7272复印机电压调整.docx
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1、7272复印机电压调整 第一篇:7272复印机电压调整 7272复印机电压调整 1、充电极 正常时110v-120v 黒时 调到130v 2、转印极 不调 3、分别ac 不调 4、分别dc 不调 5、充电栅极电压 正常 110v-120v 黒时调到125-150 6、显影偏压 正常时180-190 黒时 160-150170v以下 以上需同时调整 其次篇:电压无功调整二 基于五区图的变电站电压无功限制策略 1 引言 变电站电压无功限制已成为保证电压质量和无功平衡、提高电网牢靠性和经济性必不行少的措施。从限制理论的角度上讲,变电站电压无功限制是一个多限值、多目标的最优限制问题。从限制手段上讲主要
2、有变压器分接头调整和电力电容器投切两种方法。 变电站电压无功限制的基本规律是:升(降) 主变分接头,变压器变比变大小,低压侧电压变小(大),高压侧无功变小(大);投入(切除) 电容器后,高压侧无功变小(大),低压侧电压变大(小)。目前工程实际中应用最广泛的传统的“九区图法,依据电压上、下限和无功上、下限将运行区域划分为9个区,各个区域对应不同的限制策略,系统根据电压无功所在的运行区域,实行相应的限制方法。 2 限制思想的引入 2.1 九区图的限制原理与分析 九区图限制策略是典型的电压、无功双参数限制策略, 它是根据变电站运行中电压和无功均存在合格、过高和过低3种状态, 而将二维坐标平面分为九个
3、区域。电压无功综合限制的基本原理是实时采集变压器系统侧输入无功功率Q和低压侧母线电压U, 然后根据调整判据得出不同区域的限制方法, 通过调整有载变压器分接头位置或投切电容器,保证电压合格和无功基本平衡。 其限制目标是使电压和无功限制在9区,首要目标是将被测母线的电压限制在规定的U上 1 限和U下限之间,保证电压合格。同时要尽量使无功功率限制在Q上限和Q下限之间,假如电压无功不能同时到达要求,则优先保证电压合格。限制装置根据电压、无功、时间、负载率、调压分接头和电容器所处状态位置等诸因素进行判别,根据实时数据推断当前的运行区域,再依据确定的限制方案,闭环地限制站内并联补偿电容器的投切及有载调压变
4、压器分接头的调整,以最优的限制依次和最少的动作次数使运行点进入到第9区正常工作区。 876UH594UL3QL2QH1 图 “九区图示意图 Fig Diagram of “nine-zone theory 具体来讲,传统九区图的限制规律为:调整主变分接头及投切电容器组, 使主变尽量运行于区域9;在另外八个区域调整限制中, 假如纯电压偏差, 无功功率正常第2 、7 区域 就只调电压;单纯无功功率越限,电压正常(第4 、5 区域) 就只投退电容器,假如电压和无功均越限,若先调分接头升降电压,会造成无功功率越限得更多时第1 、8 区域应先调无功功率为原则,后根据具体状况再调分接头;同理对于第3 、6
5、区域应先调分接头再投切电容器。其中,电压的上下限主要由该变电站的运行要求确定,无功功率的上下限之差应大于至少一组电容器的容量。 2.2 九区图限制策略存在的问题 2 在实际运行中,“九区图限制策略存在以下几方面的问题: (1)限制策略是基于固定的电压无功上下限而未考虑无功调整对电压的影响及其互相协调的关系。 (2)用于运算分析的信息具有随机性、分散性的特点,造成了限制决策的盲目和不确定性,实际表现为装置频繁调整。 (3)“九区图的某些区对于两类设备的限制都起作用时,难以区分哪一类的效果更好。 (4)“九区图中的两类设备动作的先后依次对限制结果影响很大,假如依次不当,会产生频繁动作、投切振荡等现
6、象。 (5)“九区图对于限制设备的运用是无限次的,而实际操作中分接头调整和电容器组投切次数是有严格限制的。 (6)由于只要进入第9区就不会再有调整,可能造成系统长时间运行在电压或功率因数不合格状态边缘,而不能做到将系统限制在额定最正确运行状态。 3 五区图的限制原理与分析 根据具体操作动作性质的不同,任何一种VQC装置的最基本操作动作分为:无动作、升变压器档位、降变压器档位、投电容、切电容这五个动作。根据所给的限制目标,同时兼顾闭锁约束条件,推断选择5种操作动作中最优的一个作为实际执行叮嘱,这就形成了干脆以装置动作为限制对象的,面对操作动作的限制思想。 将VQC的五种操作动作在U-Q平面上当前
7、工作点处矢量化,可以得到VQC的操作动作矢量图及其边界示意图,如下图,图中cosq=UC/QC。 3 升档f1投Cf3qUCUdUB2 区A3 区f0f4降档P,UP)4 区MP(QQCC00 区1 区Df2Q 图 操作矢量图及“五区图边界示意图 Fig Operating vector and boundary of “five-zone theory 五个动作矢量分别如下: (1)不动作矢量:f0(Q,U)=(Q,U) (2)升档矢量: f1(Q,U)=(Q,U+dU) (3)降档矢量:f2(Q,U)=(Q,U-dU) (4)投C矢量:f3(Q,U)=(Q-QC,U+UC) (5)切C矢量
8、:f4(Q,U)=(Q+QC,U-UC) 设志向工作点目标工作点为Mp(Qp,Up),当前工作点为M(Q,U),当执行完第i项操作后,工作点移动到Mi(Qi,Ui),定义Mi(Qi,Ui)到目标工作点Mp(Qp,Up)的距离的平方为操作优劣距离: 2 Li=MiMp=(Ui-Up)2+(Qi-Qp)2 于是可以将电压无功综合限制装置的操作看成是进行可选的fi(i=0,1,2,3,4)动作,以Li最小为最优限制目标,形成以操作优劣距离最短为判据来确定最优操作动作的限制策略,通过选择最优操作量fi,使当前工作点M(Q,U)不断的向最优限制目标工作点Mp(Qp,Up)靠近。 4 五区图的限制边界和限
9、制区 4 升档f1投Cf3qUCUdUB2 区A3 区f0f4降档P,UP)4 区MP(QQCC00 区1 区Df2Q 志向工作点的坐标为Mp(Qp,Up)。根据投切一组电容容量QC,相应电压变更UC,变压器升降一档可变更电压大小dU,可以推出0区的宽度为UC2+QC2/QC,高度为dU。 限制区的动作分别为在1区进行升档动作f1,在2区进行降档动作f2,在3区进行投C动作f3,在4区进行切C动作f4,0区为不动作区。 5 五区图盲区的推断与处理 在“五区图模型中,对于2个限制量Q、U给以相同程度的重视,这样处理睬带来“盲区推断,即在对优劣距离的计算中,当工作点位于两个操作区的边界上时,同边界
10、两边的两种操作的优劣距离相等,这时将无法推断接受哪种操作,形成盲区问题。 根据变电站VQC的基本原则:保证电压合格、无功基本平衡,尽量削减调整次数,尤其是削减变压器分接头的调整次数,有2种解决方法。 一是加入“U优先判据,优先保证电压合格,尽量实行投切电容的策略,但是这一处理仍不能充分满意通常现场用户对电压优先限制的期望。 22二引入优先系数KP,重新定义优劣距离Ri=MiMp=,式中KP大 2于1。 KP的值可以量化的反映对U重视相对于对Q重视的优先程度,亦即对U的优先限制程度,如图3-4所示: 5 U2区4区3区1区Kp=1U2区4区3区1区QKp=3Q 图 优先系数Kp不同时的仿真结果比
11、较 Fig “Five-zone simulating on different priority modulus Kp 优先系数KP增大时,1区和2区的区域面积相对缩小了,也就是干脆对电压影响最大的升档和降档操作被弱化了,在这样的“五区图中,限制策略会更加倾向于选择对电容器组进行操作。 通过变更KP可实现程度可以量化的电压优先限制,这时原边界上工作点的优劣距离推断问题虽得以解决,新边界上的工作点又出现优劣距离相等无从推断的问题,因此仅加入电压优先系数是不够的,还应实行优先操作电容的策略,当已无电容可调时,再考虑升降变压器档位。 考虑到变压器不能作为无功电源,调整变压器的分接头只能变更系统无功
12、潮流的分布,在边界上应实行优先操作电容的策略,当已无电容可调时,再考虑升降变压器档位。 考虑到无功调整对电压的影响,应将电压状态引入无功调整判据,以确保无功调整与电压调整的协调关系,使无功的调整边界是受电压影响并在确定程度上服务于电压调整的模糊边界。 根据这一思想,引入投入电容的动作判据: Q投=20U2N-U2+2QS1 3U2N3QC0切除电容的动作判据: Q切=20U2N-U2-2QS-1 U2NQC0当工作点位于两个操作区的边界时,在边界上优先进行电容器投切推断,满意投切判据进行优先选择电容器进行操作,否则进行有载变压器分接头的调整。实行这种盲区处理 6 方法,使VQC装置的限制动作有
13、了更明确的判据,动作选择更加合理,削减了限制装置的频繁操作。 6 五区图限制原理的优点 (1)动作区间划分更加清晰,动作选择更加合理。 “九区图系列的演进可以说是一种对“五区图的靠近。面对“操作动作而不是面对“U-Q的划分方式,使得“五区图的动作区间划分更合理。 (2) 软件实现简易 虽然出现了较“九区图中水平和垂直边界线更困难的有斜率的一次曲线,但是通过Matlab6.5仿真可见,“五区图的软件实现也很简洁,除去绘图语句,真正的规律实现只有18行,在程序软件开发和硬件执行工作量上也只是略有增加。 (3) 面对将来的架构 电压无功限制问题的将来进展有两个不行忽视的重要趋势:一是调整实力更强的无
14、级调整机构的出现;二是基于全网无功优化的网络化无功综合限制。 将来的无级调压机构或无级电容装置精确的微调实力,可以为更加细致的限制理论供应硬件上的保证。在一个已经到达硬件瓶颈的限制理论会产生限制质量差异不大的结果。一旦硬件瓶颈被更新的技术所突破,两者就可能在限制质量上拉开距离。随着向无级机构更新的趋势,电压无功综合限制也会从一个离散的开环系统向连续化的闭环系统演进,“五区图原理则可以实现与更高级硬件设施的配套合作。 在全网化综合考虑的方向上,引入“五区图的“面对操作的限制思路,可以更便利地实现软件的全网仿真模拟,从而得到优化的全网限制规律。 7 7 五区图限制策略存在的问题 71 启动动作区
15、系统对限制不仅有精确性要求,还有对稳定性的要求。从电压无功问题限制对象的特性来看,它是一个阻尼系数很大的系统,过于灵敏的限制对其稳定性来说可能适反。所以,类似“九区图系列原理中的做法,在“五区图中最优控能目标不能选取一个工作用点,而应选择一个最优限制区域作为限制指向的目标。 在最优限制区域内是系统的非启动动作区,限制机构不动作,只有在工作点越出最优限制区域,系统才可能启动动作,并依据“五区图规律进行推断,给以动作出口。 目前VQC装置大多实行分散限制,仅仅采集一个变电站的运行数据,缺乏电网全局协同优化的概念,只能实现局部优化,保证受控母线电压合格,不能实现全系统的最优限制以到达全网功率损耗最小
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- 7272 复印机 电压 调整
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