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一、项目取得的成果 1、完成复杂电网优化运行的多目标建模问题和多目标优化计算的求解方法; 2、完成智能AVC系统不同算法协调控制; 3、完成智能AVC系统告警和评估方法的研究; 4、完成电网的无功动态规划; 5、完成新能源接入系统的问题,特别是风电的接入,加入风电场接入系统的等值模型、计算方法和控制策略,并预留光伏发电模型的接口; 6、完成基于负荷预测的设备动作最优投切方案; 7、完成基于分裂电抗器模型的设备精细化控制。 二、成果达到的技术性能指标 1、技术上实现受控的10kV考核母线电压合格率≥99.98%; 2、功率因数合格率≥99%; 3、全年平均主网网损率≤1%; 4、受控变压器分接头调节次数小于5次/日,受控电容器投切次数小于10次/日。 三、效益分析: 地区电网智能AVC系统的应用,可以在减少电容器开关投切次数和主变分接头调节次数的同时,优化无功补偿方式,使得无功补偿更可能满足就地平衡原则,缩小电压波动范围,提高SVC设备的利用率,为用户提供更优质的电能,其应用为电网运行管理带来了巨大的经济效益。 四、推广应用情况: 项目研究成果已在泉州供电公司投入使用,并准备向县公司推广。 本成果为电网的无功电压管理工作带来了巨大变革,提高了工作效率和质量,对电网的安全、经济运行提供了有力的保障,使电网的运行管理水平上了新的台阶,取得了良好的社会效益和巨大的经济效益。