PLC变电站分级递阶控制系统的结构分析.docx
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1、 PLC变电站分级递阶控制系统的结构分析 同宽庆摘 要:可编程控制器(PLC)被称为现代工业控制的三大支柱(PLC、机器人和CAD/CAM)之一,具有可靠性高,易于控制,编程使用简单,性价比高,环境适应性强等特点,已被广泛地应用于控制领域,在变电站综合自动控制中也已有应用。利用计算机运算速度快,信息处理方便,显示性能高的优点,将其作为上位机,行使管理功能,与PLC形成一个优势互补的分级递阶控制系统。这样,PLC就可以执行复杂的控制职能,从而可以对变电站进行最优综合控制。关键词:PLC;自动控制;分级递阶控制系统变电站自动化,也称变电站综合自动化,是伴随着计算机及大规模集成电路技术的发展而出现的
2、,国际上在20世纪70年代末就研制出了实验系统。到了90年代,计算机的性能也十分强大稳定,价格持续下降,并随着计算机通信技术和网络技术的发展,变电站自动化系统的性能也是满足电力系统运行的要求。建设和运行经验表明,变电站自动化系统可带来节省电缆、缩小控制室面积、提高监控水平、积累运行数据和节省人力等方面的显著效益,现已成为新建变电站首选的监控模式。当前,已有变电站将PLC引入控制系统中,但是仅仅利用PLC对开关量进行控制,如对有载调压变压器分接开关的调节,并联补偿电容器的投切等。远没有充分发挥PLC的强大功能。一、组织级的设计组织级是本系统的最高级,承担着最优决策的功能。当前变电站综合控制大部分
3、仍是按照传统的九区控制方法,利用电压和无功功率双参数将变电站运行状态分为九个区,根据各个区所对应的控制方案进行调节。因此,我们对传统的控制策略也作了改进,引入了无功调节判据,提出了模糊边界的无功调节。基于电压与无功的相互影响,对电容器组的投切判据建立如下数学模。式中:U0为标准电压;Q0为每组电容器的容量;U为电压实时值;Q为实时功率值;1,2为权重系数。根据上面推导出的数学模型,可以得到修正后的电压无功双参数调节的模糊边界,如图1所示。我们利用计算机进行模糊推理,得到最优控制策略,形成控制规则表,将其传递到下级进行协调控制。同时该级为操作人员提供了良好的人机界面,将电压、电流、有功、无功等信
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