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【运维之道】AGC与AVC二者有何区别,储能在其中发挥哪些作用
2025-09-0920

前  言

电力系统的稳定运行,依赖于“有功平衡”与“无功平衡”两大核心,有功功率失衡会导致电网频率波动,影响用电设备寿命甚至引发系统崩溃。无功功率失衡则会造成节点电压偏差,降低供电质量并增加线路损耗。而AGC与AVC分别承担“有功-频率”与“无功-电压”的自动控制任务,是电网调度的关键工具。储能技术凭借毫秒级响应速度、有功/无功双向调节特性,成为弥补传统调节资源短板,是AGC/AVC功能的重要支撑之一。
一、AGC与AVC的核心技术差异
1. AGC:聚焦“有功-频率”平衡
AGC的核心目标是维持电网频率在额定值(我国为50Hz,允许偏差±0.2Hz),同时控制区域间联络线功率不超出计划值。其技术本质是通过动态调节发电侧有功出力,抵消负荷波动、新能源出力波动对有功平衡的影响。当电网频率低于额定值时,AGC指令发电设备增加有功输出;当频率高于额定值时,指令减少有功输出或启动储能充电,实现“频率偏差-有功调节”的闭环控制。
2. AVC:聚焦“无功-电压”平衡
AVC的核心目标是维持电网各节点电压在额定值的±3%范围内,保障用电设备正常运行并降低线路无功损耗。其技术本质是通过调节无功电源的输出容量,优化无功功率分布。当节点电压高于上限时,AVC指令无功设备吸收无功(如SVG容性运行);当电压低于下限时,指令发出无功(如发电机励磁增强、SVG感性运行),实现“电压偏差-无功调节”的闭环控制。
二、性能指标对比
二者的响应速度、控制精度等性能指标因调节对象与设备特性不同而存在明显差异,具体如下图:
图片

三、储能在AGC中的协同作用

1. 毫秒级响应

传统火电机组受汽轮机惯性影响,AGC响应延迟达30-60秒,无法应对新能源出力的高频波动。而电化学储能通过PCS可实现10-100毫秒级响应,能快速抵消高频波动,避免频率大幅偏差。

2. 提供惯量支撑

新能源电站(光伏、风电)采用电力电子变流器并网,不具备同步发电机的旋转惯量,导致电网惯量下降,频率抗干扰能力减弱。储能通过“构网型控制”模拟同步发电机惯量特性,在负荷突变时释放或吸收惯量,抑制频率跌落/飞升幅度。

四、储能在AVC中的协同作用

1.动态调压

新能源电站(尤其是分布式光伏)出力波动会导致配电网电压大幅波动,午间光伏出力高峰时,电压抬升;夜间出力低谷时,电压跌落。传统AVC依赖有载调压变压器(响应慢)或SVG(容量固定),调节灵活性不足;储能通过PCS四象限运行能力,可同时调节有功与无功,能动态匹配电压需求。

2.故障治理

电网短路、雷击等故障会导致电压暂降,对敏感负荷影响极大。电压暂降10%以上即可能导致生产线停机,造成经济损失。储能则可在故障瞬间快速注入无功电流,支撑电压,避免暂降扩大。

五、结论

AGC与AVC是电力系统稳定运行的“双核心”,AGC通过调节有功功率维持频率稳定,AVC通过调节无功功率维持电压稳定。储能技术凭借毫秒级响应、有功/无功双向调节、灵活调度特性,成为强化AGC/AVC功能的关键支撑。

在AGC中,储能提升调频响应速度与精度,降低调节成本,推动新能源参与调频;在AVC中,储能抑制电压波动,治理电压暂降。同时,储能作为纽带,连接AGC与AVC的调节需求,实现系统整体稳定。

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责编:魏星|审核:陈庚亮丨监审:文卉

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