关 闭

新闻中心

EEPW首页 > 工控自动化 > 设计应用 > 风电并网对接入地区电压的影响

风电并网对接入地区电压的影响

作者:时间:2012-07-31来源:网络收藏

3.2 不同改进方案效果的仿

真(1)在巴里坤变电站投入电抗器。选取哈密地区电网4 种运行方式为例, 对巴里坤变电站母线投入电抗器,电抗器每组容量为4 Mvar,利用SCADA 实时数据,计算其母线变化,如表3 所示。

风电并网对接入地区电压的影响(

风电并网对接入地区电压的影响(

由表3 看出,在巴里坤变电站投入电抗器后,各母线质量可得到改善;风机有功出力不同,电抗器投入容量也不同。由于风电场出力的多变性,电抗器投入与退出容量难于及时准确确定, 在极端情况下,如果该风电场内线路出现故障,场内机组大面积脱网,风电场内补偿装置不能在第一时间退出,相当于在联络线末端并联无功补偿装置, 巴里坤变电站电抗器组若不能及时调整,该地区将会严重过压;如果还存在另外风电场在巴里坤变电站并网, 那么另外风电场机组过压保护动作切除该风电场内机组,将连锁造成大范围的机组脱网。电抗器的投退具有阶梯性,在实际中存在过量或欠补情况,仅靠电抗器难以达到理想结果。

(2)在巴里坤变电站母线加入SVC。SVC 具有在容性和感性范围内动态调节电压能力, 本文在风电场并网点巴里坤变电站母线投入SVC[9-10],仿真在冬季最小、夏季最小、夏季最大方式机组50%出力下其投入SVC 后母线电压变化曲线如图3 所示。可以看出,SVC 投入后母线电压得到改善。SVC 动态调整性较好, 在风电场并网处电压波动较大的母线上投入SVC, 比固定电抗器投切具有明显的优势, 对改善处的母线电压质量具有更加显著的效果。

3 结语

(1)大规模的风电场并网将改变接入地区潮流分布, 对当地电网的电压和电抗器投入容量都产生影响,在风电场不同的有功出力水平下,投入电抗器容量有所不同,通过投入电抗器,经计算能将节点电压控制在合理的水平,分析得出在风电场运行时,应考虑风电场的有功出力水平进行动态无功补偿。

(2)当风电接入点处投入SVC 时,接入点母线电压得到改善。通过仿真曲线表明投入SVC 后,比传统固定电容器和电抗器的投切具有明显的优越性。

参考文献

[1] 国家电网公司风电接入电网技术规定实施细则[S].北京:中国电力出版社,2009.

[2] 孙涛,王伟胜,戴慧珠,等.风力发电引起的电压波动和闪变[J].电网技术,2003,27(12):63-70.SUN Tao, WANG Wei-sheng,DAI Hui-zhu, et al. Voltage fluctuationand flicker caused by wind power generation[J]. Power System Technology,2003, 27(12):63-70.

[3] 张丽英,叶廷路,辛耀中, 等. 大规模风电接入电网的相关问题及措施[J]. 中国电机工程学报,2010, 30(25):1-9.ZHANG Li-ying, YE Ting-lu, XIN Yao-zhong, et al. Problems andmeasures of power grid accommodating large scale wind power [J].Proceeding of the CSEE, 2010,30(25):1-9.

[4] 范高峰,赵海翔,戴慧珠.大规模风电对电力系统的影响和应对测略[J]. 电网与清洁能源,2008,24(1):44-48.FAN Gao-feng, ZHAO Hai-xiang, DAI Hui-zhu. The impact andcountermeasure of large scale wind power on power system[J]. PowerSystem and Clean Energy, 2008, 24(1):44-48.

[5] 金海峰,吴涛.风电接入系统后的电压稳定问题[J].电力自动化设备,2010,30(9):82-84.JIN Hai-feng, WU Tao. Voltage stability after grid connection of windfarm[J].Electric Power Automation Equipment, 2010, 30(9):82-84.

[6] 席~,李海燕,孔庆东. 风电场投切对地区电网的影响[J].电网技术,2008,32(10):58-62.XI Xiao, LI Hai-yan, KONG Qing-dong. Influence of connecting anddisconnecting wind farm with regional power network on voltage of thelatter[J]. Power System Technology, 2008, 32(10):58-62.

[7] 吴义纯,丁明,张立军.含风电场的电力系统潮流计算[J].中国电机工程学报,2005, 25(4):36-39.WU Yi-chun, DING Ming, ZHANG Li-jun. Power flow analysis inelectrical power networks including wind farms[J]. Proceeding of theCSEE, 2005, 25(4):36-39.

[8] 苏常胜,李凤婷, 晁勤,等. 异步风力发电机等值及其短路特性研究[J]. 电网技术,2011, 35(3):177-183.SU Chang-sheng, LI Feng-ting, CHAO Qin, et al.Research on equivalentaggregation of asynchronous wind power generations and its shortcircuit characteristics[J]. Power System Technology,2011, 35(3):177-183.

[9] 朱雪凌,张洋,高昆,等. 风电场无功补偿问题的研究[J]. 电力系统保护与控制,2009, 37(16):68-72.ZHU Xue-ling, ZHANG Yang, GAO Kun, et al. Research on thecompensation of reactive power for wind farms[J]. Power SystemProtection and Control, 2009,37(16):68-72.

[10] 靳静,艾芊,赵岩. FACTS 装置在风电场中的无功补偿原理与仿真[J]. 电力自动化设备,2007,27(8):58-61.JIN Jing, AI Qian, ZHAO Yan. Reactive compensation principleand simulation of FACTS device in wind farm[J]. Electric PowerAutomation Equipment, 2007, 27(8): 58-61.

风力发电机相关文章:风力发电机原理

上一页 1 2 下一页

关键词: 风电并网 对接 电压

评论


相关推荐

技术专区

关闭