蒙西电网灰腾梁地区大规模风电接入专题研究_20091122_

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大规模风电接入电网的相关问题及对策

大规模风电接入电网的相关问题及对策

大规模风电接入电网的相关问题及对策在全新的发展时期大规模风电可以说是一项重要的战略选择,我们在实际分析大规模风电接入电网问题的过程中可充分结合国外的先进经验。

我国风电接入电网具有较为明显的特征,其中主要包括大规模、集中开发远距离以及高压电输送等,但是这也是导致系统调频风电功率预测以及低电压穿越等运行控制问题出现的主要原因。

为在真正意义上实现对上述现象的改善,我们可从政策法规、并网导则以及检测认证等几方面着手对其进行改善,这也是促使大规模风电接入电网工作得以顺利开展的原动力。

标签:风电接入;电网;相关问题;措施分散小、规模开发以及就地消纳是我国传统风电的明显特征、大规模、高集中开发以及远距离高压输送是其未来发展的主要趋势与方向。

风电工作对电网的安全稳定运行提出全新的问题与挑战。

本文主要将风电发展热点问题作为主要依据结合国外先进经验实现对风电发展现状的论述,其中主要涉及到风电发展的特点,风电接入电网运行控制以及政策标准等一系列问题,最后针对其中所存在的问题制定科学建议与措施。

一、风电接入方式及特点1.接入电网方式分散接入以及集中接入是现阶段电接入电网的两种主要形式。

在风电开发规模较小以及就地消纳为主的情况下主要是对分散接入方式进行使用,这种接入方式需要等级较低的电压,也不会对系统运行造成较大影响。

集中接入主要在风电开发规模较大以及异地消纳为主的情况下进行使用,这种情况下的电压与分散式刚好相反,也就是说需要电压等级较高,输送距离也较远,会直接影响到系统的运行。

2.风电运行特点(1)风电出力随机性强、间歇性明显波动幅度较大是风电出力的明显特征,同时波动频率也存在一种毫无规律性可循的情况,在这种较为极端的情况下风电出力的变化范围可在零到百分之一百之间。

同时风电出力与电网负荷之间的关系呈现出一种反调节的特性状态。

(2)风电年利用小时数偏低通过相关调查与统计,我们可以发现我国部分省区的风电年利用小时存在参差不齐的现象,基本水平可维持在两千个小时左右。

大规模风电接入电网的相关问题及措施 马克鹏

大规模风电接入电网的相关问题及措施 马克鹏

大规模风电接入电网的相关问题及措施马克鹏发表时间:2019-06-28T17:24:03.260Z 来源:《当代电力文化》2019年第04期作者:马克鹏1 陈晶2 [导读] 主要从大规模风电接入电网的问题作为起点开始分析,并且提出相关方案做出深入分析。

1.五凌电力有限公司云南分公司云南省昆明市 6502002.贵州黔东电力有限公司贵州镇远 557702摘要:现阶段我国社会经济各方面发展迅速,使得我国在风力发电领域在全球处于领先地位,在保护环境方面也有相当大的贡献,风电的发展使我国偏僻地域的供电用电压力得到了相当大的缓解。

尽管如此,我国在风力发电领域仍然有许多不足,从而使我国风电方面不能有更进一步的突破,阻碍了该行业的更好的发展,本文章主要从大规模风电接入电网的问题作为起点开始分析,并且提出相关方案做出深入分析。

关键词:问题;改善措施;大规模风电前言:随着我国经济的迅速发展和世界环境的不断恶化,面临供电压力也越来越大,一个原因是我国工业的崛起,另一方面人民生活程度的提高使得民用供电面临巨大的难题。

因此,鼓励供电公司大规模风电接入电网,使得供电量提高。

此外风电接入电网对环境保护也有重要意义,使得降低煤炭德国不可再生资源的利用,缓解我国环保部门的压力,推动环保事业的开展,推进新型环保资源的利用,为环保事业做出贡献。

我国的风能资源相对相比其他国家丰富,据相关部门统计,我国的地上以及沿海区域能够使用或者可以开发的风能高达十亿千万以上。

我国的一些法律法规的出台,以及国家可再生资源的推广,风能发电得到了迅速的发展,同时随着风能发电的发展战略的制定,风力发电呈现高速发展。

同时风力发电也相应的出现了部分难题。

1我国风电发展的特点大约十年之前我国的风电装机就有了一万兆瓦的大容量,在全世界排名第四名,新装机为六千多兆瓦,在全球排名第二。

近十年来,我国的风电装机平均增速为70%左右,但是世界增速仅为13%。

近几年更是翻倍的增长。

大规模风电场接入对电力系统调峰的影响

大规模风电场接入对电力系统调峰的影响

大规模风电场接入对电力系统调峰的影响一、本文概述随着全球能源结构的转型和可再生能源的大力发展,风电作为一种清洁、可再生的能源形式,在全球能源布局中占据了越来越重要的地位。

大规模风电场的接入,无疑为电力系统的清洁能源供应注入了新的活力,然而,与此其对于电力系统调峰的影响也不容忽视。

本文旨在探讨大规模风电场接入对电力系统调峰的影响,分析风电出力的随机性、波动性以及反调峰特性对电力系统调峰能力的要求,并研究如何通过优化调度策略、改进电网结构等方式来应对这些挑战,以确保电力系统的安全、稳定、经济运行。

文章将介绍风电出力的基本特性,包括其随机性、波动性以及反调峰特性,并分析这些特性对电力系统调峰能力的影响。

接着,文章将深入探讨大规模风电场接入对电力系统调峰的影响机制,包括风电出力波动对系统调峰能力的影响、风电反调峰特性对系统调峰策略的影响等方面。

在此基础上,文章还将提出一系列应对策略,包括优化调度策略、改进电网结构、提升储能技术应用等,以期减轻大规模风电场接入对电力系统调峰的压力,提高电力系统的稳定性和经济性。

文章将总结研究成果,并展望未来的研究方向,以期为相关领域的学术研究和实践应用提供参考和借鉴。

二、风电场接入对电力系统调峰的基本原理风电作为一种可再生能源,其接入电力系统对调峰产生了显著影响。

理解这种影响的基本原理对于优化电力系统的运行和确保电力系统的稳定性至关重要。

风电场的接入对电力系统调峰的影响主要体现在以下几个方面。

风电的出力特性决定了其在不同时间段的出力波动较大。

由于风的随机性和间歇性,风电场的出力在一天之内会有很大的变化,这使得风电场在电力系统中起到了一种“负荷”的作用。

在风力充足的时候,风电场可以提供大量的电力,减轻其他电源的供电压力;而在风力不足的时候,风电场的出力会大幅下降,甚至可能为零,这时就需要其他电源来弥补这部分电力的缺失。

风电场的接入改变了电力系统的调峰需求。

在传统的电力系统中,调峰主要由燃煤机组、燃气机组等可控电源来完成。

大规模风电接入电网的相关问题及措施

大规模风电接入电网的相关问题及措施

大规模风电接入电网的相关问题及措施【摘要】大规模风电接入电网已成为当前能源转型的重要课题。

本文从风电资源分布不均衡、并网对电网稳定性的影响、风电消纳能力不足以及技术和政策措施缺乏等方面进行了深入探讨。

针对这些问题,文章提出了加强风电预测和调度技术、提高电网灵活性和承载能力、以及促进风电与其他能源的协同发展等解决方案。

这些措施将有助于解决大规模风电接入电网所面临的挑战,推动清洁能源的发展,实现可持续能源的目标。

通过合理的规划和有效的管理,我们可以更好地利用风能资源,促进能源转型进程,实现绿色可持续的发展。

【关键词】大规模风电接入电网、风电资源分布、并网稳定性、风电消纳能力、技术措施、政策措施、风电预测、电网灵活性、承载能力、能源协同发展1. 引言1.1 大规模风电接入电网的重要性大规模风电接入电网的重要性在当今能源转型和气候变化背景下愈发凸显。

随着风电技术的不断成熟和发展,风力发电已成为清洁能源的重要来源之一。

大规模风电接入电网可以有效减少对传统化石燃料的依赖,降低温室气体排放,减缓全球气候变暖的趋势,为环境保护作出了积极贡献。

风电资源具有分散性、可再生性和永续性等特点,可以带动当地经济发展,促进能源结构的多元化和可持续发展。

大规模风电接入电网还可以提高电网的供电可靠性和稳定性,为电力系统提供更多清洁、可靠的电力。

加快大规模风电接入电网的发展,对于实现清洁能源替代和碳中和目标,推动能源转型和建设绿色低碳的未来具有重要意义。

2. 正文2.1 风电资源分布不均衡带来的挑战风力资源的不均衡分布是大规模风电接入电网面临的重要挑战之一。

由于风力资源在各地分布不均匀,有些地区风力资源丰富,而有些地区则风力相对较弱,这就导致了风电的消纳和传输问题。

在风力资源较为丰富的地区,风电场往往建设在偏远山区或海上,这就增加了输电线路的长度和输电损耗,同时也增加了并网的困难。

风力资源的不稳定性也使得电网运行更加复杂,需要更多的调度和控制。

内蒙古电网风电场接入电网技术规定(

内蒙古电网风电场接入电网技术规定(

1、范围----------------------------------------------------------------------------2、规范性引用文件_______________________________________3、基本规定_____________________________________________4、电网接纳风电的能力___________________________________5、风电场的接入系统_____________________________________ 36、风电场有功功率_______________________________________ 37、风电场无功功率及无功补偿_____________________________ 58、风电场运行电压_______________________________________ 69、风电场运行频率_______________________________________ 810、电能质量指标 (8)11、风电场及系统继电保护和安全自动装置___________________.912、调度自动化__________________________________________ 1013、风电场通信__________________________________________ 1214、风电机组选型和参数__________________________________.1315、风电场并网调试______________________________________ 1316、风电场接入电网测试__________________________________.141、 范本规定提出了风电场接入电网的技术要求。

本规定适用于接入内蒙古电网所有的新建和扩建风电场。

大规模风电场接入对内蒙古电网安全稳定的影响

大规模风电场接入对内蒙古电网安全稳定的影响

上都—明安图—兴广变电站送入 500 kV 汗海变电
站; 锡林浩特由 220 kV 灰腾梁变电站送入 500 kV
塔拉变电站。
风电计算采用的潮流节点为异步风机采用 PQ
节 点 , 功 率 因 数 按 -0.95 ( 固 定 ) 考 虑 , 双 馈 风 机 采 用
PV 转 PQ 节点,功率因数按-0.95~0.95 可调考虑。
入系统线路处于空充状态,产生大量充电功率,导致
风电场集中接入区域变电站电压水平较高。
(2) 随着风电场出力水平的逐步增加,不具备
无功调节能力的单馈异步风机吸收的无功开始增
表 1 不同开机方式下风电接入点及
系统枢纽点电压
kV
开机 方式
文更 德岭 望海 包北 元上都 汗海 灰腾梁 塔拉
不开 237.7 535 225 528.6 214.4 524 239.5 534.5 开 20% 233.4 531.5 229.5 527.8 220.1 522.6 229.9 518.0 开 50% 228 524 227 521.8 217.3 514.2 222.5 494.5 开 80% 214.4 506.6 220.7 508.9 211.9 499 222.4 476 开 100% 207.4 502.1 213.8 506.8 210.9 498.8 222.4 476
2009 年第 27 卷第 4 期
内蒙古电力技术
3
加,风电机组箱变、风电场升压变和的风电场送出线 路无功损耗也同步增大,系统电压大幅度下降。
(3) 风电场一般接入 220 kV 系统的末端变电 站,由于具备无功调节能力的双馈风机的存在,这些 公共接入点的电压能够维持较好的水平, 但这些公 共接入点一般离系统枢纽点较远(如望海、灰腾梁变 电站),大量电力从这些节点送出后导致系统枢纽点 电压较低(风机开 80%),而具备无功调节能力的风 机却不能根据枢纽点的电压来继续进行无功调节。 目前,风电场设计阶段仅仅考虑风电场的无功补偿, 而没有考虑风电大量送入后引起的系统无功缺额, 因此,单纯的风电场站内补偿是不够的,应当对风电 场送入系统枢纽点沿线的变电站均考虑无功补偿。

大规模风电接入电网及市场消纳问题分析

大规模风电接入电网及市场消纳问题分析

大规模风电接入电网及市场消纳问题分析杜平;万玉良;王安迪【摘要】目前风电外送与接入是电网企业与风电开发企业矛盾比较集中的焦点问题.我国风电场主要分布在距负荷中心较远的地区,电网结构相对薄弱,电网建设对风电开发存在一定的制约.在我国西北、华北以及东北(尤其是内蒙古东部地区)风电基地集中地区,风电发出的电力无法正常并网,已经成为未来风电发展所面临的最大问题.针对这一难题,以电网运行管理者的视角,从风电侧和电网侧两个方面,对风电并网问题进行了深入研究,找出其中的难点,并作进一步分析.在国外相关实际做法的基础上,对发电侧、负荷侧以及并网风电管理等方面,提出了提高发电机组调峰能力、适当建设快速调节机组、实施峰谷电价等旨在促进我国风电健康有序发展的实用化建议.【期刊名称】《内蒙古电力技术》【年(卷),期】2012(030)004【总页数】4页(P1-4)【关键词】风力发电;并网;外送;风电消纳;调峰能力【作者】杜平;万玉良;王安迪【作者单位】内蒙古东部电力有限公司,内蒙古呼和浩特010020;内蒙古东部电力有限公司,内蒙古呼和浩特010020;华北电力大学,北京102206【正文语种】中文0 引言我国的风能资源开发潜力十分巨大,当前的风电发展也保持着风电设备生产和风电场开发快速发展的强劲势头,但随之而来的风电超常规发展与电网建设相对滞后的矛盾也日益突出。

由于目前风电的发展速度、发展规模远远大于电网负荷的增长速度,风电的波动特性使得电网大规模接入风电对系统的电压稳定、暂态稳定和频率稳定都有较大的影响,风电弃风在所难免,风电并网难度较大。

针对风电接入电网和市场消纳的难题,本文从发电侧、用电侧以及并网风电管理的角度进行了深入的研究,提出相应的实用化建议,希望通过各方协作配合,共同推进风电健康有序地发展。

1 我国风电发展现状截至2011年,全国累计安装风电机组45 894台,装机容量62.36 GW。

按照全国风电可装机容量1000 GW计算,已开发容量不到可装机容量的7%。

大规模风电接入电网的相关问题及措施

大规模风电接入电网的相关问题及措施

大规模风电接入电网的相关问题及措施1. 引言1.1 背景介绍随着环境保护意识的提高和可再生能源技术的发展,风能已成为一种重要的清洁能源形式。

大规模风电的接入电网也带来了一系列挑战和问题。

随着风电装机容量不断增加,电网接入问题日益凸显。

风电的不确定性和间歇性给电网调度和稳定性带来了挑战。

为了有效解决这些问题,需要采取技术解决方案、政策法规引导以及风电智能化管理等措施。

风电接入电网的发展也受到人们广泛关注,其未来发展方向、挑战和前景也备受关注。

开展关于大规模风电接入电网的相关问题及措施的探讨和研究势在必行,以推动风电产业健康发展,促进清洁能源在能源结构中的地位提升。

1.2 问题意义大规模风电接入电网是近年来风电发展的重要趋势,但也带来了诸多问题和挑战。

问题意义主要体现在以下几个方面:大规模风电接入电网对电网安全稳定运行提出了挑战。

由于风电的不确定性和间歇性特点,大规模风电接入电网可能导致电网频繁波动和不稳定,影响电网的供电质量和可靠性。

大规模风电接入电网对电网调度管理提出了更高要求。

由于风电发电量受风速等自然条件影响较大,不易控制,电网调度人员需要更加灵活、高效地进行调度和运行管理,以确保电网的平稳运行。

大规模风电接入电网也对电网的传输容量和建设提出了挑战。

随着风电装机规模的不断扩大,电网的传输压力也在增大,需要对电网进行升级和改造,以适应更多风电的接入。

解决大规模风电接入电网的相关问题至关重要,不仅关系到电网运行安全稳定,也关乎能源结构调整和可持续发展。

加强研究和探讨大规模风电接入电网的相关问题,制定相应的技术和政策措施,对推动风电产业的发展和促进清洁能源的利用具有重要意义。

2. 正文2.1 电网接入问题电网接入问题是大规模风电接入电网时面临的首要挑战之一。

随着风电装机容量的快速增长,电网接入容量已成为风电发展的瓶颈。

一方面,电网架构和传统发电能力难以适应大规模风电的接入需求,可能导致电网拥堵、频率波动等问题;由于风电的不确定性和间歇性特点,电力系统运行面临难以预测的挑战,影响电网的稳定性和可靠性。

内蒙古电网大规模风电并网调度方案设计

内蒙古电网大规模风电并网调度方案设计

荷;风电参与电网调峰的容量等;电力市场交易平台
的建设,为进一步接纳风电提供了补充手段。
为了实现风电功率的有效控制管理,风电场功
率控制系统、风功率预测系统的建设必不可少。电网 调度机构应将负荷预测系统、功率控制系统作为并 网基本系统,对各风电场提出技术要求。 [参考文献] [1] 高德宾,李群,金元,等.东北电网风电运行特 性分析与研究.2009年中国风电论坛论文集,
网发供电平衡;无功电压管理保证电网维持合理电
压水平;事故管理使电网足够坚强,具备抵御一般性 事故扰动的能力。如果说一、二次设备是电网运行的 硬件基础,那么调度管理方案就是电网运行的软件 保障。 2.6信号干扰的消除 检查发现就地控制柜内的给煤机电流,给煤量 指令,给煤量反馈的模拟量信号,在箱内信号的屏蔽 线并没有与电缆的屏蔽线相接,于是对信号屏蔽线,

实时负荷调整是针对电网实时用电负荷的变 化,调整电网旋转备用、AGC机组出力等,稳定电网 频率。实时负荷调整涉及到电网调频厂、快速旋转备 用、短期负荷预测等概念。 电力交易是电网发电负荷管理的新兴手段,通 过电力市场交易平台,各发电厂电力实现竞价上网。 电力交易分计划市场和实时市场。由于技术限制,内 蒙古电网目前只开展了电力计划交易。 通过上述一整套从年计划制定到实时负荷调整 的管理模式,电网实现对发电负荷的有效管理。保证 电力生产的有序进行。 风力发电由于依赖自然风能作为源动力,发电 负荷具有不确定性。作为电网主力电源,大规模风力 发电的负荷管理就显得十分必要了。 2规模风电并网的负荷管理 本文开始时,介绍了现行的电网负荷管理方法。 由年计划制定、日方式安排、实时负荷调整、电力市 场交易组成。大规模风电的负荷管理方案,依托现有 的负荷管理方案。
大规模风电负荷管理方案设计 风电负荷管理由年计划制定、月计划制定、日方

大规模风电场接入对电力系统调峰的影响

大规模风电场接入对电力系统调峰的影响

第34卷第1期电网技术V ol. 34 No. 1 2010年1月Power System Technology Jan. 2010 文章编号:1000-3673(2010)01-0152-07 中图分类号:TM 734;F 123.9 文献标志码:A 学科代码:470·4051大规模风电场接入对电力系统调峰的影响张宁1,周天睿1,段长刚2,唐晓军2,黄建军2,卢湛2,康重庆1(1.电力系统及发电设备控制和仿真国家重点实验室(清华大学电机工程与应用电子技术系),北京市海淀区 100084;2.甘肃省电力交易中心,甘肃省兰州市 733050)Impact of Large-Scale Wind Farm Connecting With Power Grid onPeak Load Regulation DemandZHANG Ning1, ZHOU Tian-rui1, DUAN Chang-gang2, TANG Xiao-jun2, HUANG Jian-jun2,LU Zhan2, KANG Chong-qing1(1. State Key Lab of Control and Simulation of Power Systems and Generation Equipment(Dept. of Electrical Engineering, Tsinghua University), Haidian District, Beijing 100084, China;2. Gansu Provincial Electricity Trading Center, Lanzhou 733050, Gansu Province, China)ABSTRACT: At present large-scale wind farms are being constructed in China at a fast pace and they will be connected with power grids, it makes the peak load regulation of power grid becoming one of new puzzles in the operation of power grid containing wind farms. Considering the random nature of wind power output and complicated and changeable operation modes of wind farm, by means of simulating annual chronological load time series and chronological time series of wind power output in the planned year, the impacts of large-scale wind farm on power system peak load regulation are analyzed in a new viewpoint. The impacting mechanism of wind power output on difference between peak load and valley load of power grid is analyzed, by way of leading in a new evaluation index system the variation of peak-to-valley difference of equivalent load of power grid with large scale wind farm connected and its distribution are researched in detail. The influencing laws of large-scale wind farm on system peak load regulation under various outward power transmission modes and coordinative system peak load regulation modes are further analyzed. Selecting the wind farm base located in Jiuquan, Gansu province as the object, the wind power planning and the dispatching and operation of Gansu power grid are analyzed and demonstrated, and based on the analysis results some suggestions of generation expansion planning and operation mode for Gansu power grid are proposed.KEY WORDS: wind power generation; peak regulation; chronological load time series; chronological time series of wind power output; difference between peak load and valley load基金项目:国家自然科学基金资助项目(50877041);新世纪优秀人才支持计划项目(NCET-07-0484)。

风电接入对电力系统的影响及控制措施

风电接入对电力系统的影响及控制措施

风电接入对电力系统的影响及控制措施作者:贺玮来源:《科技资讯》 2012年第33期贺玮(内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局内蒙古鄂尔多斯 017000)摘要:现如今最成熟、经济效益最好的一种可再生能源发电技术是风力发电。

由于能源的快速发展趋势及国家在政策上高度重视可再生能源发电,我国风力发电建设进入了高速发展阶段。

我国风力资源比较丰富,但是也存在着难开发问题。

比如适宜大规模开发风电的部分地区一般都在电网末端,因为此处电网网架结构比较简单薄弱,所以风电接入电网后,可能导致电网电能的质量降低、电网稳定性变差和继电保护遭到破坏等问题。

因此本文对风力发电对电力系统损害和控制损害措施展开了以下探讨。

关键词:风电接入电力系统影响控制措施中图分类号:TM61 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2012)11(c)-0122-01目前,国际专家已经对风力发电技术的革新进行了深入研究。

阐明了风电接入点往后,新兴技术可以减少对电网的损害;研究了风力发电的运行情况、稳定性和继电保护等;评价了国内不同外风力发电的优点和不足之处,其中对变速风电机组模型进行了高度评价。

此文对某省级电网进行大规模风电接入规划的一部分研究成果进行介绍,提及风电场建模及风电机组、不同规模风电场对地区电网电压水平的影响、风电接入对电力系统短路容量及电力系统暂态稳定性的影响等,且对风电接入后出现的一系列不良后果提出了比较完善的解决方案。

1 模型和仿真系统1.1 风力发电机组装置模型如今,风力发电机组的单机容量越来越高,单位千瓦重量越来越轻,转换效率越来越高。

DFIG 是一种可以灵活变换转速,这使风能利用效率得到提高的风力发电机组,目前已成为风电场的主导机型。

DFIG采用的控制技术可以分为恒功率因数控制与恒电压控制。

可以说DFIG的使用是风力发电技术的革新的重要体现。

1.2 风电场模型此文主要是针对风电场接电网后,在哪些方面给电网造成损害的研究。

内蒙古电网大规模风电入网的运行分析及调度方案设计

内蒙古电网大规模风电入网的运行分析及调度方案设计

内蒙古电网大规模风电入网的运行分析及调度方案设计摘要:随着清洁能源的重要性日益凸显,风能作为最具潜力的清洁能源之一,其大规模入网已成为当前电力系统规划的重要课题之一。

本文旨在通过对内蒙古电网大规模风电入网的运行分析,探究有效的调度方案设计,以实现内蒙古地区清洁能源的高效利用和可持续进步。

1. 引言随着经济的进步和能源消耗的增长,传统能源如煤炭、石油等资源的快速消耗导致环境污染和气候变化等问题愈发严峻,清洁能源的开发和利用成为当务之急。

风能作为其中之一,具有丰富的资源和环保的特点,受到了广泛关注。

在内蒙古地区,由于其丰富的风能资源,进步大规模风电成为了清洁能源转型的重要方向。

然而,风电的随机性和不稳定性给电力系统运行带来了挑战,因此,为了确保内蒙古电网的稳定运行,进行风电入网的运行分析和调度方案设计显得尤为重要。

2. 内蒙古电网大规模风电入网的运行特点内蒙古地区地域宽广,风能资源丰富,因此风电开发得到了快速推行。

然而,由于风电的波动性和不确定性,大规模风电入网给电力系统运行带来了挑战。

起首,风电输出功率的变化会导致电力负荷的波动,对电网稳定性产生影响。

其次,风电的波动性会导致电网电压的变化,需要进行电压控制和调整。

最后,风电的集中接入可能会引发电网的整体运行问题,如电网频率的不稳定等。

因此,对内蒙古电网大规模风电入网的运行特点进行分析是有效调度方案设计的基础。

3. 内蒙古电网大规模风电入网的运行分析3.1 风电波动特性分析通过对内蒙古地区风能资源的分析,可以得出风电的波动特性,包括风速变化规律、风电机组输出功率变化规律等。

同时,需要注意到内蒙古地区风电场的空间分布特点,以及不同风电场之间的互相影响。

3.2 电力负荷波动分析内蒙古地区电力负荷的波动特性需要进行分析,以了解其与风电波动之间的相关性。

通过分析电力负荷在不同时间标准上的波动特点,可以猜测电力负荷变化趋势,并制定相应的调度方案。

3.3 电压稳定性分析风电的波动性对电网电压的稳定性产生了一定的影响,因此需要对内蒙古电网的电压稳定性进行分析。

大规模风电接入电网的相关问题及措施 常洪燕

大规模风电接入电网的相关问题及措施 常洪燕

大规模风电接入电网的相关问题及措施常洪燕发表时间:2018-07-12T10:03:54.220Z 来源:《基层建设》2018年第13期作者:常洪燕齐滨马骏齐浩智郭佳妮[导读] 摘要:随着社会经济的高速发展以及相关科技的不断进步,我国风力发电的规模达到了世界领先水平,风力发电在国家节能减排等工作上作出了巨大的贡献,同时也能缓解部分地区的供电压力。

国网山东省电力公司滨州供电公司 256600摘要:随着社会经济的高速发展以及相关科技的不断进步,我国风力发电的规模达到了世界领先水平,风力发电在国家节能减排等工作上作出了巨大的贡献,同时也能缓解部分地区的供电压力。

然而有关方面应当清醒地认识到我国大规模风电接入电网的相关工作存在着一些较为突出的问题,其在一定程度上制约了风电行业的发展。

关键词:大规模风电;火力发电;措施作为一种清洁的发电形式,风力发电自诞生以来就受到了各国电力供应部门的广泛关注。

我国各地区电力部门的供电压力较大,部分地区甚至出现了较大的供电缺口,在此背景下大规模风电接入电网的工作是迫切且必要的。

1.大规模风电接入电网的重要性随着世界能源危机的加深以及全球气候的恶化,我国各大电力企业面临着巨大供电压力。

一方面,随着国内工业的崛起,工业用电量不断激增;另一方面人民生活水平的日益提高也使得供电部门的民用电保障工作遇到诸多的挑战。

因此,我国应当大力开展大规模风电接入电网的工作,从而在一定程度上增加供电部门的发电量,最大程度地确保各行各业的正常用电。

大规模风电接入电网的工作日益推进,还能有效地减少用于火力发电的煤炭等能源的使用,从而减小我国环境保护方面的压力与推动清洁能源的利用工作[1]。

国内目前的风力发电技术与先进国家存在着一定的差落,因此发展大规模风电接入电网也能在一定程度上促进相关风力发电技术的优化与进步,同时还能加强不同发电部门之间的联系,以便各方能够更加默契地合作解决电力供应工作所面临的一系列难题。

大规模风电接入对电力系统区域间振荡模式影响研究

大规模风电接入对电力系统区域间振荡模式影响研究

大规模风电接入对电力系统区域间振荡模式影响研究崔葛安【摘要】随着风力发电的快速发展,电网安全约束逐渐成为限制风电接纳能力的瓶颈,而区域间弱阻尼振荡是其中一个重要方面.本文建立了包含风电场的电力系统等效模型,通过频域分析和时域仿真,研究大规模风电接入对电网区域间振荡模式的影响,并分析主要影响因素.研究表明,风电场替代送端同步机组,将改善区域间振荡模式的阻尼特性,而改善程度取决于所替代同步机组在该振荡模式中的参与因子模值.该结论在新疆—西北联网系统振荡模式中得到验证,为电网规划运行提供了参考借鉴.【期刊名称】《内蒙古电力技术》【年(卷),期】2016(034)002【总页数】4页(P14-17)【关键词】风电接入;区域间振荡;阻尼特性;参与因子【作者】崔葛安【作者单位】国网陕西省电力公司,西安 710048【正文语种】中文【中图分类】TM712为应对全球性的能源和环境危机,世界各国纷纷寻找清洁的可再生替代能源,其中风力发电是当前技术最成熟、应用最广泛的新能源形式。

我国风电装机容量连续多年快速增长,目前已居世界首位,但受限于资源与负荷需求的时空分布不均衡,采取了“集中接入、远距离外送”模式。

大型风电基地往往位于电网结构较为薄弱的区域,系统安全约束逐渐成为限制风电发展的瓶颈。

酒泉、张北风电基地外送能力均受限于送出通道N-1故障后的区域间振荡模式阻尼不足,因此研究风电接入影响对提升电网稳定水平、提高风电接纳能力具有重要意义。

大型风电基地的并网运行会对系统阻尼产生影响。

文献[1-5]建立了可用于小干扰稳定分析的风力发电机组数学模型;文献[6-7]借鉴同步发电机PSS(电力系统稳定控制器),提出了双馈风电机组附加阻尼控制能取得良好的控制效果,但目前尚未有实际应用报道;文献[8]研究了双馈风电机组不同运行状态和控制参数对阻尼特性的影响,指出双馈风电机组的电压控制环节对阻尼特性有较大影响;文献[9-10]分别以9节点系统和新英格兰10机39节点系统为算例,从特征值角度研究了不同运行工况及接入位置下风电对系统振荡模式的影响。

蒙西电网风电运行调度模式建设经验分析

蒙西电网风电运行调度模式建设经验分析

蒙西电网风电运行调度模式建设经验分析郭琦;景志滨;杭晨辉;高政南【摘要】近年来,蒙西电网风电迅猛发展,装机总容量及发电量均位列全国省级电网首位.虽然现阶段存在电源构成及分布不合理、网架结构不完整、管理制度不完善等不利条件,蒙西电网通过改进调度管理模式,采用PDCA、SDCA等先进管理方法,建立适应当前电网实际的新型风电调度模式,在风电消纳方面取得了一定的成绩.探讨了新型风电调度模式与常规调度模式的异同,通过对风电调度模式发展阶段的分析,得出结论:认为不存在普遍适用于所有电网情况的标准风电调度模式,需根据具体电网装机构成情况及风电容量占比对风电调度模式进行持续修正和改进.【期刊名称】《内蒙古电力技术》【年(卷),期】2013(031)005【总页数】5页(P1-5)【关键词】风电调度模式;PDCA;SDCA;风电消纳【作者】郭琦;景志滨;杭晨辉;高政南【作者单位】内蒙古电力调度通信中心,内蒙古呼和浩特010020;内蒙古电力调度通信中心,内蒙古呼和浩特010020;内蒙古电力调度通信中心,内蒙古呼和浩特010020;内蒙古电力调度通信中心,内蒙古呼和浩特010020【正文语种】中文【中图分类】TM614;TM73为应对日益严峻的能源危机和环境污染问题,可再生能源发电受到越来越多的关注。

风力发电作为可再生能源利用最为成熟的一种形式,近年来在我国得到了长足的发展。

2012年年底,全国风电装机容量达75 324MW。

内蒙古自治区作为风力资源最为丰富的地区之一,风电也得到迅猛发展。

蒙西电网2005—2013年历年风电装机容量如图1所示。

从图1可以看出,蒙西电网风电装机规模自2007年开始快速增长。

2011年,由于“弃风”等原因,风电投产速度明显放缓,由快速扩张期过渡到稳定发展期。

截至2013年6月底,蒙西电网风电装机容量突破10 000MW,占全网总装机容量22%,投产风电场104座,风电装机容量及发电量均位列全国省级电网之首。

蒙西、河北风电基地调研报告 - 国网能源研究院

蒙西、河北风电基地调研报告 - 国网能源研究院

国网能源研究院2012年研究成果年报蒙西、河北风电基地调研报告摘要:为深入了解蒙西和河北风电基地开发现状,支撑“十二五”电力工业规划研究报告优化调整,促进风电基地科学有序开发建设及合理消纳,由中电联牵头,国网能源研究院开展了蒙西和河北风电基地专项调研。

通过座谈和参观,调研组了解了蒙西和河北风电基地的发展、运行现状、未来规划,并重点对蒙西和河北风电基地市场定位及消纳进行分析论证。

调研分析表明:(1)从风资源分布特点来看,蒙西风资源较为分散;而河北风资源相对集中;(2)从风电出力特性来看,蒙西和河北风电的年特性为冬春两季大,夏秋两季小;(3)从风机与风电场造价来看,风机单位造价的不断下降一方面增加了风电企业的盈利空间;另一方面风机的质量是否在价格不断走低中仍能保障质量,值得相关利益方关注;(4)从利用小时与弃风电量来看,由于风电发展速度快,受电网消纳制约,蒙西风电基地弃风现象较为突出;河北风电场弃风现象较少;(5)从蒙西、河北风电消纳分析来看,随着消纳范围的扩大,蒙西、河北风电的开发规模也可以相应增加,通过加快特高压输电通道建设,可以促进风电资源在全国范围的优化配置。

调研过程中发现的主要问题:(1)蒙西、河北风电开发缺少统筹布局规划,各地风电发展思路不清晰;(2)风电开发主体相对比较分散,不利于集约化开发;(3)国家增值税转型影响地方旗县发展风电的积极性;(4)系统调峰容量不足,局部地区电网结构薄弱,输电能力受限,无法满足风电大规模开发要求;(5)内蒙火电为风电调峰,导致能耗指标上升,亟待建立相应的补偿机制;(6)风电技术和运行水平较低,有待进一步提高。

通过调研分析,本文提出相关建议:(1)明确蒙西和河北风电发展思路;(2)加强统一规划,协调电网和风电建设,统筹风电与调峰电源规划;(3)加强风电消纳市场研究,加快跨省跨区输电线路建设,进一步扩大风电消纳范围;(4)加快风电核心技术研究,加强大规模风电并网相关技术研究;(5)完善配套政策,促进风电可持续发展。

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报告编号:HNY2009-分类号:TM614; TM732蒙西电网灰腾梁地区大规模风电接入专题研究 Grid Connection Study of Large Scale Wind Power in Huitengliang of West Inner Mongolia Power Grid中国电力科学研究院2009年11月工作单位:中国电力科学研究院工作时间: 2009年08月~2009年11月项目负责人:迟永宁工作人员:王真、王纯琦、魏林君、刘超、李琰报告编写:王真、王纯琦、魏林君、刘超、李琰报告审核学术技术分委会:部 门:咨询业务部:学术技术委员会:报告批准总工/院长:内容摘要受内蒙古电力(集团)有限责任公司委托,中国电力科学研究院对灰腾梁地区大规模风电场接入电网带来的影响进行了专题研究,主要对风电场接入后的电网潮流、无功电压、稳定性及电能质量等问题进行分析与评估。

其目的在于分析接入灰腾梁地区电网的较大规模风电场与灰腾梁地区电网的相互影响问题及其解决办法。

主要研究内容包括:(1)潮流计算和无功/电压分析。

对蒙西电网灰腾梁地区大规模风电接入后的系统潮流进行计算,对无功/电压问题进行分析,研究风电场并网运行对线路传输功率和节点电压水平的影响,提出每个风电场参与电网电压控制的方案及所需的无功补偿配置方案,防止风电场接入后电网电压水平及安全性水平的降低。

(2)短路电流计算和系统稳定性分析。

根据项目委托方提供的风电机组参数,在电网侧发生短路故障情况下,计算风电场提供的短路电流;分析网内不同故障时风电场的输出功率和关键节点的电压暂态过程,分析风电场并网运行对系统暂态稳定性的影响。

(3)电能质量问题研究。

计算风电场并网运行引起的电压偏差,风电场的闪变注入及可能产生的谐波注入,评价蒙西电网灰腾梁地区全部风电场接入后对当地电网电能质量指标的影响。

关键词:风电场;接入系统;无功电压;稳定分析;电能质量ABSTRACTEntrusted by Inner Mongolia Electric Power (Group) Co. Ltd, China Electric Power Research Institute has carried out the study on the reactive power/voltage problem caused by the grid connection of large sacle wind farms to Huitengliang local grid, as well as the assessment on wind farms integration with reactive power compensation influence on the satbility and power quality of the power system, with the aim of analysing the interaction betweenwind farms and local grid, and proposing solutions accordingly. The main contents of this report are as follows:(1) Computing load flow and analyze reactive power and voltage with the integration of wind farms in order to investigate the impact of wind power on transmission system load flow and bus voltage level, to analyze the interaction among all the wind farms connected to Huitengliang local grid, and to recommend appropriate compensation scheme with the aimto keep the wind farms and the grid in running safely.(2) Analyzing the influence of wind farms on transient stability of power system, including transient simulation under different disturbances and faults, interaction between wind farms and local power system, etc.(3) Assessing power quality issues caused by the integration of the wind farm which includes voltage deviation and flicker caused by wind farms, and possible harmonics injection caused bywind farms.KEYWORDS:Wind farm, Integration, Reactive power compensation,Stability analysis, Power quality目 录1 前言 (1)2 基础数据和计算条件 (3)2.1 研究水平年的确定 (3)2.2 蒙西各水平年的电网和电源规划 (3)2.2.1 2010年电网和电源规划 (3)2.2.2 2011年电网和电源规划 (3)2.3 蒙西电网负荷 (4)2.4 灰腾梁地区风电场发展规划 (4)2.5 风电机组及电网运行要求 (5)2.6 稳定分析计算条件 (6)2.6.1 计算模型 (6)2.6.2 风电机组机端电压保护设置 (7)2.6.3 故障类型及故障切除时间 (7)2.6.4 稳定判据 (8)3 2010年灰腾梁地区风电场接入后的系统潮流 (9)3.1 计算条件 (9)3.2 风电场运行特性 (11)3.2.1 风电场理论无功特性分析 (11)3.2.2 风电场并网无功特性分析 (12)3.3 风电场接入后的系统稳态分析 (13)3.3.1 冬大方式下潮流及无功补偿 (14)3.3.2 冬小方式下潮流及无功补偿 (18)3.4 小结 (22)4 2011年灰腾梁地区风电场接入后的系统潮流 (24)4.1 计算条件 (24)4.1.1 2011年灰腾梁地区电网结构与风电场并网方案 (24)4.2 风电场运行特性 (25)4.2.1 风电场理论无功特性分析 (25)4.2.2 风电场并网无功特性分析 (27)4.3 风电场接入后的系统稳态分析 (29)4.3.1 冬大方式下潮流及无功补偿 (29)4.3.2 冬小方式下潮流及无功补偿 (37)4.4 小结 (41)5 2010年灰腾梁地区风电场接入后的系统稳定性分析 (43)5.1 线路三相短路故障下的稳定性分析 (43)5.2 网内机组切机故障下的稳定性分析 (45)5.3 风电场切除故障下的稳定性分析 (47)5.4 小结 (47)6 2011年灰腾梁地区风电场接入后的系统稳定性分析 (49)6.1 线路三相短路故障下的稳定性分析 (49)6.2 网内机组切机故障下的稳定性分析 (51)6.3 风电场切除故障下的稳定性分析 (53)6.4 小结 (55)7 风电场并网运行后的电能质量分析 (56)7.1 电压偏差 (56)7.2 闪变 (57)7.3 谐波 (58)7.4 小结 (64)8 结论与建议 (65)8.1 2010年潮流计算和无功电压分析结论 (65)8.2 2011年潮流计算和无功电压分析结论 (67)8.3 2010年稳定性分析结论 (69)8.4 2011年稳定性分析结论 (70)8.5 电能质量分析结论 (70)致谢 (72)参考文献 (73)1 前言内蒙古自治区地域辽阔,风能资源丰富。

全区风能总储量1.052TW,技术可开发量约300GW,约占全国风能资源储量的40%,居全国首位。

全区年平均风速3.2m/s,年平均风能功率密度100~200W/m2,年平均可利用小时数约4000~7800h,年最长连续无有效风速小时数小于100h。

内蒙古自治区风能丰富区和较丰富区面积大,分布范围广,且具有稳定度高、连续性好的特点,年有效风速的持续时间长,无破坏性台风和飓风。

内蒙古自治区可开发的大型风电场主要集中在风能资源丰富区和较丰富区,主要分布在阿拉善盟、巴彦淖尔市、包头市、乌兰察布市、锡林郭勒盟以及赤峰市北部等地区,平均风速 5.0~6.5m/s,开发总面积约500,900km2,风能资源总储量700GW,适合开发建设百万千瓦级风电基地。

按照内蒙古风电发展规划,锡林郭勒盟有较大规模的风电场接入电网。

在灰腾梁地区,至2010年将约有750MW的风电并网,经220kV等级接入灰腾梁开关站接入;至2011年将约有1350 MW的风电并网,将经届时已升级为500kV变电站的灰腾梁变接入电网。

如此规模的风电场并网运行将对灰腾梁地区电网运行造成较大影响。

受内蒙古电力(集团)有限责任公司的委托,中国电力科学研究院将在2010年和2011年两个水平年下对应规模风电场接入后对灰腾梁地区电网的影响进行分析。

本报告将基于蒙西的电源和电网现状及发展规划数据,深入研究上述风电场与内蒙古电网尤其是灰腾梁地区电网可能产生的相互影响,并提出相应的解决措施,以促进风电在锡林郭勒盟健康发展。

本项目研究内容包括:(1)潮流计算和无功/电压分析。

对蒙西电网灰腾梁地区大规模风电接入后的系统潮流进行计算,进行无功/电压分析,分析风电场并网运行对线路传输功率和节点电压水平的影响,提出每个风电场参与电网电压控制的方案及所需的无功补偿配置方案,防止风电场接入后电网电压水平及安全性水平的降低。

(2)短路电流计算和系统稳定性分析。

根据项目委托方提供的风电机组参数,在电网侧发生短路故障情况下,计算风电场提供的短路电流;分析网内不同故障时风电场的输出功率和关键节点的电压暂态过程,分析风电场并网运行对系统暂态稳定性的影响。

(3)电能质量问题研究。

计算风电场并网运行引起的电压偏差/风电场的闪变注入及可能产生的谐波注入,评价蒙西电网灰腾梁地区全部风电场接入后对当地电网电能质量指标的影响。

本项目的研究工具:电力系统仿真采用德国电力系统分析软件DIgSILENT/PowerFactory,该软件由中德政府合作项目“风电研究与培训”提供,中国电力科学研究院是该项目的执行单位。

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