11-第11章-《风电场接入系统》
风电场接入系统探讨

风电场接入系统探讨摘要近年来,风能源已被广泛应用,然而风电场电力只有通过变电站送出才能发挥其作用。
本文分析风电场接入系统方案的选择及升压变电站主要电气设备的选择及要求。
关键词风电场;接入系统;升压站随着全球温室气体排放量的增大,全球气候变暖,人类面临越来越多的气候灾害,世界各国都已经开始认识到发展清洁能源的重要性;而风力发电正是非常典型的清洁能源和可再生能源,在提供电力的同时几乎没有温室气体排放,因此利用风能源而发展风力发电是符合世界能源发展趋势,也是《中华人民共和国可再生能源法》所鼓励和支持的。
鉴于风速的多变性,风力发电机组出力也有较大的随机性,电网系统内还需配置一定的备用容量,以免因风力发电机组出力随机变化或停机解列对电网产生较大的影响。
因此风电主要是满足电网的电量需求,只在发电量上对当地起到一定的补充作用。
结合地区电网现况和电网规划目标,对项目外送方案进行经济技术比较,推荐安全、可靠、经济、灵活和不削弱现有电网正常供电的接入系统方案。
以下以总容量约为99MW某风电场为例,进行具体分析。
1 风电场发展规划某某风电项目远期规划建设总容量约为99MW风电场,本期工程建设规模为49.5MW,初步推荐安装33台单机容量为1500kW的风力发电机组,并配备建设33座35kV箱式变电站。
同时场内配套建设一座110kV升压变电站,作为风电场风力发电机组群接入系统的专用联网工程。
风力发电机是双工异步发电机,其定子绕组直接接入电网,转子绕组由一台频率、电压可调的低频电源供给三相低频励磁电流。
当转子绕组通过三相低频电流时,在转子中形成一个低速旋转磁场,这个磁场的旋转速度与转子的机械转速相叠加,使其等于定子的同步转速,从而在发电机定子绕组中感应出相应于同步转速的工频电压。
风速是随机变化的,当风速增大时,转子的机械转速随之升高至发电机超同步运行情况下,除定子向电网馈送电力外,转子也向电网馈送电力,使其恢复至同步转速,以保持输出频率恒定不变。
关于风电场接入系统电网一次部分研究

关于风电场接入系统电网一次部分研究风电场是一种利用风能来发电的系统,它通过将风能转化为电能,然后将电能接入到电网中,供大家使用。
风电场接入系统电网的一次部分是指将风电场产生的电能送入电网的过程中的一次设备和装置。
该部分需要具备可靠性、稳定性和高效性,以确保风电场正常运行和电能的稳定输入到电网中。
在风电场接入系统电网的一次部分中,主要包括以下几个方面的研究内容。
首先是风电场的并网电流控制。
由于风能是不稳定的,风电场产生的电流也是不稳定的。
为了确保电网的稳定运行,需要对风电场的并网电流进行控制。
研究人员可以通过控制风机的切入切出点和功率曲线,以及控制逆变器的输出功率来实现对并网电流的控制。
其次是风电场的功率平衡控制。
由于风能的波动性,风电场的发电功率也会有所波动。
为了维持电网的功率平衡,研究人员需要研究风电场的功率平衡控制策略,通过调整风电场的出力来满足电网的需求。
第三是风电场的电压控制。
风电场接入电网时,需要通过变压器将风电场产生的电能提高至电网所需的电压水平。
研究人员需要研究电压控制策略,以确保电网的电压稳定。
最后是风电场的保护和安全控制。
在风电场接入电网的过程中,需要对风电场进行保护和安全控制,以防止电力设备的过载和短路等故障。
研究人员需要研究保护装置和控制策略,以确保风电场的安全运行。
关于风电场接入系统电网一次部分的研究内容较为广泛,涉及到风电场的并网电流控制、功率平衡控制、电压控制、谐波及无功控制以及保护和安全控制等方面。
这些研究内容的深入探讨,可以为风电场接入电网的可靠性、稳定性和高效性提供支持,并推动风电场的发展与应用。
关于风电场接入系统电网一次部分研究

关于风电场接入系统电网一次部分研究随着风电装机规模的不断扩大,风电场接入电网的问题越来越引起人们的关注。
在风电场与电网连接过程中,涉及到的问题包括电压质量、电流变化、频率稳定性等。
本文将对风电场接入电网一次部分进行研究,探讨风电场接入电网的情况,分析其对电网的影响,并提出相应的解决方案。
一、风电场接入电网的情况风电场接入电网需要考虑的问题有很多。
其中一点就是风电机组与电网之间的电气连接问题。
风电机组通过电气连接将自己与电网连接起来,从而使其发电功率输出到电网中。
不同的风电机组会采用不同的电气连接方式,主要分为两种:1. 直接型电气连接:将风电机组通过电气系统直接连接到电网中。
2. 变流型电气连接:将风电机组通过变流器将发电机输出的电流转换为电网所需的电流。
在这两种电气连接方式中,直接型电气连接相对简单可靠,但其控制性能较差,不能满足灵活性要求;而变流型电气连接则能够对电压和频率进行调节和控制,但其连接部分有大量的电子元器件,容易出现设备故障。
风电场接入电网,会对电网造成一定的影响。
这主要表现在以下几个方面:1. 电压波动:对于直接型电气连接的风电机组,当风电场的电功率突然改变时,电压波动会出现。
这种现象被称为电气冲击。
2. 电流变化:风电机组的运行状态也会导致电流的变化。
如果电网无法有效地控制和调整电流,会引起电压和频率的变化。
3. 频率稳定性:风电机组具有随风速、发动机转速、风轮叶片角度等参数变化而变化的特点,这种变化在一定程度上会影响电网的频率稳定性。
以上这些问题,都需要风电场在接入电网时进行考虑和解决。
三、解决方案为了解决上述问题,需要采取一系列的措施。
下面针对每个问题提出解决方案。
1. 解决电压波动问题电压波动是由于电网电容冲击引起,解决方法包括增加电容存储能量,提高电网综合阻尼等。
电流变化会导致电网电压和频率的变化,解决方法包括在输电线路上增加补偿电容,控制风电场的投入和退出等。
3. 解决频率稳定性问题风电场对电网频率的影响导致电网的频率稳定性不好,解决方法包括增加系统惯性、提高发电机系统控制精度等。
国家电网公司风电场接入系统设计内容深度规定(修订版)

国家电网公司风电场接入系统设计内容深度规定(修订版)国家电网公司风电场接入系统设计内容深度规定(修订版)二○○九年二月总则(1)为推进风电与电网的协调发展,保证电网和风电场的安全稳定运行,特制定本规定。
(2)本规定适用于国家电网公司经营区域内通过110(66)千伏及以上电压等级与电网连接的新建和扩建风电场接入系统设计。
通过其它电压等级与电网连接的风电场接入系统设计可参照执行。
(3)风电场开发项目必须符合“中华人民共和国可再生能源法”,须在列入省级以上风电发展规划的前提下开展接入系统设计工作。
风电场接入系统设计一般在风电场项目核准前进行,是风电场送出工程可行性研究的基础。
(4)对于风能资源丰富、风电场开发规模和容量比重较大的地区,应在完成《电网接纳风电能力研究》和《大型风电场输电系统规划设计》及相应评审意见的基础上,开展风电场接入系统设计工作。
接入系统方案应与电网总体规划相协调,应满足《国家电网公司风电场接入电网技术规定》要求。
(5)风电场接入系统设计的主要内容包括系统一次部分和系统二次部分。
一次部分明确风电场在电力系统中的地位和作用,研究接入系统方案(包括出线电压等级、出线方向、回路数和导线截面等),确定风电场接入系统无功补偿方案,提出并网点升压站电气主结线及有关电气设备参数要求。
二次部分提出系统继电保护、安全稳定控制装置、调度自动化子站设备、电能计量装置及电能量远方终端、通信系统的接入系统方案。
(6)风电场接入系统设计应注意远近结合、由近及远地进行多方案技术经济论证,并提出推荐方案。
当负荷预测、电源和电网规划的不确定性对风电场接入系统方案影响较大时,应作敏感性分析。
第一章风电场接入系统设计(一次部分)1 任务依据和主要原则1.1任务依据。
1.2设计范围。
1.3设计水平年、过渡水平年及远景年。
1.4设计的主要内容及委托方对设计重大原则问题的意见、设计内容的特殊要求。
1.5主管部门对该风电场建设的有关意见。
风电场电网接入技术及应用

风电场电网接入技术及应用风电是我国非常重要的可再生能源之一,其发电成本低、环保、可持续等特点使其大受欢迎。
与此同时,随着风电装机容量的不断增大,如何实现风电场与电网的高效接入成为一个亟待解决的问题。
本文将从风电场电网接入的基本原理、技术应用和问题阐述三个方面探讨风电场电网接入技术及其应用。
一. 风电场电网接入的基本原理风电场电网接入其实就是将风电场的电能与电网连接起来,使其能够向电网输送电能。
其基本原理是实现风电场产生的交流电通过特定的线路和连接设备与输电电网相接。
风力发电系统由风轮、发电机、变幻器、电容器等组成,通过输电线路与交流电网相连。
总体来看,风电场电网接入具有以下几个特点:1. 风电场的电力输出量受风速、风向等自然因素的影响,其电功率具有瞬时性、非周期性和随机性。
2. 输电线路所带负荷变化大,需要有较强的适应性。
3. 风电场电网接入需要满足输电安全、输电稳定、备用能力等的要求。
二. 风电场电网接入的技术应用目前,风电场电网接入已有多种技术应用。
1. 风力发电系统与电力网的电能变换技术:目前已经应用的技术手段有集中渐变变桨系统、局部渐变变桨系统、场级调速系统等。
这些技术能够有效地减少风力发电系统在电力生成过程中的能量损失,提高电能利用率,并且能够更好地应对风力突变所带来的诸多不利因素。
2. 视在功率控制系统:视在功率控制是目前风电场电网接入的另一个技术点。
它能够有效地实现风电场的电能输出与电力网管理机构的控制要求的对接,为电力系统的稳定运行保驾护航。
3. 风场对电网的影响研究:随着风电装机容量的不断增大,风电场日趋复杂化,对电力网的稳定性影响越来越大。
因此,风场对电网的影响研究也成为了一个热点和难点。
因此目前需要进行更多的研究和开发方案。
4. 网络化管理系统:网络化管理系统是风电场电网接入中的另一个重要技术手段。
它通过集中化管理、单元化控制,能够大幅度降低风电场管理难度,并且能够更好地实现电力运行监测、操作调度等工作。
关于风电场接入系统电网一次部分研究

关于风电场接入系统电网一次部分研究风电是一种可再生能源,具有环保、低碳的特点,逐渐成为国际上发展最快的清洁能源之一。
风电场接入电网一次部分是风电场与电网之间的连接系统,其功能是将风力发电装置产生的电能输送到电网中,以满足用户用电需求。
风电场接入系统的主要组成部分包括风力发电装置、变流器、电缆线路、变压器、开关设备等。
风力发电装置是将风能转换为电能的核心设备,通过叶片转动驱动发电机工作,产生交流电。
变流器将交流电转换成直流电,然后通过电缆线路输送到电网中。
变压器将直流电转换为电网所需要的电压,同时进行电能调控和保护。
开关设备用于控制电流的开合,实现对输电线路和装置的保护和控制。
风电场接入系统的设计与运行有很多技术问题需要考虑。
首先是与电网的连接方式。
目前常用的连接方式有并网式和孤岛式。
并网式是指风电场与电网之间实现直接连接,将风力发电产生的电能完全注入电网中。
孤岛式是指在风电场独立运行的情况下,通过逆变器将直流电转换为交流电供电。
其次是电网功率质量问题。
由于风力发电具有波动性和不稳定性,容易引起电网波动和电压波动,对电网的稳定运行造成一定影响。
在接入系统设计中,需要考虑如何解决这些问题,保证电网的功率质量。
再次是电网对风电场的影响。
由于风电场接入电网后会受到电网的电压和频率的影响,导致风力发电装置的输出功率发生变化。
需要对接入系统进行优化设计,提高风电场的电能利用率。
近年来,随着风电的迅猛发展,风电场接入系统的研究也得到了广泛关注。
研究内容主要包括并网逆变器技术、电网调度与控制、电力系统稳定性分析等方面。
并网逆变器技术主要包括控制策略和电力质量控制。
控制策略是指如何通过逆变器控制风力发电装置的输出功率,以满足电网需求。
电力质量控制是指如何通过逆变器控制风力发电装置的输出电压和频率,以提高电网的功率质量。
电网调度与控制主要包括风电场的调度策略和电网的电压和频率控制。
调度策略是指如何合理安排风电装置的出力,以满足电网负荷需求。
风电场电网接入方案及电力系统规划

风电场电网接入方案及电力系统规划近年来,随着环保意识的增强和能源转型的推进,风能作为一种清洁、可再生的能源被广泛应用。
风电场作为风能的主要利用方式之一,其电网接入方案和电力系统规划至关重要。
本文将从风电场电网接入方案和电力系统规划两个方面进行探讨。
一、风电场电网接入方案风电场电网接入方案是指将风电场的发电功率引入到电力系统中的具体方案。
根据风电场的规模、地理位置和市场需求等因素,可以采用以下几种常见的电网接入方案。
1. 直接接入配电网:对于小型风电场来说,直接接入配电网是一种简单、经济的方案。
通过安装电压等级相匹配的变压器,将风电场的发电功率直接输送至配电网。
这种方案不仅能够满足当地居民和企业的用电需求,还能够将多余的电力供应给周边地区。
2. 并网发电:对于大型风电场来说,采用并网发电的方式更为常见。
这种方式需要建设专用的输电线路,并将风电场的发电功率与电力系统进行统一调度。
并网发电方案可以实现风电场的规模化利用,提高整个电网的供电可靠性。
3. 储能系统配合接入:为了提高风电场的发电可靠性和调峰能力,可以采用储能系统与电网接入相结合的方案。
通过将风电场的多余电力储存起来,在用电高峰期释放,从而实现平稳的电力供应。
这种方案可以有效减少因风速不稳定而引起的发电波动。
二、电力系统规划电力系统规划是指根据电力供需、电网接入方式和电力负荷等因素,对整个电力系统进行合理安排和布局的过程。
风电场的电力系统规划应该满足以下几个方面的要求。
1. 电力系统的可靠性:在规划电力系统时,应采用多元化的电源配置和故障隔离措施,确保电力系统的供电可靠性。
同时应对风电场的接入进行合理调度,避免过载和供电不足的问题。
2. 电力系统的稳定性:由于风速的不稳定性,风电场的发电功率会有一定的波动性。
因此,在电力系统规划中,需要考虑如何通过调度和储能系统的使用,保持电力系统的稳定运行。
3. 电力系统的经济性:在规划电力系统时,应综合考虑风电场的发电成本、输电线路的建设成本、维护成本等因素,寻求经济效益最大化的方案。
风电场接入电力系统技术规定

《风电场接入电力系统技术规定》全文所属分类: 新闻资讯来源: 国家标准化管理委员会更新日期: 2012-09-20 前言本标准根据国家标准化管理委员会下达的国标委综合【2009】93号《2009年第二批国家标准计划项目》标准计划修订。
本标准与能源行业标准《大型风电场并网设计技术规范》共同规定了风电场并网的相关技术要求,能源行业标准规定了大型风电场并网的设计技术要求,本标准规定了风电场并网的通用技术要求。
本标准规定了对通过110(66)kV及以上电压等级线路与电力系统连接的新建或扩建风电场的技术要求。
本标准实施后代替GB/Z 19963-2005。
本标准由全国电力监管标准化技术委员会提出并归口。
本标准主要起草单位:中国电力科学研究院。
本标准参加编写单位:龙源电力集团股份有限公司,南方电网技术研究中心,中国电力工程顾问集团公司。
本标准主要起草人:王伟胜,迟永宁,戴慧珠,赵海翔,石文辉,李琰,李庆,张博,范子超,陆志刚,胡玉峰,陈建斌,张琳,韩小琪。
风电场接入电力系统技术规定1 范围本标准规定了风电场接入电力系统的技术要求。
本标准适用于通过110(66)kV及以上电压等级线路与电力系统连接的新建或扩建风电场。
对于通过其他电压等级与电力系统连接的风电场,可参照执行。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差GB/T 12326-2008 电能质量电压波动和闪变GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波GB/T 15945-2008 电能质量电力系统频率偏差GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡GB/T 20320-2006 风力发电机组电能质量测量和评估方法DL 755-2001 电力系统安全稳定导则DL/T 1040-2007 电网运行准则SD 325-1989 电力系统电压和无功电力技术导则3 术语和定义下列术语和定义适应于本文件。
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第11章1、【风电场接入系统】是保证风电场正常运行,通过【电网】向终端用户输送电能的重要环节。
2、电力系统是一个包括【发电】、【输电】、【配电】、【变电】、【用电】等环节的非常复杂的动态系统。
3、与电力系统相关的概念还有【“电力网”】和【“动力系统”】。
4、电能生产必须与【消费】保持平衡。
5、电能的【集中开发】与【分散使用】,以及电能的连续供应与负荷的随机变化,对电力系统的结构和运行带来了极大的约束。
6、电力系统的主体结构由【电源】、【电力网络】和【负荷中心】组成。
7、电力网络由【电源的升压变电站】、【输电线路】、【负荷中心变电所】、【配电线路】等构成。
8、电力系统中千千万万个网络节点交织密布,【有功潮流】、【无功潮流】、【高次谐波】、【负序电流】等以光速在全系统内传播。
9、总装机容量----指系统中实际安装的发电机【额定容量】的总和。
10、总装机容量以【千瓦(kW)】、【兆瓦(MW)】、【吉瓦(GW)】为单位计。
11、年发电量----指系统中所有发电机组全年【实际发出电能】的总和。
12、年发电量以【千瓦时(kW·h)】、【兆瓦时(MW·h)】、【吉瓦时(GW·h)】为单位计。
13、最大(小)负荷----指规定时间内,电力系统【总有功功率负荷】的最大值(最小值。
)14、【输电电压的高低】是输电技术发展水平的主要标志。
15、世界各国常用的输电电压有【220kV】及以下的高压输电,【330-765kV】的超高压输电、【1000kV】及以上的特高压输电。
16、配电系统由【配电变电所】、【髙压配电线路】、【配电变压器】、【低压配电线路】以及相应的控制保护设备组成。
17、【3kV】电压等级系统只限于工业企业内部用。
18、【220kV】及以上电压等级系统多用于大电力系统主干线。
19、只有负荷中心【高压电动机】比重很大时,才考虑以6kV配电方案。
20、交流电的瞬时功率不是一个恒定值,功率在一个周期内的【平均值】叫有功功率,它是指在电路中【电阻部分】消耗的功率。
21、发电机【有功功率供应】与【负荷需求】不匹配时,发电机的【转子转速】会发生变化,脱离【同步转速】,因此系统的【频率】会发生变化。
22、为建立【交变磁场】和【感应磁通】而需要的电功率称为无功功率。
23、潮流计算是研究【电力系统稳态】运行情况的一种基本电气计算。
24、潮流计算的结果是电力系统【稳定计算】和【故障分析】的基础。
25、暂态过程分两种,【机电暂态】和【电磁暂态】。
26、机电暂态过程主要是由于【机械转矩】和【电磁转矩(或功率)】之间的不平衡引起的。
27、电磁暂态过程主要与【短路】和【自励磁】有关,涉及电流、电压随时间的变化。
28、风电场主要由【风电机群】、【集电线路】、【升压变电站】以及【风电场控制系统】等组成。
29、继电线路的作用是通过【电缆】或【架空线路】将风电机群产生的电能送入风电场升压站。
30、集电线路包括【单台风电机组的机端升压变】、【10kV或35kV电缆】、【架空线路】以及相应【保护设施等】等。
31、风电场的电气设备分为【一次设备】和【二次设备】。
32、风电场一次设备是构成风电场的主体,它是直接【生产】、【输送】和【分配】电能的设备。
33、风电场电气二次设备是对一次设备进行【控制】、【调节】、【保护】和【监测】的设备,包括【控制设备】、【继电保护和自动装置】、【测量仪表】、【通信设备】等。
34、电气二次设备通过【电压互感器】和【电流互感器】与一次设备进行电气联系。
35、风电场接入电力系统的方案主要由风电场的【最终装机容量】和风电场【在电网所处的位置】来确定。
36、风电场接入电力系统主要有两种:一种叫做【分散接入】,另一种叫做【集中接入】。
37、集中接入的特点是:【风电场开发规模大】、【接入电压等级髙】、【远距离输送】,对系统电压、稳定性、运行和备用影响较大,以【异地消纳】为主。
38、目前,集中接入又可以分为【直接接入变电站】、【建设风电汇集站】两种方式。
39、风电场送出线路按规定不需要满足【“N-1”】要求。
40、电力系统安全稳定运行本质上要求【发电】与【负荷需求】之间必须时刻保持平衡。
41、大规模风电接入对电网的影响主要体现在【无功电压】、【电能质量】、【稳定性】和【调峰】等方面。
42、目前常用的无功补偿装置一般有【调压式无功补偿装置】、【静止无功补偿器(SVC)】、【静止无功发生器(STATCOM)】。
43、【静止无功补偿器(SVC)】是目前电力系统中应用最多、技术最为成熟的动态无功补偿设备。
44、静止无功发生器(STATCOM)是-种更加先进的静止型无功补偿装置,具有比SVC【更快的响应速度】,【更宽的运行范围】,尤其重要的是,电压较低时仍可以向电网注入较大的无功电流。
45、静止无功补偿器(SVC)有两种类型,即【TCR型】和【MCR型】。
46、当系统电压下降时,STATCOM输出无功功率的能力比SVC【强】,当系统电压升高时,STATCOM吸收无功功率的能力比SVC【差】。
47、根据实际需要,风电场无功补偿容量有时需要从容性到感性之间调节,在方案设计时就要注意避免出现【谐振现象】。
48、由于变速风电机组运行过程中会产生谐波注入,而无功补偿装置寿命受谐波影响较大,因此在无功补偿设计时要注意考虑适当的【滤波支路】。
49、风电带来的电能质量问题有:【电压偏差】、【电压变动】、【电压波动】和【闪变】、【谐波】。
50、电压偏差是指供电系统在正常运行方式下,某一节点的【实际电压】与【系统标称电压】之差对【系统标称电压】的百分数。
51、电压变动指的是【电压方均根值】曲线上相邻【两个电压极值】之差,以系统标称电压的百分数表示。
52、相对于电压偏差,电压变动同时考核的是【电压变化幅度】和【频度】。
主要由【风速的快速变化】引起的。
53、闪变的主要影响因素是电压波动的【幅值】和【幅值】,并和照明装置特性及人对闪变的主观视感有关。
54、电压波动常会导致许多电气设备不能正常工作,判断电压波动值是否被接受的依据是其对白炽灯工况的影响程度,即【引起白炽灯闪变的大小】。
55、目前研究风电给电网造成的闪变,有两种预测模型:【基于简单潮流计算的模型】和【动态仿真】。
56、风电带来的谐波问题主要由其【所带的电力电子装置】引起。
57、闪变视察频率范围【1-25Hz】,敏感的频率范围【6-12Hz】。
58、我们将频率高于【50Hz】的电流或电压成分称为谐波。
59、鼠笼式感应异步发电机无【励磁系统】,运行过程中需要从电网吸收【滞后】的无功功率。
60、短路故障期间,双馈电机可以持续向电网提供【无功功率】,有利于风电场维持【暂态电压】稳定。
61、PMG的中文含义【永磁发电机】。
62、短路故障期间,永磁发电机的【磁化转子】可以保证机组持续向电网提供无功功率,有利于风电场维持【暂态电压】稳定63、当自然风波动较大时,采用分组投切的并联补偿装置会出现【欠补偿】或【过补偿】现象。
64、LVRT的中文含义【低电压穿越】。
65、据文献的报道,当前的低电压穿越技术一般有三种方案:第一种是【采用转子短路保护技术】,第二种是【引入新型拓扑结构】,第三种是【采用合理的励磁控制算法】。
66、风电场的无功容量应按照【分(电压)层】和【分(电)区】【基本平衡】的原则进行配置和运行,并应具有一定的【检修备用】。
67、当电网频率高于【50.2Hz】时,根据电网调度部门指令降低风电场有功功率,严重情况下可切除整个风电场。
68、风电场应配置风电功率预测系统,系统具有【0-48h】短期预测和【15min-4h】超短期预测。
69、对于直接接入公共电网的风电场,其配置的【容性无功容量】除能够补偿并网点以下风电场汇集系统及主变压器的感性无功损耗外,还要能够补偿风电场满发时送出线路【一半的感性无功】损耗;其配置的感性无功容量能够补偿风电场送出线路【一半的充电无功功率】。
70、对于通过220kV (或330kV)风电汇集系统升压至500kV (或750kV)电压等级接入公共电网的风电场群,其风电场配置的【容性无功容量】除能够补偿并网点以下风电场汇集系统及主变压器的感性无功损耗外,还要能够补偿风电场满发时送出线路的【全部感性无功】损耗;其风电场配置的感性无功容量能够补偿风电场送出线路的【全部充电无功功率】。
71、风电场应配置无功电压控制系统,实现对并网点电压的控制,其【调节速度】和【控制精度】应能满足电网电压调节的要求。
72、风电场变电站的主变压器应采用【有载调压变压器】。
风电场具有通过调整变电站主变压器【分接头】控制场内电压的能力,确保场内风电机组在所规定的条件下能够正常运行。
73、低电压穿越曲线包括【瞬时电压跌落】,【最低电压水平持续时间】以及【电压恢复直线】。
74、风电机组引起电压波动和闪变的根本原因是风电机组【输出功率的波动】。
75、风电机组与传统的并网发电设备最大的区别在于,其在电网故障期间并不维持电网的【电压】和【频率】,这对电力系统的稳定性非常不利。
76、频率高于50.2Hz时,要求风电场具有至少【2min】的能力运行,频率低于49.5Hz时,要求风电场具有至少【30min】的能力运行。
77、当公共电网电压处于正常范围内时,风电场应当能够控制风电场并网点电压在额定电压的【97%〜107%】范围内。
78、当风电场并网点的电压偏差在其额定电压的【-10%〜+10%】之间时,风电场内的风电机组应能正常运行;当风电场并网点电压偏差超过【10%】时,风电场的运行状态由风电场所选用风电机组的性能确定。
79、风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至【20%】额定电压时能够保证不脱网连续运行【625ms】的能力。
80、风电场并网点电压在发生跌落后【2S】内能够恢复到额定电压的【90%】时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。
82、国家电网公司在【2009年12月22日】发布企业标准《风电场接入电网的技术规定》对风电场的有功功率及频率。
无功功率及电压,低电压穿越能力,电能质量做出详细的规定。
83、如果电网中的无功功率不足用电设备的端电压【下降】。
83、电力的【稳态运行】是指电力系统正常的运行状态。
84、【暂态运行】是指电力系统运行参量由于受到扰动将发生很大的变化处于暂态过程。
85、稳态运行过程中风电场电压将随风电场出力增加呈现【先升后降】的过程。
86、调压式无功补偿装置由于使用有载分接开关进行调节因此其【调节速度】和【调节步长】完全取决于【分接开关的性能】。
87、基于静止无功补偿器SVC,具有【快速调节无功功率】、【投切电容器不受暂态过程限制】、【控制简单】等优点。
88、TCR型SVC通过【调节晶闸管导通角】来控制流过TCR电抗器的【电流】大小改变【等值电抗值】,从而达到调节补偿电容的目的。