风电场接入电力系统技术规定

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风电接入电网技术规定范本

风电接入电网技术规定范本

风电接入电网技术规定范本一、导言本技术规定旨在规范风电接入电网的相关技术要求以及运行管理措施,确保风电项目的安全、稳定、高效地接入电网,实现可持续发展目标。

本规定适用于所有风电接入电网的项目,包括风电场、风电电站等。

二、接入电网技术要求1. 风电接入电网应符合国家电网公司的相关技术标准,确保风电项目按照国家规定的运行标准接入电网。

2. 风电接入电网应具备稳定的电力负荷承载能力,能够有效接纳风电项目的发电量,保障电网安全稳定运行。

3. 风电接入电网应具备有效的故障监测和障碍报警系统,能够及时发现和处理电网故障和异常情况,确保电网的可靠性和稳定性。

4. 风电接入电网应具备远程监控和控制系统,方便对风电项目进行实时监测和运行调节,提高电网的运行效率。

5. 风电接入电网应具备备用电源和应急供电设备,以备不时之需,保障电网运行的连续性和可靠性。

三、风电接入电网运行管理措施1. 风电接入电网应制定详细的运行管理制度和流程,确保风电项目的接入电网的安全、稳定运行。

2. 风电接入电网应建立定期巡检和维护制度,确保接入设备的正常运行和及时处理设备故障。

3. 风电接入电网应建立风电发电量预测系统,对风电项目的发电量进行准确预测,提前制定相应的调度计划。

4. 风电接入电网应建立电网监测系统,对电网的各项指标进行监测和分析,确保电网运行的稳定性和可靠性。

5. 风电接入电网应建立故障处理和应急预案,确保在故障发生时能够及时有效地处理故障,并采取相应的紧急措施。

四、风电接入电网的技术评估和验收1. 风电接入电网应经过专业的技术评估,对接入电网的技术可行性进行评估和论证。

2. 风电接入电网应经过严格的技术验收,确保接入电网的质量和安全。

3. 风电接入电网的技术评估和验收应由专业的技术机构进行,评估和验收结果应及时向风电项目的相关部门通报。

五、风电接入电网的技术改进和升级1. 风电接入电网应根据实际运行情况进行定期的技术改进和升级,以提高接入电网的效能和安全性。

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

风电场接入电力系统技术规定
随着我国经济社会不断发展,电力需求日益增长,利用可再生资源发电,尤其是风电,已经成为我国提升可再生能源利用率的重要手段之一。

风电场接入电力系统,是风电发电的核心技术,也是风电发电的重要环节。

首先,风电场接入电力系统时,要求接入系统的电压等级、频率、稳定度、容量等要求与现有系统相符。

其次,安装风电场接入电力系统时,要求设备的性能参数满足电网规定,以确保接入系统后,电网稳定运行。

另外,风电场接入电力系统还要考虑接入电网的安全与稳定性,以及与电网接入的对等性,确保风电发电的稳定运行。

此外,安装风电场接入电力系统时,还要考虑风电场接入电网时的负荷分担,以确保电网安全稳定。

同时,在风电场接入电力系统中,还需要考虑调度管理等问题,以确保风电发电及接入电网的安全性能。

综上所述,风电场接入电力系统时要求设备的性能参数满足电网规定,要考虑接入电网的安全与稳定性,以及与电网接入的对等性,要考虑风电场接入电网时的负荷分担,以及调度管理等,这些都是风电场接入电力系统的必要技术要求。

只有满足这些技术要求,才能保证风电发电的稳定性,为我国可再生能源发电提供更多的支持。

风电接入电网技术规定(4篇)

风电接入电网技术规定(4篇)

风电接入电网技术规定是制定风电发电设备与电力系统之间互联互通的技术规范,旨在确保风电的可靠、安全、经济、高效地接入电力系统,并保证电力系统的稳定运行。

本文将重点介绍风电接入电网技术规定的主要内容,包括电网对风电发电设备的接受能力评估、风电发电设备的并网技术要求、风电发电设备的调度控制要求等。

一、电网对风电发电设备的接受能力评估1. 电力系统应根据风电发电设备的装机容量、接入形式、接入区域等因素,对其所能接受的新风电并网容量进行评估,确定合理的接纳能力。

2. 电力系统评估接纳能力时应考虑到风电与其他电力源的配合程度、输变电设备的处理能力、电网保护系统的可靠性等因素,以确保电网的稳定运行。

3. 风电发电设备的接纳能力评估结果应按时更新,并向风电发电设备的建设和运维方提供。

二、风电发电设备的并网技术要求1. 风电发电设备应具备良好的动态响应能力,即能够快速响应电网的调度指令,并保持稳定运行。

2. 风电发电设备应满足电网的频率和电压稳定要求,且在电网故障出现时具备自动脱网保护功能。

3. 风电发电设备应满足电网的无功控制要求,以保持电网的无功平衡。

4. 风电发电设备的接入点应具备与电网的保护、自动化和通信系统的互联互通能力,以实现有效的监控和控制。

5. 风电发电设备的接入点应满足电网的功率质量要求,包括电压波动、谐波、间断等指标。

三、风电发电设备的调度控制要求1. 风电发电设备应按时响应电网的调度指令,包括增减出力、停机、并网等指令。

2. 风电发电设备的调度控制应考虑到电网运行的需求,如平衡负荷、调整电压和频率等。

3. 风电发电设备的调度控制应具备与电网调度系统的互联互通能力,方便电网对其进行调控。

4. 风电发电设备的调度控制应具备远程监控和遥控功能,以便实现对其操作和参数的监测和调整。

5. 风电发电设备的调度控制应满足电力系统的调度运行规程和安全运行要求。

四、风电发电设备的运行维护要求1. 风电发电设备应定期进行巡检和维护,以确保其正常运行和安全性。

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

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

《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。

风电接入电网技术规定(5篇)

风电接入电网技术规定(5篇)

风电接入电网技术规定1.1基本要求风电场具有功功率调节能力,并能根据电网调度部门指令控制其有功功率输出。

为了实现对风电场有功功率的控制,风电场需安装有功功率控制系统,能够接收并自动执行调度部门远方发送的有功出力控制信号,确保风电场最大输出功率及功率变化率不超过电网调度部门的给定值。

1.2最大功率变化率风电场应限制输出功率的变化率。

最大功率变化率包括1min功率变化率和10min功率变化率,具体限值可参照表1。

表1风电场最大功率变化率推荐值风电场装机容量(MW)10min最大变化量(MW)1min最大变化量(MW)3020630-150装机容量/1.5装机容量/515010030在风电场并网以及风速增长过程中,风电场功率变化率应当满足此要求。

这也适用于风电场的正常停机,但可以接受因风速降低(或超出最大风速)而引起的超出最大变化率的情况。

风电场最大功率变化率的确定也可根据风电场所接入系统的状况、其他电源的调节特性、风电机组运行特性等,由电网运营企业和风电场开发运营企业共同确定。

1.3紧急控制在电网紧急情况下,风电场应根据电网调度部门的指令来控制其输出的有功功率,并保证风电场有功控制系统的快速性和可靠性。

a)电网故障或特殊运行方式下要求降低风电场有功功率,以防止输电设备发生过载,确保电力系统稳定性。

b)当电网频率高于50.5Hz时,依据电网调度部门指令降低风电场有功功率,严重情况下可以切除整个风电场。

c)在事故情况下,若风电场的运行危及电网安全稳定,电网调度部门有权暂时将风电场解列。

事故处理完毕,电网恢复正常运行状态后,应尽快恢复风电场的并网运行。

、风电场无功功率2.1无功电源a)风电场应具备协调控制机组和无功补偿装置的能力,能够自动快速调整无功总功率。

风电场的无功电源包括风电机组和风电场的无功补偿装置。

首先充分利用风电机组的无功容量及其调节能力,仅靠风电机组的无功容量不能满足系统电压调节需要的,在风电场集中加装无功补偿装置。

风电并网技术标准

风电并网技术标准

风电并网技术标准1范围1 0. 1本标准适用于通过110 (66)千伏及以上电压等级线路接入电网的新建或扩建风电1 0. 2通过其他电压等级接入电网的风电场,可参照木规定。

10. 3己投运风电场改建参照本规定执行。

2引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版木。

DL/755-2001电力系统安全稳定导则SD131—1984电力系统技术导则SDJ161—1985电力系统设计技术规程SD325-1989电力系统电压和无功电力技术导则GB/T 12325-2008电能质量供电电压偏差GB 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电能质量二相电压不平衡GB/T 20320-2006风力发电机组电能质量测量和评估方法DL/T 1040-2007电网运行准则国家电力监管委员会令第5号《电力二次系统安全防护规定》国家电力监管委员会电监安全[2006]34号《电力二次系统安全防护总体方案》3术语和定义本标准采用下列定义和术语。

3. 0. 1风电机组wind turbine generator system, WTGS将风的动能转换为电能的系统。

3.0.2风电场wind farm; wind power plant;由一批风电机组或风电机组群(包括机组单元变压器)、汇集线路、主升压变压器及其他设备组成的发电站。

3.0.3风电有效容量effective capacity of wind power根据风电的出力概率分布,综合考虑系统调峰和送出工程,使系统达到技术经济最优的风电最大出力,为风电有效容量。

风电有效容量分为风电场有效容量和风电基地有效容量。

网风电场AGC系统接入电网技术规范_试行_

网风电场AGC系统接入电网技术规范_试行_
4.1 总体要求.......................................................................................................................................... 4 4.1.1 标准性 ..................................................................................................................................... 4 4.1.2 可扩展性.................................................................................................................................. 4 4.1.3 安全性 ..................................................................................................................................... 4
4 能要求.................................................................................................................................................. 4
2 引用标准和规范 ...................................................................................................................................... 1
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国际风电并网要求的经验:
¾ 目前美国、加拿大、德国、西班牙、丹麦、爱尔兰等欧美风电 发达国家都具有各自的风电场接入电力系统的技术规定或风电 并网标准,并随着风电的发展不断地对其进行修订升级,对于 风电场及风电机组的技术要求也有相应变化。
¾ 希望风电成为一种能预测、能控制、抗干扰的优质电源,电网 友好电源。
数据来源:CWEA
4
1.1 中国风电发展
2020年,风电装机达到1.6亿千瓦。
东北电网
西北电网 西藏
华北电网
华中电网
华东电网
千万千瓦风电基地
南方电网
台湾
5
1.2 风电国家标准的产生
z 2005年12月12日,我国首 个风电场并网的指导性技术 文件《风电场接入电力系统 技 术 规 定 》GB/Z199632005 颁布实行。
1.08
。 风 电 可 在 400 万 范 围 内 运
1.07
行,750系统电压可保证。
1.06
1.05
1.04
0
1000
x-Axis: 风电场总出力: MW
2000
安西750kV母线: 电压(pu)
酒泉750kV母线: 电压(pu)
金昌750kV母线: 电压(pu)
3000
4000
但是,………...
故障前
55MW
230kV 232kV
223MW
234kV
38Mvar 电容器组
25
3.3 吉林电网风电机组切机情况介绍
80ms后故障线路三相切除; 80-110ms后,洮南大通风电场内所有机组跳闸;120-150ms 后,富裕风电场所有风机跳闸;同发龙源、华能场内所有风电 机组跳闸; 05:07:55 故障线路重合成功;
无穷大系统
Z=R+jX
U1∠δ °
Qgc
QC/2
QC/2
U 2∠0°
11
2 风电场接入对电网电压的影响及电压控制
改善方案
¾ 可调节的无功补偿设备(投切的并联电容器组,SVC,STATCOM)
- 成本高
¾ 具有电压控制能力的风电机组
- 双馈感应电机 - 全功率变频器的同步机组
¾ 自动变压器分节头调节
33
3.7 直驱风机低电压穿越实现的解决方案

风力机
多极永磁发电机
S NS
N
N
LS S N S
AC/DC
DC/AC
Enercon 公司 电网 额定容量:4.5MW
变桨距控制 变速风机(直驱电机)
34
3.7 永磁直驱风机低电压穿越实现的解决方案
释放不平衡功率 ¾ 故障过程中,风电功率无法注入电网导致DC-Link的电容电压 升高,采用制动电阻(chopper resistance),消耗中间直流 电容环节上的充电功率。
26
时间 05:07
定速机组
0MW
236kV 244kV
故障后
0MW
251kV
38Mvar 电容器组
27
时间 05:13
系统调整后
0MW
235kV
0MW
237kV
38Mvar 电容器组
控制电压
28
3.3 吉林电网风电机组切机情况介绍
电网故障大面积风电切机的后果
潮流反转; 电网电压由于潮流变化导致偏高或偏低; 电网频率有较大变化,严重时会引起频率稳定问题甚至大停电。
-低电压穿越必不可少! 其提出主要是基于有功平衡的考虑。
29
3.4 风电接入引起的稳定问题
风电的低电压穿越能力,使风电具有了在系统故障后的连续不间 断运行能力,从而确保了系统的供电平衡及频率稳定(频率恢复 水平更高,恢复速度更快)。
但是,低电压穿越实现过程中,需关注电压问题。若风电设备没 有动态无功电压支撑能力,实际运行中的风电场(即使机组通过 低电压穿越测试)也有可能无法实现低电压穿越。
故障后变频器控制的快速恢复
消耗由机组侧注入到DC环 节的风电功率(能量)
VUAdCc
Vac
制动电阻 35
3.8 动态无功补偿在实现LVRT中的应用
STATCOM(SVG)
QSVG=UISVG
为有源设备,依靠改变注入电网的 电流控制无功输出。
Ed
IGBT逆变器
变压器
电网母线
在交流电压较低的情况下STATCOM可以提供更多的无功功率,因为 STATCOM在电压下降到很低的情况下仍能提供额定值大小的电流,响 应时间要比SVC小,有更快的响应速度。
风电场满发150MW,不采用任何无功补偿及改善措施
200 100
0 -100
1.3 1.2 1.1 1.0
150 75 0 -75
-150
ห้องสมุดไป่ตู้
1.0 0.8 0.6 0.4 0.2
1.0
0.5
0.0
-0.5
-1.0
1.08 1.06 1.04 1.02 1.00 0.98
0
1
2
3
4
5
6
7
8
t/s
¾ 风电场并网点/机端电压无法重新 建立。
12
2.1 电压稳定性影响(案例1)
至哈密 安西
玉门风电1110MW
酒泉
279
甘肃电网750规划网架结构
安西风电 4050MW
372
金昌
194
至西宁
永登
至白银
5160MW风电接入对甘肃电网的影响
13
2.1 电压稳定性影响(案例1)
DIgSILENT
1.10
1.06
1.02
0.98
0.94
0.90 0 x-Axis: 风电场总出力: MW
因此,新的修订并网标准中,新增了对于大型风电基地内的风电 机组,在低电压穿越实现过程中的无功电流注入要求。
30
3.5 风电机组在低电压期间受到什么影响?
电网发生电压跌落对风电机组的影响
¾ 机械、电气功率的不平衡影响机组稳定运行 ¾ 暂态过程导致发电机中出现过流,可能损坏器件 ¾ 附加的转矩、应力可能损坏机械部分
2000 2000
考虑固定串补方案。
西北750系统采用固定高抗
3000

甘肃风电总出力超200万, 750kV系统电压越下限,超 260万时,出现电压崩溃。
3000
14
2.1 电压稳定性影响(案例1)
考虑固定串补方案。
1.07
DIgSILENT
1.06
1.05
西北750系统采用可控高抗
5000
15
2.1 电压稳定性影响(案例1)
西北750kV系统即使采用了固定串补和可控高抗 ,高风电出力时,电网电压稳定裕度仍很低。
DIgSILENT
1.04
1.1
甘肃风电总出力大于
0.98
400 万 , 若 进 一 步 增 大
时,电压失稳。大规模
1.0 0.93
风电接入运行时,系统 调压面临极大压力。
0.87 0.9
0.81
0.75 4090 4130 4170 4210 4250 x-Axis: 风电场总出力: MW 安西330kV母线: 电压(pu)
瓜州330: 电压(pu) 玉门镇330kV母线: 电压(pu)
4290
0.8
4090 4130 4170 4210 x-Axis: 风电场总出力: MW
23
3.3 吉林电网风电机组切机情况介绍
时间: 2008.04.09 早晨 天气情况: 刮风,下小雨。 故障位置: 白城至开发变66kV线路(19km) ,距离白城变2.4km。 故障类型: 2相短路 (B-C) 发生时间 05:07:54 保护动作情况: 线路距离保护与过流保护动作
24
时间 05:07:54
研究中心、中国电力工程顾问集团公司共同编制。
9
第二部分 风电接入对电网电压的影响
及电压控制
10
2 风电场接入对电网电压的影响及电压控制
由于发电功率变化引起的电压波动必须在可以接受
的范围内
电压波动取决于
¾ 发电功率
¾ 功率因数
¾ 网络阻抗
Pg Qg
S1=P1+jQ1 ΔPR
ΔQL S2=P2+jQ2
31
3.6 双馈风机低电压穿越实现的解决方案

风力机
齿轮箱 双馈感应发电机
LS HS
电网
双馈机
AC/DC DC/AC
转子侧 变频器
转子短路器 (Crow-bar)
Repower公司 额定容量:5MW 变桨距控制 变速风机(双馈电机)
典型Crow-bar控制电路
32
3.6 双馈风机低电压穿越实现的解决方案
双馈变速机组的Crow-bar resistance 解决方案
¾ 只是旁路转子变频器,定子侧变频器仍可挂网运行。 ¾ Crow-bar 动作期间,成为普通的异步机。 ¾ Crow-bar 动作时间很短,60~80ms;Crow-bar的电阻可以阻
尼转子磁链,当转子磁链衰减后就可以退出,此时稳态短路电 流已不是很大。
1.00
0.95 150
75 0
-75 -150
1.0 0.8 0.6 0.4
1.5
1.0
0.5 100
50
0
-50
0
1
2
3
4
5
6
7
8
t/s
¾ STATCOM相比于SVC有更快的响 应速度,在暂态过程中能够提 供相比与SVC更多的无功贡献。
¾ 故障后风电机组机端电压恢复 重建速度明显快于SVC方案下的 电压恢复速度。
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