风力发电的电能质量分析
风力发电对电力系统的影响及解决措施

风力发电对电力系统的影响及解决措施摘要:近年来,我国经济社会取得了快速发展,对能源的需求日益增多,能源危机日趋严重。
风力发电作为新型可再生能源具有良好的发展前景,受到人们的重视,取得了较快的发展。
但是风力发电在电力系统的实际应用过程中,还存在一定的问题,需要采取科学有效的措施予以解决,提高风力发电的效率和效果。
关键词:风力发电;电力系统;影响一、力发电对电力系统的影响分析一是发电站规模对电力系统的影响。
近几年,我国风力发电项目规模逐渐增大,在系统化电网管理结构中,风电装机容量占据的比重较小,在注入风力发电能量后,整体项目对于电网的冲击在不断减少,并不会对电网产生非常大的影响,因此,多数风力发电项目并不会对发电场的规模有所标注和限制。
但是,在对于一些区域风能资源较为丰富的地区,由于地理位置距离市中心较远,其电网容量并不大,自身的抗扰动能力也相对薄弱,这就导致风力资源的随机性以及不可控性出现了严重的偏差。
加之风力资源存在随机性以及不可控性,并没有非常完备的技术对其风力功率进行集中预测,相互影响也就十分明显。
二是风力发电对电能质量的影响。
在风力发电项目中,对电能质量产生的主要影响:①谐波影响,在变速风险机组并网操作后,风力发电项目中的变流器会一直处于工作状态,这就会导致整体结构中出现了严重的谐波问题;②电压波动和闪变影响,在并网的风电机组中,常规化运行会使得机组产生功率的波动情况,也会导致电压波动和闪变问题,而究其原因,控制系统不足、电网状况运行缺失以及发电机型等因素都是会导致电压波动以及闪变出现;③电压跌落的影响,在并网风机运行过程中,使用异步电机的频率较高,会从电网中直接吸收无功功率,这就会对电网整体测定的电压产生严重的影响,若是存在大量的风机,在接收到弱电网时,整体电压跌落现象就会被放大,甚至导致整个电压突然下降。
二、风力发电的技术优势在风力发电的过程中,其技术在实际应用中存在很多的优点,并且现如今随着我国风力发电事业快速发展,其技术的应用越来越普通,通过充分的结合风力发电技术存在的优点,主要是存在着以下几个方面:一是经济性十分好。
风力发电中的电能质量问题的研究

风力发电中的电能质量问题的研究风力发电是一种重要的可再生能源,已经成为世界各国推动清洁能源转型的重要组成部分。
随着风力发电技术不断成熟和普及,人们也在逐渐意识到风力发电中存在的一些电能质量问题。
本文将针对风力发电中的电能质量问题展开研究,并分析解决这些问题的方法和技术。
我们需要了解风力发电中存在的电能质量问题。
风力发电是通过风力转动风力发电机发电,然后通过变压器将发电机输出的电能升压为合适的输电电压。
在这个发电过程中,存在着一些与电能质量相关的问题。
风力发电机输出的电能可能存在频率波动、电压波动、谐波扰动等问题,这些问题会对电力系统的运行和设备的寿命造成影响,甚至影响到用户电器的正常使用。
研究风力发电中的电能质量问题,对提高风力发电技术的可靠性和可持续发展具有重要意义。
我们需要分析造成风力发电中电能质量问题的原因。
风力发电机的输出电能受到风速的影响,风速的突然变化会导致风力发电机的输出功率和电能质量发生变化。
风力发电机的转子不平衡、非线性负载、电力电子器件的损坏等因素也会导致风力发电中的电能质量问题。
针对以上问题,我们需要探讨解决风力发电中电能质量问题的方法和技术。
可采用提高风电机组的控制系统来降低风力发电中的电能质量问题。
通过优化风电机组的控制策略,可以使得风力发电机在风速变化大和风机负荷变化大的情况下,也能够输出稳定的电能。
可以通过引入储能技术来提高风力发电系统的电能质量。
储能技术可以对风力发电系统输出的电能进行平滑化处理,降低电网的频率波动和电压波动。
还可以通过优化变流器的控制策略,降低谐波扰动的影响,提高风力发电系统的电能质量。
要加强风力发电系统的监测和维护工作,及时发现并处理风力发电系统中存在的问题,以确保风力发电系统的电能质量。
风力发电中存在的电能质量问题是一个需要引起重视的问题,研究解决这些问题的方法和技术对提高风力发电技术的可靠性和可持续发展具有重要意义。
通过不断的研究和实践,相信能够找到更多有效的技术手段来解决风力发电中的电能质量问题,推动风力发电技术的发展和应用。
风力发电机组电能质量测量和评估方法

风力发电机组电能质量测量和评估方法一、前言风力发电机组是一种越来越受欢迎的可再生能源发电设备。
随着风力发电机组的普及,对其电能质量的测量和评估变得越来越重要。
本文将介绍风力发电机组电能质量测量和评估方法。
二、风力发电机组的电能质量风力发电机组的电能质量通常由以下指标来衡量:1. 交流侧功率因数:功率因数是交流侧有功功率与视在功率之比。
良好的功率因数应该接近于1。
2. 交流侧谐波含量:谐波是指频率为原始信号整数倍的信号分量。
当谐波含量过高时,会对供电系统和其他设备造成干扰。
3. 交流侧不平衡度:不平衡度是指三相系统中三相电压或三相电流不相等的程度。
当不平衡度过高时,会导致设备运行不稳定。
4. 风机转速变化对频率稳定性的影响:当风速变化时,风机转速也会随之变化,这可能会对供电系统频率稳定性产生影响。
5. 电网侧电压波动和闪变:电压波动和闪变是指电网侧电压的瞬时变化。
当波动和闪变过大时,会对其他设备产生影响。
三、风力发电机组电能质量测量方法为了评估风力发电机组的电能质量,需要进行以下测量:1. 交流侧功率因数测量:可以通过测量有功功率、无功功率和视在功率来计算功率因数。
2. 交流侧谐波含量测量:可以通过使用谐波分析仪来测量交流侧的谐波含量。
3. 交流侧不平衡度测量:可以通过使用多功能测试仪来测量三相电压或三相电流之间的差异来计算不平衡度。
4. 风机转速变化对频率稳定性的影响测量:可以通过使用频率计来监测供电系统频率的稳定性,并记录风速和风机转速之间的关系。
5. 电网侧电压波动和闪变测量:可以通过使用快速数字录波仪来记录瞬时电压变化,并进行分析以确定波动和闪变程度。
四、风力发电机组电能质量评估方法为了评估风力发电机组的电能质量,需要进行以下步骤:1. 收集测量数据:根据上述测量方法,收集风力发电机组的电能质量数据。
2. 分析数据:使用专业软件对收集的数据进行分析,并计算出各项指标的值。
3. 制定改进措施:根据分析结果,制定改进措施以提高风力发电机组的电能质量。
风电并网对电能质量的影响及治理

风电并网对电能质量的影响及治理摘要:风力发电具有环保清洁的特点,是现在非常流行的一种可再生能源的一种利用方式,对缓解我国的能源危机,实现可持续发展战略具有重要意义。
我国风力发电经过一段时期的发展,已经具备一定的规模。
但是风力发电并网却对电能质量产生了一些不良的影响,严重阻碍了风力发电的持续发展。
因此,做好风力发电并网对电能质量影响的研究,积极采取措施进行治理,是我国现阶段不可推卸的责任。
关键词:风电并网;电能质量;影响及治理1风电并网对电能质量的影响1.1电压偏差问题电压偏差时风电并网对电能质量不良影响之一,主要是由于系统的无功功率不平衡引起的。
电压偏差的产生主要是在供电系统运行的时候,其在某一个节点中的电压与供电系统的额定电压所产生的差值,这个差值与供电系统的标称电压之间的百分数就叫做这个节点处的电压偏差,正常情况下来说,35kV及以下的供电系统的三相供电的电压正负的偏差绝对值是不超过其标称电压10%的,对于10kV以及以下的三相供电电压其允许的偏差是在标称电压±7%的范围内的,而对于220V的单相供电电压其偏差是在标称电压的7%-10%的范围内。
我们知道,电力系统的无功功率会进入输电网络,从而使得电路首末端产生较大的电压差。
在风力发电并网的过程中,虽然通过并联电容器补偿来调节电压,但是由于电容器投切过程中,存在调节不平滑的问题,也就是说,电力系统的负荷和发电机组的出力都是在不断发生变化的,电网的结构也随着运行的方式变化而变化,这就引起了电力系统运行功率不平衡,同时,这种调节是阶梯性变化的,无法实现最佳的补偿。
这也就导致了无功功率的波动,从而最终引起电压的偏差问题,影响电网的稳定运行。
1.2电压波动问题风电机组电压波动的原理主要是其线路阻抗上所存在的压降,输出功率中有功电流的分量作用在相应的线路电阻上,压降表示为R*Ir,输出功率中无功电流的分量作用在相应的线路电抗上,压降表示为jX*Im,这样就形成了一定的电压压降,当风电机组输出功率发生波动的时候,有功电流以及无功电流就会随着发生变化,从而引起电网电压的波动。
风力发电中的电能质量问题的研究

风力发电中的电能质量问题的研究
电压波动是风力发电中的一个常见问题。
由于风速的变化、风机叶片的旋转等因素,
风力发电系统的电压波动往往十分明显,这会导致电能质量不稳定。
电压波动会对电网系
统造成影响,甚至引起设备损坏。
如何减轻或避免电压波动,提高风力发电系统的电能质量,是当前亟待解决的问题。
风力发电系统还常常受到频率偏移的影响。
由于风力发电系统的并网运行,其电力频
率往往需要与电网系统的频率保持同步。
由于风力发电系统的特殊性,其频率偏移问题也
十分突出。
频率偏移会对电网系统的稳定性产生负面影响,因此如何有效地控制频率偏移,提高电能质量,也是风力发电领域亟待解决的问题。
针对以上问题,我们可以采取一系列措施来提高风力发电系统的电能质量。
可以通过
优化风力发电系统的控制策略,提高系统的稳定性,有效减轻电压波动问题。
可以通过升
级设备、改进技术等手段,有效抑制系统中的谐波问题,减少对电网系统和设备的影响。
可以通过改进风力发电系统的并网控制策略,有效解决频率偏移问题,提高系统的电能质量。
除了技术手段外,政府、企业等各方也可以制定相关政策、标准,提高对风力发电电
能质量的要求和管理力度。
通过建立健全的监管体系,规范风力发电系统的建设和运行,
提高其电能质量,实现可持续稳定发电。
风力发电中的电能质量问题是一个综合性的议题,需要技术、政策、管理等多方面的
努力。
通过加强研究、深入探讨,我们可以找到有效的解决方案,提高风力发电系统的电
能质量,推动清洁能源的可持续发展。
风力发电电能质量问题及治理措施浅析

风力发电电能质量问题及治理措施浅析摘要:风力发电作为新时代绿色和可持续发展理念在电力产业中的新应用,受到地理和自然条件的多重影响,导致电力生产过程中出现电流冲击、电压波动和杂波等多种问题。
为了保证电力系统中的电能质量水平,必须要将风力发电机组作为一个重要组成部分来加以重视,而电能品质控制器则是其主要组成之一。
因此,探究如何提升风力发电企业在实际生产活动中电能的质量,以及如何预防、应对和解决风力发电可能出现的各种故障和潜在风险,已经变成了该企业的中心任务。
关键词:风力发电;电能质量;问题;措施1风力发电系统类型与特点1.1恒速恒频风力发电系统在恒速恒频风力发电系统中,通过维持发电机转速的稳定,可以获取与电网频率匹配的电能。
该系统由交流励磁机,永磁无刷励磁电动机及控制系统组成。
它的构造比较简洁,主要是使用同步电机和鼠笼型感应电机作为发电机。
其中,同步电机为转子励磁式结构,鼠笼异步电动机为定子绕组直接绕制而成,它们之间以机械连接方式联接在一起形成一个整体,称为风力机。
同步电机的转速是由极对数和频率所决定的,而鼠笼型感应电机的转速稍微超过了同步电机的转速。
由于这种特殊形式的发电机组具有良好的调速性能,因此它广泛应用于风能利用、船舶电力推进及海上风电等领域。
它的显著特性包括设计简洁、可靠性高、成本低廉以及维护需求较小;其不足之处在于气动效能不高,结构负荷也相对较大,仅能在同步转速下进行操作,而并网操作则相当复杂,风速的变化可能导致其偏离最优运行转速。
1.2变速恒频风力发电系统变速恒频风力发电系统被认为是风力发电领域的主导系统,它的风力机实行变速操作,发电机的转速会随着风速的改变而变化,并通过电力电子转换设备获得恒定频率的电能。
该系统对风电机组进行了模块化设计,并将变桨距控制、双馈异步风力发电机组与直流母线电压协调控制结合起来。
当风速发生变化时,该系统能够在捕捉最大风能的同时,调整发电机的转速,从而实现其最大功率输出。
风力发电的电能质量分析

风力发电的电能质量分析摘要:随着风电接入电网的规模逐步增加,风电对局部电网的电能质量影响日益显著。
风能的波动性和间歇性以及风电机组本身的运行特性使风电机组输出波动功率,波动功率的输出会造成电压波动和闪变问题。
同时,风电机组中电力电子器件的广泛应用导致谐波、间谐波等问题出现。
而电能质量问题直接关系到风电场的正常运行,对风电电能质量进行深入研究有着十分重要的意义。
本文从风电机组和风电场两个层次分析风力发电的电能质量问题。
关键词:风电;电压偏差;电压波动;电压闪变;谐波1电能质量及其影响常规的电能质量描述的是通过公用电网供给用户端的交流电能的品质。
理想状态的公用电网应以恒定频率、正弦波形的标准电压对用户供电。
在三相交流系统中,还要求各相电压和电流的幅值应大小相等、相位对称且互差120°。
但由于系统中的发电机、变压器、输电线路和各种设备的非线性或不对称,以及运行操作、外来干扰和各种故障等原因,破坏了这种理想状态,因此也就产生了电能质量的概念[1]。
从工程实用角度出发,电能质量包括电压质量、电流质量、供电质量及用电质量。
针对风力发电的电能质量问题,本文主要分析电压偏差、电压波动和闪变以及谐波问题。
1.1电压偏差1.1.1电压偏差的概念1.1.2电压偏差的危害电力系统在正常运行状态下,机组或负荷的投切所引起的系统电压偏差一般不大于10%。
电压偏差过大对用电设备及电网的安全稳定和经济运行都会产生以下危害。
(1)系统运行电压偏低时,输电线路的功率极限大幅度降低,可能产生系统频率不稳定,甚至导致系统频率崩溃。
(2)系统运行电压偏低时,使电网的有功损耗、无功损耗及电压损耗增加。
(3)系统运行电压偏高时,系统中各种电气设备的绝缘受损,使带铁心的设备饱和,产生谐波,并可能引发铁磁谐振。
(4)照明用电设备的运行性能恶化,降低设备使用寿命。
(5)降低家用电器的使用效率和使用寿命。
(6)导致系统中大量使用的异步电动机绕组温度升高,绝缘老化或者击穿,缩短电动机使用寿命,甚至烧毁电动机。
风力发电并网对电力系统电能质量的影响分析

万方数据
华北TRIC
POWER
需要同步设备和整步操作,只要转速接近同步转 速时,就可并网。显然,风力发电机组配用异步发 电机不仅控制装置简单,而且并网后也不会产生 振荡和失步,运行非常稳定。然而,异步风力发电 机并网也存在一些特殊问题,如直接并网时产生 的过大冲击电流会造成电压大幅度下降,对系统 安全运行构成威胁;本身不发无功功率,需要无功 补偿;过高的系统电压会使其磁路饱和,无功激磁 电流大量增加,定子电流过载,功率因数大大下 降;不稳定系统的频率过于上升,会因同步转速上 升而引起异步发电机从发电状态变成电动状态, 不稳定系统的频率过大下降,又会使异步发电机 电流剧增而过载等。因此,必须严格监视并采取 相应的有效措施才能保障风力发电机组的安全运 行。目前,国内外采用的异步发电机的风力发电 机组并网方式主要有直接并网法、准同期并网方 式、降压并网方法、捕捉式准同步快速并网和软并
O
谐波次数输/出k功W率渚骜乒流谐波次数输/出k功W率潴蒡乒流
698 66l l 102 , 1 l I.68 1.05 1.05 / O.84 1.05 8 9 lO lJ 12 13 I l 1 363 117 , 85l / 295 0 ,O
363
522
谐波电压含有率和谐波电压畸变率比加装前均有 所降低,除2次谐波电流外其他各次谐波电流也均 有所降低,3次谐波电流由原来的2.86 A降低到了
the analytical approach of power quality through it gives corresponding suggestions and measures.
project
cases
in accordance with
Key words:wind power generation;grid connection;power quality;flicker;harmonic
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风力发电的电能质量分析发表时间:2019-06-04T11:16:26.843Z 来源:《电力设备》2018年第36期作者:王晓玲李宏毅李广华[导读] 摘要:随着风电接入电网的规模逐步增加,风电对局部电网的电能质量影响日益显著。
(国网技术学院山东泰安 271000)摘要:随着风电接入电网的规模逐步增加,风电对局部电网的电能质量影响日益显著。
风能的波动性和间歇性以及风电机组本身的运行特性使风电机组输出波动功率,波动功率的输出会造成电压波动和闪变问题。
同时,风电机组中电力电子器件的广泛应用导致谐波、间谐波等问题出现。
而电能质量问题直接关系到风电场的正常运行,对风电电能质量进行深入研究有着十分重要的意义。
本文从风电机组和风电场两个层次分析风力发电的电能质量问题。
关键词:风电;电压偏差;电压波动;电压闪变;谐波 1电能质量及其影响常规的电能质量描述的是通过公用电网供给用户端的交流电能的品质。
理想状态的公用电网应以恒定频率、正弦波形的标准电压对用户供电。
在三相交流系统中,还要求各相电压和电流的幅值应大小相等、相位对称且互差120°。
但由于系统中的发电机、变压器、输电线路和各种设备的非线性或不对称,以及运行操作、外来干扰和各种故障等原因,破坏了这种理想状态,因此也就产生了电能质量的概念[1]。
从工程实用角度出发,电能质量包括电压质量、电流质量、供电质量及用电质量。
针对风力发电的电能质量问题,本文主要分析电压偏差、电压波动和闪变以及谐波问题。
1.1电压偏差1.1.1电压偏差的概念1.1.2电压偏差的危害电力系统在正常运行状态下,机组或负荷的投切所引起的系统电压偏差一般不大于10%。
电压偏差过大对用电设备及电网的安全稳定和经济运行都会产生以下危害。
(1)系统运行电压偏低时,输电线路的功率极限大幅度降低,可能产生系统频率不稳定,甚至导致系统频率崩溃。
(2)系统运行电压偏低时,使电网的有功损耗、无功损耗及电压损耗增加。
(3)系统运行电压偏高时,系统中各种电气设备的绝缘受损,使带铁心的设备饱和,产生谐波,并可能引发铁磁谐振。
(4)照明用电设备的运行性能恶化,降低设备使用寿命。
(5)降低家用电器的使用效率和使用寿命。
(6)导致系统中大量使用的异步电动机绕组温度升高,绝缘老化或者击穿,缩短电动机使用寿命,甚至烧毁电动机。
1.2 电压波动和闪变 1.2.1电压波动与闪变的概念电压闪变是由电压波动引起人眼对灯光闪烁的主观感觉。
人对光照度波动的最大觉察频率范围不会超过0.05~35Hz,这两个频率限值均称为截止频率。
1.2.2 电压波动和闪变的危害电压波动和闪变会引起多种危害。
(1)造成直接与波动电源相连的电动机转速不稳定,频繁产生加速与制动,由此可能影响产品质量,严重时危及设备的安全运行。
(2)对电压波动较敏感的工艺过程、试验结果产生不良影响。
(3)导致以电压相位角为控制指令的系统控制功能紊乱,致使电子设备非正常工作。
(4)致使设备、电子仪器、计算机系统及自动控制系统不能正常工作,乃至受到损坏。
(5)引起照明光源的闪烁,导致人的视觉疲劳。
(6)导致视频设备画面亮度频繁变化,以及垂直和水平幅度摆动。
1.3谐波理想电力系统电能应具有单一频率、单一波形。
随着超大容量的电力电子装置在电力系统中广泛应用,不可避免地产生谐波电流,这对电力系统的安全、优质、经济运行构成潜在的威胁。
1.3.1谐波的概念国际标准中对谐波的定义是“谐波是一个周期电气量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍。
”故谐波又称为高次谐波。
实际工程中,有些用电负荷会出现非工频频率整数倍的周期性电流的波动,称为分数谐波,或者称为间谐波。
低于工频的间谐波又称为次谐波。
畸变波形因谐波引起的偏离正弦波形的程度,以总谐波畸变率THD表示。
它等于各次谐波均方根值的平方和的平方根值与基波均方根值的百分比。
电流总谐波畸变率THD表示为1.3.2谐波的危害谐波对电力系统的危害主要表现在以下几个方面。
(1)对电网运行会增加无功损耗、产生谐波电压降,以及由串联和并联谐振引起的谐波水平的放大。
(2)使发电机、变压器、电动机、补偿电容器及架空线路、电缆产生附加热效应。
(3)致使继电器动作失误、增加测量表计的测量误差。
(4)会造成自动装置工作不正常,引起通信干扰。
(5)致使一些电气设备产生机械振动。
(6)损坏家用电器。
2风力发电电能质量分析2.1风电电压偏差产生及限制电力系统中的负荷及发电机组的出力随时发生变化,网络结构随着运行方式的改变而改变,这些因素都将引起电力系统功率的不平衡。
2.1.1 风电机组电压偏差的产生风电机组建立磁场要吸从电网中吸收大量无功功率,这些无功功率在电网传输中会产生功率损耗,引起电压偏差。
假设送入电网的有功功率为P,无功功率为Q,线路和变压器的阻抗为Z=R+jx,电网端的电压为U,则在线路和变压器中的电压损耗近似为由于线路和变压器中的电抗值远大于电阻值,风电机组从电网中吸收的无功功率是引起电压偏差的重要原因。
2.1.2 风电场电压偏差的产生恒速风电机组在投入时,由于是在同步电机转速接近额定转速时才投入电网的,要求并网时间短,短时间内吸收大量无功功率造成系统电压的跌落;为维持电压,需投入电容器组补偿无功。
电容器组逐级投入,无功功率的吸收逐渐恢复到零,电压水平也得以恢复。
因并联电容器补偿是通过电容器的投切实现的,无功调节呈阶梯性不平滑。
这种操作将引起无功功率的波动,从而造成电压偏差。
恒速风电机组输出有功功率增加时,风电场吸收的无功功率也增加,因此必然引起电压的波动,造成电压偏差。
变速机组构成的风电场由于能够实现有功和无功的解耦控制,风电场与电网之间不发生无功功率的交换,但当变速机组出力较高时,由于传输有功功率而在线路上消耗的无功功率也可能会造成电压降落,引起电压偏差[4]。
2.1.3 风电电压偏差限制风电并网引起的电压偏差问题,属于风电场规划和控制的问题,是能够通过合理的系统设计、采取并联补偿等措施来限制的。
风电场参与电压调节的方式主要包括调节风电场的无功功率和调节风电场变电站的主变压器。
风电场的无功功率应能够进行自动调节,使风电场变电站高压侧母线电压正、负偏差的绝对值的和不超过额定的10%,一般应该控制在额定电压的-3%~+7 %。
风电场变电站的主变压器适宜采用有载调压变压器。
风电场的无功电源主要包括风电机组及风电场的无功补偿装置。
首先应该合理利用风电机组的无功容量和调节能力,如果仅靠风电机组的无功容量不能满足电网电压调节的要求,就应在风电场加装无功补偿装置。
风电场无功补偿装置可以采用分组投切的电容器或电抗器组,必要时则应采用可连续调节的静止无功补偿器或者其他更为先进的无功补偿装置。
当风电场工作在不同的输出功率时,风电机组的可控制功率的变化范围是±0.95。
风电场无功功率的调节范围及响应速度应当满足风电场并网点电压调节的需要。
在某些原则上,风电场升压变电站高压侧功率因数按1.0配置,在运行过程中可以按±0.98控制。
2.2风电电压波动和闪变产生及限制风资源的不确定性和风电机组本身的运行特性使风电机组的输出功率呈波动性,风速变化、湍流以及风力机尾流效应造成的紊流会引起风电功率的波动和风电机组的频繁启停;塔影效应使风电机组输出功率存在周期性的脉动。
风电功率的波动势必会引起电压的变化,主要表现为:电压波动、电压闪变等。
其次并网风电机组公共连接点短路比和电网线路X/R比也是影响风电机组引起的电压波动和闪变的重要因素。
2.2.1 风电机组电压波动和闪变的产生风电机组引起电压波动和闪变的根本原因是机组输出功率的波动。
而输出功率的波动主要是由风速的快速变动,以及塔影效应、风剪切、偏航误差等因素引起的。
研究表明,0.1~35Hz频率范围内的电压波动将引起人眼可觉察到的闪变问题。
风速变动频率一般约在0.1Hz 数量级,由此引起的电压波动导致可觉察的闪变的可能性很小;由于风电机组自身结构的影响,风电机组在连续运行过程中将引起1Hz数量级的电压波动,这种连续的电压波动可能会引起相对较严重的闪变问题。
风况对风电机组引起的电压波动和闪变具有直接的影响,尤其是平均风速和湍流强度。
随着风速的增大,风电机组产生的电压波动和闪变也不断增大,当风速达到额定风速并持续增大时,恒速风电机组因叶片的失速效应而使得电压波动和闪变减小;变速风电机组因为能够平滑功率波动,产生的电压波动和闪变也将开始减小。
湍流强度对电压波动和闪变的影响较大,两者几乎成正比增长关系。
由于塔影效应、风剪切、偏航误差等因素引起的功率波动频率与风力机的转速有关,对于现代三叶片风电机组而言,其功率波动的频率为3倍的风力机叶片旋转频率,也就是常说的频率。
频率范围通常为1~2Hz,该频率下的风电机组输出功率波动幅度有时可达到瞬时平均功率的20%。
风电机组所接入系统的电网结构对其引起的电压波动和闪变也具有较大影响。
风电场公共连接点的短路比和电网线路的比是影响风电机组引起的电压波动和闪变的重要因素,公共连接点短路比越大,风电机组引起的电压波动和闪变越小。
合适的阻抗比可以使有功功率引起的电压波动被无功功率引起的电压波动补偿掉,从而使总的平均闪变值有所降低。
研究表明当对应的线路阻抗角为60°~70°时,电压波动和闪变将最小。
多台风电机组同时运行,将对输出功率的波动产生平滑效应,其输出功率的波动幅度将降低为单台机组的。
尽管波动幅度有所降低,但多台机组同时运行将注入电网更多的风电功率,由此引起的电压波动随着机组台数的增加而增加。
由风电机组并网运行产生的1~2Hz的周期性电压波动,正好位于人眼对灯光照度变动最敏感的频率范围内,由此可能引起可察觉的闪变问题。
恒速风电机组引起的闪变问题相对较为严重,通常情况下,变速恒频风电机组引起的闪变强度只相当于恒速风电机组的四分之一。
风电并网引起的电压波动和闪变问题是一个固有的问题,只要风电机组处于运行状态,其波动的功率输出就会对电网电压造成影响,只是影响程度大小不同而已,在某些情况下电压波动和闪变已经成为制约风电场装机容量的主要因素。
2.2.2 风场电压波动和闪变的产生由于风速的随机变化特性及风电机组本身的一些固有特性的影响,如塔影效应、风剪切等,使得风电场的输出功率随着这些特性和影响发生变化,从而引起电压波动和闪变问题。
风电机组正常运行或启动/停机时由于功率的波动会产生电压波动和闪变问题。
2.2.3 风电电压波动和闪变限制电压波动和闪变调整主要技术方法还是采用静止无功补偿器和感性储能装置来减小并网风电机组产生的功率波动,从而减小电压波动和闪变,减弱其对电网的影响,提高风电场所在电网的电能质量。
2.4风电谐波的产生及控制2.4.1风电谐波的产生对于风电机组来说,发电机本身产生的谐波是可以忽略的。