风电场对电能质量的影响

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风电场并网对电网的影响有哪些

风电场并网对电网的影响有哪些

风电场并网对电网的影响有哪些在当今能源转型的大背景下,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,得到了快速发展。

风电场的规模不断扩大,其与电网的并网运行也成为了电力系统中的一个重要环节。

然而,风电场的并网并非一帆风顺,它给电网带来了一系列的影响,需要我们深入了解和研究。

风电场的输出功率具有间歇性和波动性。

这是由于风能的随机性和不确定性所决定的。

风速的变化会直接导致风电机组输出功率的波动,而且这种波动在短时间内可能会相当剧烈。

当大量的风电机组并网时,这种功率波动会在电网中叠加和传播,给电网的频率稳定带来挑战。

电网频率是衡量电力系统运行稳定性的重要指标,如果频率偏差过大,可能会导致电网中的设备故障,甚至引发停电事故。

风电场的无功功率特性也对电网产生重要影响。

风电机组在运行过程中需要从电网吸收或向电网注入无功功率,以维持自身的电压稳定。

然而,不同类型的风电机组在无功功率的控制和调节能力上存在差异。

一些早期的风电机组可能无法有效地进行无功调节,这就可能导致电网局部电压的波动和偏差。

电压的不稳定不仅会影响电力设备的正常运行,还可能降低电能质量,给用户带来不良影响。

风电场的接入还会改变电网的潮流分布。

传统电网的潮流分布是基于固定的电源和负荷分布计算的。

但风电场的接入位置和出力大小是不确定的,这就使得电网中的潮流不再是固定不变的。

新的潮流分布可能会导致某些线路过载,而另一些线路则轻载,从而影响电网的输电效率和经济性。

为了应对这种变化,电网需要加强规划和改造,增加输电线路的容量或者调整电网的结构。

另外,风电场的故障穿越能力也关系到电网的安全稳定运行。

当电网发生故障时,风电机组需要具备一定的故障穿越能力,即在短时间内保持不脱网,并向电网提供一定的无功支持,以帮助电网恢复正常运行。

如果风电机组的故障穿越能力不足,大量风电机组在故障时脱网,将进一步加剧电网的故障程度,甚至可能引发连锁故障,导致大面积停电。

风电场的并网还对电网的电能质量产生影响。

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

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。

海上风电场并网的影响及对策

海上风电场并网的影响及对策

海上风电场并网的影响及对策海上风电出力随机性强,间歇性明显,机组本身的运行特性和风资源的不确定性,使得风电机组不具备常规火电机组的功率调节能力。

因此,海上风电场并网会对电网的运行产生一定的影响,本章将从研究风电机组的电气特性出发,详细阐述风电出力的特点,进而指出风电场并网对电网的影响,最后给出相应的解决措施。

3.1 海上风电场并网的影响针对风速的随机性、间歇性导致海上风电功率的不确定性大,以及风电机组本身的运行特性使风电场输出功率具有波动性强的特点,需要从系统电压、频率以及系统的稳定性等方面研究海上风电场出力的特点和海上风电场并网对电网的影响,以提出相应的对策和解决措施。

3.1.1 风电出力的特点(1)风电出力随机性强,间歇性明显。

风电出力波动幅度大,波动频率也无规律性,在极端情况下,风电出力可能在0~100%范围内变化。

风电出力有时与电网负荷呈现明显的反调节特性。

风电场一般日有功出力曲线如图3-1所示。

图3-1 风电场一般日有功出力曲线可见,风电功率出力的高峰时段与电力系统日负荷特性的高峰时段(8:00—11:00,18:00—22:00)并不相关,体现了较为明显的反调峰特性。

一些地区全年出现反调峰的天数可占全年天数的1/3~1/2。

反调峰的现象导致风电并入后的等效负荷峰谷差变大,恶化了电力系统负荷变化特性。

(2)风电年利用小时数偏低。

国家能源局发布数据显示,2014年年底全国并网风电装机容量9581万kW,设备平均利用小时1905h。

其中,海上风电约38.9万kW,设备平均利用小时略高,可达到2500h左右。

(3)风电功率调节能力差。

风电机组在采用不弃风方式下,只能提供系统故障状况下的有限功率调节。

风电机组本身的运行特性和风资源的不确定性,使得其不具备常规火电机组的功率调节能力。

3.1.2 对电网的影响风电等可再生能源接入系统主要有以下问题:(1)通常风能资源丰富地区距离负荷中心较远,大规模的风电无法就地消纳,需要通过输电网输送到负荷中心。

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

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。

风电场SVG的作用

风电场SVG的作用

风电场SVG的作用5.1.1 风电对电网电能质量的影响随着全球经济的发展,风能市场也迅速发展起来。

近5年来,世界风能市场每年都以40%的速度增长。

1997年全世界风电装机容量只有7000兆瓦,2007年已有9万兆瓦,这一数字到2010年将是16万兆瓦。

预计未来20-25年内,世界风能市场每年将递增25%。

随着技术进步和环保事业的发展,风能发电在商业上将完全可以与燃煤发电竞争。

然而,风电作为电源具有随机性和间歇性,大规模风电场接入电网将对电力系统安全稳定运行、电能质量以及功率的实时平衡等方面产生不利影响。

随着更多、更大的风电场投入运行,风电并网等技术问题也会越来越突出。

1、风电场需要解决的关键问题1.1 风能的特点风力发电具有其特殊性,由于风电机组的原动力来源于流经风力机的风能,而风速和风向具有随机变动的自然特性,因此风电机组的电能输出也是随机变动的,换句话说,风电机组属于不能进行出力调整的电源装置,所以,风力发电出力的短周期变动较为显著;此外,由于不同安装地点的风速和风向具有明显的差异,即使在同一个风电场内的风电机组,其出力的变动也是不同步的。

这种随机的、随风速变动的功率注入电网,将对电网造成三个方面的问题:一、有功功率控制的问题;二、无功功率控制的问题;三、电能质量影响。

这三个问题将影响电网能承载风力发电总容量,决定风力发电是否是一个稳定、可靠的电源,并最终影响风电作为清洁能源的长远前景。

1.2 风电场有功功率控制问题传统的基于煤炭能源的火力发电是属于一种可控的发电技术,即其实际出力可遵照人为指令执行。

而风能具有不可预测的特性,其随机变动的自然特点使得人们无法控制风力发电实际发电量。

风能的随机性而导致的风力发电不受控的这个特点给电网完全接纳风力发电的电能带来了比较大的困难。

因为有可能在电网高峰运行时,会出现风速较低,风能不够的情况;反之,有可能在电网低谷运行时,会出现风速很大,风电机组能够充分发电的情况。

风力发电对电力系统运行的影响

风力发电对电力系统运行的影响

风力发电对电力系统运行的影响摘要:风力发电作为一种绿色能源有着改善能源结构,经济环保等方而的优势,也是未来能源电力发展的一个趋势,但风力发电技术要具备与传统发电技术相当的竞争力,还存在一些问题有待解决,本文从风力发电对电力系统的影响入手,总结了风电网并入电网主要面临的一些技术问题,如风力发电场的规模问题,对电能质量的影响,对稳定性的影响,对保护装置的影响等;然后针对这此技术问题,综合比较了各国研究和工程技术人员在理论和实际运行方面的相关解决方案,指出各方案的优缺点,期待更加成熟的风力发电技术的形成,以建设我国具有自主产权的风电产业。

关键词:风力发电,电能质量,稳定性,解决方案0引言能源是推动社会进步和人类赖以生存的物质基础。

目前,全球能源消耗速度逐年递增,大量能源的消耗,已带来十分严重的环境问题,如气候变暖、生态破坏、大气污染等,并且传统的化石能源储量有限,过度的开采利用将加速其耗竭的速度。

在中国由于长期发电结构不合理,火电所占比例过大,由此带来了日益严重的燃料资源缺乏和环境污染问题。

对于可再生能源的开发和利用变得颇为急切。

在各种可再生能源利用中,风能具有很强的竟争力。

风能发电在技术上日趋成熟,商业化应用不断提高,是近期内最具有大规模开发利用前景的可再生资源。

经济性方面,风力发电成本不断降低,同时常规能源发电由于环保要求增高使得成本进一步增加;而且随着技术的进步,风力发电的成本将有进一步降低的巨大潜力。

我国的海洋和陆地风能资源很丰富,江苏位于东南沿海,海上风能资源有很大的开发潜力。

江苏省如东县建设了我国第一个风电场特许权示范项目。

该项目是国内迄今为止最大的风电场项目,其一期建设规模为100MW,单机容量1MW,100台风机,全部采用双馈感应发电机。

江苏省盐城也正在准备建风电场,但目前江苏乃至全国的风力发电技术都还不成熟。

大规模的风力发电必须要实现并网运行。

风电场接入电力系统的分析是风电场规划设计和运行中不可缺少的内容,是风力发电技术的三大课题之一(其余两项为风能储量调查与风力发电机组技术)。

风电场对电能质量的影响

风电场对电能质量的影响

电机 组在连 续运 行或者 是在进 行切 换操作 的工程 中可 能引起的 电压波 2 . 频率 偏差 动和 闪变问题 , 因为 采用了大 功率 的电力电子 装置 , 变速风 电机 组在运 在 电力系统 内, 发电机发 出的功率 和用电设备 以及送 电宿舍呗消耗 行的过 程中还将产生 更高次的谐 波并注 入电网。 以风 力发电作为 电源 , 的功率时不平 衡的 , 这将引起 电力系统频率 的变化 。 系统有 功但是功率 并具 有 间歇性 和难 以调节 的特 性 , 是风 电场 电能质 量不稳 定的 根本原 并不平 衡是 产生频 率偏 差的根 本原 因 当系统负荷 超过 或者 低于发 电 因。 厂 的出力时, 系统频率 就要 降低或者 升高 , 发电厂出力的变化 就会 同样 电能质量 的定义是 : 导 致用 电设备 故障或 不能 正常工作 的电压、 电 引起 系统频率 的变化 。 在 系统 有旋 转备用容量时, 发 电厂 出力就能 通过
有一定的旋 转备用容量, 一般运 行的备用容量要求达 到1 %一3 %。 我国发电机 发出的正 弦交流 电每秒 钟的交 变次数为 5 0 Hz , 此频率 即为我国规定 的工业频 率 , 通 称为 “ 工频” 。 电力系统中所有 的电气设备 都 是在5 0 Hz 的频率 下工作的。 在 电力系统 正常运 行情况下, 电网装机容 量 小于3 0 0 0 Mw时 , 系统 频率偏 差允许 值为 土0 . 5 K s 。 当电网装机容量 达3 0 0 0 MW及以上 时, 频率偏差 则不得超 过土0 . 2 Hz 。 在 电力系统非正 常工作 状况— 供 电颇率 允许 偏 差不应超 过土 1 . 0 Hz 。 正 常运 行情况下 影 响 电网频率 的主要 因素是发 电机 的转速 . 其 频率 的调 整要靠 发电厂 调 节发 电机转速 来实现 。 频 率 变动 是指 频率 变化 过 程 中相 邻极 值 频率 之差 。 根 据 国标 规 定, 用户冲击负荷 引起的 系统 额变动一 般不得超过 士0 . 2 Hz , 根 据冲击 负荷性 质和大小 以及系统的条件 也可适 当变动 限值 , 但应 当保证近 区电

风力发电对电网运行的影响及对策

风力发电对电网运行的影响及对策

风力发电对电网运行的影响及对策近年来,随着全球化石油能源的日益匮乏,加上日本地震带来的核电警示,加快包括风电在内的安全性清洁能源产业的发展已成为大势所趋。

大规模的风力发电需实现并网运行,国外风电大国虽然对风力发电和电网运行积累了一些经验,但由于我国电网结构的特殊性,风力发电和电网运行如何协调发展已成为风电场规划设计和运行中不可回避的最重要课题。

一、我国风力发电对电网运行的影响我国风力资源的富集地区,电网均比较薄弱,风力发电对电网运行的影响主要体现在电网调度、电能质量和电网安全稳定性等方面。

1.1对电网调度的影响风能资源丰富的地区人口稀少、负荷量小、电网结构薄弱等特点,风电功率的输入必然要改变电网的潮流分布,对局部电网的节点电压也将产生较大的影响。

风能本身是不可控的能源,它是否处于发电状态和所发电量基本取决于风速状况,而风速的不稳定性和间歇性决定了风电机组发电量具有较大的波动性和间歇性,并网后的风电场相当于电网的随机扰动源,具有反调节特性,需要电网侧预留出更多的备用电源和调峰容量,由于风力发电的不稳定性,增加了风力发电调度的难度。

1.2对电能质量的影响风电机组输出功率的波动性,使风电机组在运行过程中受湍流效应、尾流效应和塔影效应的影响,造成电压偏差、波动、闪变、谐波和周期性电压脉动等现象,尤其是电压波动和闪变对电网电能质量影响严重。

风力发电机中的异步电动机没有独立的励磁装置,并网前本身无电压,在并网时要伴随高于额定电流5~6倍的冲击电流,导致电网电压大幅度下跌。

在变速风电机组中大量使用的电力电子变频设备会产生谐波和间谐波,谐波和间谐波的出现,会导致电压波形发生畸变。

1.3对电网安全稳定性的影响电网在最初设计和规划时,没考虑到风电机组接入电网末端会改变配电网功率单向流动从而使潮流流向和分布发生改变的特点,造成风电场附近的电网电压超出安全范围,甚至导致电压崩溃。

大规模的风力发电电量注入电网,必将影响电网暂态稳定性和频率稳定性。

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风电场对电能质量的影响【摘要】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的频率、正弦波形和标准电压对用户供电。

本文分析了风电场对电能质量影响的几点因素。

【关键词】风电场;电能质量;影响因素风力发电能够顺利并入一个国家或地区电网的电量,主要取决于电力系统对供电波动反应的能力。

因为风的随机性,在运行时对无功的需要和无功只能就地平衡等原因导致电网电压造成一定量的影响;风电机组在连续运行或者是在进行切换操作的工程中可能引起的电压波动和闪变问题,因为采用了大功率的电力电子装置,变速风电机组在运行的过程中还将产生更高次的谐波并注入电网。

以风力发电作为电源,并具有间歇性和难以调节的特性,是风电场电能质量不稳定的根本原因。

电能质量的定义是:导致用电设备故障或不能正常工作的电压、电流或频率的偏差,其内容包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂时或瞬态过电压、波形畸变、电压暂降与短时间中断以及供电连续性等。

理想状态的公用电网应该以恒定的频率、正弦波形和标准的电压对用户供电,与此同时,在三相交流系统中,各项电压与电流的幅值应该是大小相等、相位对称并且互差120度。

但是由于系统中的发电机、变压器和线路等设备非线性或者不对称,负荷性质多变,加之调控手段不完善及运行操作、外来干扰和各种故障等原因,这种理想状态并不存在,因此产生了电网运行、电力设备和供用电环节中的各种问题。

1.电压偏差电压偏差问题是普遍关系到全国工业和生活用电利益的问题,并非仅关系某一地域或某一部门。

从政策角度来看,则是贯彻节能方针和逐步实现现代化的重要问题。

大型风电场和风电场周围的地区,经常会存在电压变动较大的情况。

定速风力发电机组启动的时候,都会产生比较大的冲击电流。

一台风力发电机组并网对电网电压的冲击相对比较小,但是在并网过程中至少能持续一段时间以后(约为几十秒)才消失,如果多台风力发电机组同时直接并网,将会导致电网电压暂降,所以,多台风力发电机组的并网要分组才能进行,并且一定要有一定的时间间隔才可以。

当风速超过切出风速或者发生故障时,风力发电机则会从额定出力状态下自动的退出并网状态,大面积风力发电机的脱网将会导致电网电压的突然下降,机组较多的电容补偿会因为抬高了脱网前风电场的运行电压,很可能因袭电网电压的急剧下降。

电压偏差是衡量电力系统正常运行与否的一项主要指标。

因为风力发电机组自身的无功电压的特性,不管是定速机组还是变速机组都对其接入的电网特别是接入点的电压有较大的影响。

根据我国《风电场接入电力系统技术划定》,当风电场的并网电压为ll0kv及其以下时,风电场并网点电压的正、负偏差的绝对值之和不超过额定电压的l0%。

当风电场的并网电压为220kv及其以上时,正常运行时风电场并网点电压的允许偏差为额定电压的—3%—7%。

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整个风电场电压变电站主要变压器的变化。

风电场在无功率是应当能够在它容量的范围内进行自动的调节,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%。

风电场变电站的主要变压器适宜采用有载调压变压器。

分接头切换则可以手动控制或者自动控制,根据电力调节部分的指令进行相应的调制。

风电场的无功电源主要包括风力发电机组以及风电场的无功补偿装置。

首先应该合理利用风力发电机组的武功容量和它的调节能力,因为如果仅仅依靠风力发电机组的无功容量是不能满足系统电压调节的需要的,那么就需要考虑到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者是电抗器租,必要是则采用连续调节的静止无功补偿器或者是其他的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—0.95。

风电场无功功率的调节范围以及它的相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—0.98控制。

2.频率偏差在电力系统内,发电机发出的功率和用电设备以及送电宿舍呗消耗的功率时不平衡的,这将引起电力系统频率的变化。

系统有功但是功率并不平衡是产生频率偏差的根本原因。

当系统负荷超过或者低于发电厂的出力时,系统频率就要降低或者升高,发电厂出力的变化就会同样引起系统频率的变化。

在系统有旋转备用容量时,发电厂出力就能通过调节器较快的适应负荷的变化,所以负荷变化引起的频率偏差值较小。

如果没有旋转备用的容量,负荷增大引起的频率下降将较大。

电力系统的负荷始终随着时间在不断地变化,要随时保证发电厂的有功功率和用户的有功功率的平衡,维持系统的频率恒定,所以,电力系统应该具有一定的旋转备用容量,一般运行的备用容量要求达到1%—3%。

我国发电机发出的正弦交流电每秒钟的交变次数为50Hz,此频率即为我国规定的工业频率,通称为“工频”。

电力系统中所有的电气设备都是在50Hz的频率下工作的。

在电力系统正常运行情况下,电网装机容量小于3000Mw时,系统频率偏差允许值为土0.5Ks。

当电网装机容量达3000MW及以上时,频率偏差则不得超过土0.2Hz。

在电力系统非正常工作状况下。

供电颇率允许偏差不应超过土1.0Hz。

正常运行情况下影响电网频率的主要因素是发电机的转速.其频率的调整要靠发电厂调节发电机转速来实现。

频率变动是指频率变化过程中相邻极值频率之差。

根据国标规定,用户冲击负荷引起的系统额变动一般不得超过士0.2Hz,根据冲击负荷性质和大小以及系统的条件也可适当变动限值,但应当保证近区电力网、发电机组和用户的安全、稳定运行以及正常供电。

冲击负荷即在生产或运行过程中周期性或非周期性地从电网中取用快速变动功率的负荷。

工作中要注意的是,用于频率偏差指标评定的测量,须用具有统计功能的数字式自动记录仪表,其绝对误差不大于0.01Hz。

风力发电机组的最大功率变化率包括一分钟的功率变化率和十分钟的功率变化率,也可以根据风电场所接入的系统的电网状况和风力发电机组运行的特性以及技术性能指标等等,由电网运营企业和风电场开放商共同确定。

在风电场并网和风速增长的过程中,风电场的功率变化率应当满足这个要求,也适用于风电成的正常停机,可以接受因风速降低而引起的长处最大变化功率的情况。

大型电网具有充足的备用容量和调节能力,风电接入,一般不会考虑到频率稳定性的问题。

但是对于孤立运行的小型电网,风电带来的频率偏移和稳定性的问题是不能够忽视的。

为了保证电网的安全与稳定,在正常的情况下,电网应该留有2%-3%的机组旋转备用容量。

因为风电具有随机的波动性,它的发电出力随风能大小的变化而变化,为了保证正常供电,电网需要根据并网的风电容量增加相应的旋转备用容量,风电上网越多,选装备用容量也就越多。

为了满足风电机组并网的运行,必须来降低网内其他电厂和整个电网运行的经济型来作为代价。

为了防止系统低(高)频率的运行,主要应当采取提高日负荷曲线预测精度的对策,使计划开机的发电出力和实际的负荷偏差较少;为了充分发挥ACC的功能,需要严格要求在正常运行方式下系统频率偏差不大于规定值。

在发生故障的情况下,系统频率下降时,动用系统旋转备用容量,进行低频率减负荷的方式,自动切除部分次要负荷;当频率升高时,快速减少发电机出力,绅士进行高频率切机,来使系统频率尽可能快的恢复在额定值附近。

日前,多数电力系统高峰容量的不足,很可能出现低频率的运行。

在这种情况下,可以选用适当的峰谷电价差,鼓励用户避开高峰用电或者减少用电;对用电大户应当实行计划用电,尽量不超标用电。

保证系统频率质量,只有电力部门和用户共同努力才能得以实现。

3.电压波动电压波动是指电网电压的幅值(或有效值)的快速变动或电压包络线的周期性变动,是由于负荷急剧变动的冲击性负荷及短时重复制工作负荷所引起的。

电压波动值D、指电压调幅波中两个极值电压的均方根值之差,以额定电压的百分数表示。

电压波动为一系列电压变动或工频电压包络线的周期性变化。

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。

电压闪变的主要影响因素是电压波动的幅值和频率,并和照明装置特性及人对闪变的主观视感有关。

电压的波动值为电压方均根值的两个极值Umax和Umin之差?U之差,常以其额定电压UN的百分数表示其对百分值,即?U=[(Umax-Umin)/UN]×100%电压波动的波形是以电压均方根值或峰值电压的包络线作为时间函数的波形。

在分析时抽象地将工额电压U看做载波,将波动电压U’看做调幅波。

在单一频率的正弦调幅波U’加在工频载波电压U的稳态情况下,Um’为调幅波的峰值,?U’为调幅波的峰值,?U’为调幅波U’的峰峰值,即?U’=2U’,如图1所示。

大容量设备启动或停止会引起母线电源电压的波动,产生瞬态的低电压或高电压。

国标GB/T12326-1990规定了我国电力系统公告并网点允许的电压波动:10kv及以下为2.5%;35-110kv为2%;220kv及以上为1.6%。

4.电压闪变电压波动造成灯光照度不稳定的人眼视感反应称为闪变,严格地讲,闪变是电压波动引起的有害结果,是指人对照度波动的主观视觉反应,不属于电磁现象。

电压波动和闪变会引起许多电气设备不能正常工作,闪变的主要影响因素是电压波动的幅值和频率,和照明装置特性及人对闪变的主观视感有关。

通过对闪变实验的研究发现,闪变的最大觉察频率范围是0.05—35Hz,闪变敏感的频率范围为6—12Hz,正弦调幅被在8.8Hz的照度波动最为敏感。

4.1影响风力发电机组闪变的因素风况对风电机组引起的电压波动和闪变具有直接的影响,风速变化、塔影效应、风剪切、偏航误差等因素均会引起风电机组输出功率的波动,尤其是平均风速和湍流强度。

由于风轮功率的增加与风速的三次方成正比,在额定风速以上的区域,风速波动引起的功率波动也比较大。

由于塔影效应和风剪切偏以及航误差等因素所引起的功率波动频率和风力机的转速有关,对于现代三叶片的风电机组来说,它的功率波动的频率为三倍的风力机叶片旋转频率,也就是人们常说的3p频率。

3p频率范围一般情况下为1.2Hz,该频率下的风电机组所输出的功率波动幅度有的时候或许可以达到瞬时平均功率的20%。

抛开风状况的影响和风电机组的特性外,风电机组抛开风状况的影响还有风电机组的特性外,风电机组接入系统的电网结构后,也对电压波动和闪变有较大的影响。

代表电网强度的参数主要有:带公共连接点的电源阻抗、电网线路的阻抗和感抗之比、传统发电系统的容量和风电机组容量的比等等。

影响风电机组引起电压波动和闪变的主要因素是风电场公共连接点的短路比和电网线路的风力,公共连接点处节点短路的容量越大,风电机组引起的电压波动和闪变就越小,适当的风力可以有效的使有功功率引起电压波动被无功功率引起的电压波动补偿掉,进而使总的平均闪变值有所降低。

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