风力发电对电网的影响
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。
风力发电对电网运行的影响 牛建新

风力发电对电网运行的影响牛建新摘要:目前,传统的电力能源日益枯竭,风能作为可再生能源,在现代化电网运行中发挥了重要作用。
随着世界各国大力推广风力发电技术,其运行成本也不断下降,但要想真正掌握风力发电行业的核心技术与特殊技术依然存在着一定问题,严重影响了风力发电技术的快速推广,本文主要对风力发电的原理与特点进行分析,在探讨风力发电对电网运行造成的影响,提出相应的解决对策。
关键词:风力发电;电网运行;运行影响;电网管理引言无穷无尽的风能取之不尽用之不竭。
对风力的合理使用可以减少环境污染。
它还可以减少由于能源短缺而造成的压力。
发展风力发电有利于调整能源结构,因为75%的电力结构是燃煤发电。
提高风力发电等清洁能源的比重是当务之急。
风力发电是减少温室气体排放的有效措施之一,如二氧化碳和减缓全球变暖。
摘要发展风电是解决我国能源供应短缺的有效途径之一。
就社会福利而言。
对风能发电技术的研究可以帮助解决我国乃至世界能源短缺的问题。
1风电发电的原理和特点风力发电的过程就是把风能经由机械能转换为电能的过程,风能转化为机械能的过程由风轮实现,机械能转化为电能的过程由风力发电机及其控制系统实现。
风力进入发电系统后便作为发电系统的输入信号,通过风力控制器输出桨距角信号,调整机械转矩和输出功率。
该机械功率接着被传输到发电机中,转化为电能后最终传输到电网中,完成了从风能到电能转化的全过程。
风力发电的主要特点有:可再生清洁能源、建设周期短、装机规模灵活、可靠性高、造价低、运行维护简单、实际占地面积小、发电发电方式多样化、单机容量小。
在整体电力行业当中,风力发电代替可不再生资源是改变能源结构的历史性进步。
2风力发电对电网运行的影响2.1威胁电网安全风电机组与电网末端连接时会在一定程度上改变配电网功率流动的单向性,而事实上这种问题在起初规划中总会被忽略,这种现象在很大程度上增加了风电场周围电网运行的安全隐患,使之超出了规定的安全范围,严重时候还会引发电压崩溃。
风力发电对电网运行的影响

风力发电对电网运行的影响摘要:对于能源资源的合理利用,能够有效推动社会的进步,是社会发展的基础,是经济进步的原动力。
但是目前全球对于能源资源的消耗量是比较大的,与此同时,也造成了严重的环境污染,这会直接阻碍社会的可持续发展的。
因此,对于新型的可再生资源的合理利用和开发是非常必要的,对于风力能源的合理运用是具有重要意义的,近年来,我国对于太阳能、风能、地热能、潮汐能的应用在不断广泛。
风力发电具有着环保、绿色、节能的特点,本篇文章将对风力发电对于电网运行的影响进行具体的分析和阐述。
关键词:风力发电;电网运行;影响引言:我国对于新能源的开发和利用在不断广泛起来,风力发电被社会各界广泛关注起来,风力发电产生的电力能源的应用规模在不断扩大,其占比在不断提高,这就使得常规电力能源的调整控制能力在降低,风电能源与常规电力能源的功能是很难实现持平的,这就使得风力发电的过程中比较容易出现一些问题,所以要注重对与这些问题采用合理的措施进行解决,尽量避免风力发电给电网运行造成影响,要充分发挥风力发电的优势,有效推动我国电力事业的不断进步和发展。
1、风力发电的现状我国对于风力发电的应用是比较早的,在19世纪50年代中后期就已经对其进行应用,经过不断的进步,现阶段处于平稳发展的趋势,我国风力发电的发展速度也是比较快的,目前已经继火力发电和水力发电的第三能源。
我国进行风力发电采用的仍然是国外的先进技术,或者根据实际情况出发,以先进的国外技术为基础进行改造和创新,使其发电技术能够适应我国风力发电的实际需求,但是就目前情况来看,自主研发方面还需要不断提高。
在2009年,我国风力发电总装机的容量已经位于世界第二位,现阶段已经发展为世界第一的水平,这充分说明了我国风力发电的速度。
但是在进行风力发电的过程中,与电网运行还存在着一些矛盾,不能实现协调的发展,这就给电力事业的稳步发展造成的影响,主要是风力发电的建设速度与电网运行节奏没有统一,还存在着一定的差距;而且风力发电过程中比较注重的是资源的规划,这需要拥有完善的方案进行管理。
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。
风力发电技术及对电网的影响

风力发电技术及对电网的影响摘要:能源是人类生存的物质基础,是推动社会进步的重要条件。
清洁的环境和充足的能源是经济持续发展的基本条件。
随着经济的快速发展,全球能源消耗率逐年上升,煤炭、石油、水电等能源的开发利用已经达到较大规模,但这些能源是有限的,不能满足人类长远发展的需要。
在各种可再生能源中,风力发电最有潜力。
风力发电因其成本低、资源取之不尽、利用方便等优点,已成为我国可再生能源利用中最有前景的发电方式。
风力发电技术越来越成熟,风力发电成本越来越低。
关键词:风力发电;电网;影响;随着目前我国科技的发展和时代的进步,政府对清洁能源的开发与投入正日益加大,工业的发展对能源的需求也在不断地增加,对能源结构加以调整,逐步增加清洁能源在整体能源供给当中的比例已势在必行。
一、风力发电技术的关键问题1.风电质量问题。
风力发电技术的一个关键性问题就是风电质量问题。
风能作为一种可再生的能源,其有着强大的能量,但是性质很不稳定,风速和风向时刻都处于变化中,而风速和风向的变化又直接影响到电力系统输出的功率和稳定性。
在这种情况下,为了保证风电的质量,我们必须在风电机组中增设依稀装置来稳定其输出功率,而这些装置的调控是很复杂的。
目前风力发电技术中存在单机容量小的问题,在工作时如果电压达到额定的容量时,也会出现电力输出功率不稳定的现象。
2.风电机组不能进行整体设计。
随着风力发电技术的快速发展,我国的风电机组的零件的生产能力也大大提升,但是与发达国家仍存在一定的差距,尤其是一些核心部件,仍然靠依靠进口。
这就导致了我国风力发电机组并不能通过国产化的程序进行设计和安装。
此外,在风电机组的管理和检修等方面,我国的相关技术也较为落后,阻碍了风力发电行业的发展。
3.安全性能不高。
安全性不高也是我国风力发电技术发展中的一个关键性的问题。
由于电网及电力输送过程中的安全性不高就极易导致风电过程中出现故障,主要的故障一般发生在发电机组的组装过程中,首先由于发电机组的组装本身就很复杂,而且技术人员的技术水平有限,加之管理力度不足,使安装环节的技术不到位,如果处理不及时就会导致较大安全事故的发生,影响用户的用电的稳定性和用电安全。
风力发电对电网运行的影响

潮汐 能等 都得 到 了广泛 的应 用。 在 这种 社会 经 济 背景 下,风 力发
3 . 2针对 电能质量不 良影响的措 施 风 电机 组与 电网末 端连接 时会 在一 定程 度上改变配电网功率流 动的单 向性 ,而事实上 这种问题在起初规划 中总会被 忽略 ,这种现象 在很大程度上增加了风电场周围电网运行 的安
全隐患 ,使之超出 了规定的安全范围,严重时
( 2 )对 电网电压等级和输 电方式进行 适
发 电对 于 电网运 行带 来的 不 良影 响,并提 出了几 点有 效的 解 决措
施 , 以 期 从 根 本 上 促 进 风 力 发 电 与 电 网运 行 之 间 的协 调 发 展 。
候还会 引发 电压崩溃 。与此同时 由于风力发电 当的改变 ,例如用超高压输 电方式代 替高压输 电方式,并对 自动控制装置上 的输 电线路进行 在运 行过程 中会 向电网中注入大量 的电量 ,这 改造或换新,可以在一 定程度 上有效避免 电能 会严重感染到电网频 率和运 行稳定性 。此外也 质量受到风力发电的不 良影响 。 会导致短路问题出现增大 了母线 、开关等装置
我 国地 域辽 阔,风 力资源 丰 富的地 区不 在少数,这 类地区通 常电网都比较薄弱 ,负荷 量较小,周围环境对 风电功率也 带来 了一定 的
容量进 ,并做好详细记录,以便 为风电并网的 约束 ,因此调整 电网潮流分布是必要手段,但 建设和发展提供有利的参考依据 ,同时 也为电 是在这样也会影响到电网节点电压。风 能无法 力企业在短时 间内提高风力并网的技术 水平提
控制 ,而且稳定性较差, 同时也具有一定的间 供 良好 的技术支持。 ( 3 )针制 定合理 的风 力发电并网调 度管 歇性 ,导致风 电机组的运行也呈现出波 动性和 理制度 并不 断改进和完善 ,科学预测风 电场风 电功率,保证风电机 组的积极作用可 以充分发
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。
风力发电对电网运行的影响

风力发电对电网运行的影响摘要近年来,随着社会的不断进步和经济水平的提高,风力发电凭借着经济实惠和绿色环保的优势在电网运行中得到了进一步的推广运用及发展,并在电力系统中发挥着极为重要的作用。
本文介绍了我国现阶段风力发电的现状,并就风力发电对电网运行在电网调度、电能质量、电网安全性和稳定性方面的影响进行了分析,最终提出了电网企业应对风力发电和电网运行之间相互协调、共同发展采取的措施。
关键词风力发电;电网运行;影响0 引言随着风电电源的规模在全网容量的比例上较大幅度的提升,致使常规电源在电网运行中,控制与调整的能力都被削弱了,而风电电源在调压任务、执行系统调配和抑制系统功率震荡等工作上,很难与常规电源相持平,因而导致风力发电在电网运行中就比较容易产生许多问题。
针对这样的情况,我国电力企业需尽快实现风力发电的并网运行,减少风力发电对电网运行的影响,使风力发电与电网运行能够协调的发展,进而确保电网企业在效益方面的最大化。
1 我国的风力发电的现状分析在我国,风力发电的起步较早,在产业化方面的发展也比较稳定,因而风力发电即将成为火力发电和水力发电后的第三个较大的发电电源。
从风力发电的技术应用上来说,我国的风电企业都通过引进国外先进技术并对技术消化吸收,最终能够把引进的技术经过改革和创新这三个步骤来进行的。
我国风力发电起始于二十世纪的50年代中后期,自从上个世纪的80年代时引入的55千瓦容量的风电机投入到商业化开始运行后,经过这些年的发展和进步,我国在风电市场上已步入了稳定、长久的发展之路。
自2009年起,我国的风力发电机总装机容量大约为2600万千瓦,居于世界第二,而新增的容量高达1300万千瓦,已跃居世界首位。
由此可见,我国电力企业的风电产业已经进入了大跨步发展的一个阶段。
我国的风力发电和电网运行不够协调,导致风力发电对电网运行造成了极大的影响,而致使风力发电和电网运行不够协调的原因有三点:风力发电和电网建设的步伐不统一、风电的发展和规划侧重到资源方面的规划和风力发电的调峰容量不够。
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风力发电对电网的影响
发表时间:2016-12-01T13:16:42.797Z 来源:《电力设备》2016年第18期作者:周春杰[导读] 火电所占的比例过大,由此带来了日益严重的燃料资源的短缺和环境污染问题。
(国网天津城东供电公司)摘要:能源是推动社会进步和人类赖以生存的物质基础。
目前全球能源消耗的速度逐年增加,大量的能源消耗,以带来很多的环境问题,如环境变暖、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消耗力度,在我国由于长期发电结构不合理,火电所占的比例过大,由此带来了日益严重的燃料资源的短缺和环境污染问题。
关键词:能源、风能、电网、影响
一、引言:
能源是推动社会进步和人类赖以生存的物质基础。
目前全球能源消耗的速度逐年增加,大量的能源消耗,以带来很多的环境问题,如环境变暖、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消耗力度,在我国由于长期发电结构不合理,火电所占的比例过大,由此带来了日益严重的燃料资源的短缺和环境污染问题。
对于可再生资源的开发和应用有着重大的前途。
在各种各样的可再生自然资源中,风能有很大潜力,风能在发电的技术上日益成熟,商业化应用的提高,是最具有大规模开发利用前景的可再生自然资源。
经济方面,风力发电成本的不断下降,同时常规能源发电由于环保要求的增高,随着风力发电技术的成熟,风力发电的成本将有进一步降低。
当风电装机容量占总电网容量的比例较大时对输电网的安全和经济运行都会带来击。
大风天气时风电出力增加,会造成严重的输电瓶颈。
此外,大规模风力发电对系统小干扰稳定、频率稳定及电压稳定都有着不同程度的影响。
二、风力发电机的类型
分析风电并网的影响,首先要考虑风力发电机类型的不同。
同风电机组的工作原理、数学模型都不相同,因此分析方法也有所差异。
目前国内风电机组的主要机型有3种,每种机型都有其特点。
2.1异步风力发电机
国内已运行风电场大部分机组是异步风电发电机。
主要特点是结构简单、运行可靠、价格便宜。
这种发电机组为定速恒频机沮,运行中转速基本不变,风力发电机组运行在风能转换最佳状态下的几率比较小,因而发电能力比新型机组低。
同时运行中需要从电力系统中吸收无功功率。
2.2双馈异步风力发电机
国内还有一些风电场选用双馈异步风力发电机,大多来源于国外,价格较贵。
这种机型称为变速恒频发电系统,其风力机可以变速运行,运行速度能在一个较宽的范围内调节,使风机风能利用系数Cp得到优化,获得高的利用效率;可以实现发电机较平滑的电功率输出;发电机本身不需要另外附加无功补偿设备,可实现功率因数在一定范围内的调节。
2.3直驱式交流永磁同步发电机
大型风力发电机组在实际运行中,齿轮箱是故障较高的部件。
采用无齿轮箱结构能大大提高风电机组的可靠性,降低故障率,提高风电机组的寿命。
目前国内有风电场使用了直驱式交流永磁同步发电机,运行时全部功率经A-D-A变换,接入电力系统并网运行。
与其他机型比较,需考虑谐波治理问题。
三、风力发电并网方式
直接影响到风力发电机能否向电网输送电能以及机组是否受到并网时冲击电流影响。
并网控制装置有软并网、降压运行和整流逆变三种方式。
3.1软并网:
现代的风电机组主要以软并网的方式。
即采用电力电子装置在发电机转轴同电力网频之间建立一种柔性连接。
在风电机组启动时,控制系统对风速不间断地检测。
由于异步电动机在启动时,其转速小,切入电网时其转差率较大。
会产生相当于发电机额定电流的5—7倍的冲击电流电流。
此电流不仅会对电网造成很大的冲击,而影响机组的使用寿命.建议风电机组启动时,其转速接近或达到同步转速时切入电网。
3.2降压运行装置:
软并网装置只是在风力发电机启动时运行,而降压装置是始终运行的,控制方法也比较复杂,该装置在风速低于风力发电机启动风速时将风力发电机与电网切断,避免了风力发电机的电动状态。
3.3整流逆变装置:
整流逆变是一种较好的并网方式,它可以对无功功率进行控制,有利于电力系统的安全稳定的运行,缺点是造价高。
随着风电场规模的不断扩大和大功率电力电子设备价格的降低,将来这种并网装置可能会得到广泛的应用。
四、风力发电对电力系统的影响
4.1电能的质量的影响
风资源的不确定性风电机组本身的运行特性是风电机组的输出功率是波动的,可能影响电网的能质量,如电压的偏差、电压的波动和闪变、谐波以及周期电压脉动等。
电压波动和闪变是风力发电对电网电能质量的主要负面影响之一。
电压波动的危害表现在照明灯光的闪烁、电视机画面质量下降、电动机转速不均和影响电子仪器、计算机、自动控制设备的正常工作状况等。
影响风力发电产生波动和闪变的因素有很多: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。
并网风电机组在启动、停止和发电机切换过程中也产生电压波动和闪变。
风力发电机组与大电网并联时,合闸瞬间的冲击电流对发电机及电网系统安全运行不会有太大的影响。
但对小容量的电网而言,风电场并网瞬间将会造成电网电压的大幅度下跌,从而影响接在同一个电网上的其它电气设备的正运行,甚至会影响到整个电网的稳定与安全。
4.2谐波影响:
风电给系统带来谐波的途径主要有两种:一种是风力发电机本身配备的电力电子装置,可能带来谐波问题。
对于直接和电网相连的恒速风力发电机,软启动阶段要通过整流和逆变装置接入系统,如果电力电子的切换频率恰好在产生谐波的范围内,则会产生严重的谐波问题,随着电力电子器件不段改进,这一问题也在逐步得到解决。
另一种是风力发电机的并联补偿电容器可能和线路电路电抗发生谐振,在实际运行中,曾经观测到在风电场出口变压器的低压侧产生大量谐波的现象。
4.3电压稳定性的影响:
大型风电场及其周围地区,常常会有电压波动大的情况,主要有以下三种。
风力发电机机组启动时,仍然产生较大的冲击电流。
单台风力发电机组并网对电网电压的冲击相对较小,但并网过程至少持续一段时间后(约几十秒)才消失。
多台风力发电机组同时直接并网会造成电网电压剧降,因此多台风力发电机组的并网需分组进行且有一定的时间。
当风速超过切出风速或发生故障时,风力发电机会从额定出力状态自动退出并网状态,风力发电机组的脱网会导致电网电压的突降,而机端较多的电容补偿由于太高了脱网前风电场的运行电压,引起了电网电压的急剧下降。
五、保护装置的调整:
为了减少风电机组的频繁投切对接触器的损害,在有风期间风电机组都保持与电网相连,当风速在启动风速附近变化时,允许风电机组短时间电动机运行,所以风电机组与电网之间的联络线是双向的,因此风电场的继电保护装置的配置和整定也应是双向的。
再有异步发电机发生近距离的短路故障时不能提供持续的短路故障电流,在不对称故障时提供的短路电流也是非常有限的。
即使是故障电流非常有限,但也会对影响电网电力系统的正常运行。
在风电场保护装置与整定方面,目前通常做法是按照终端变电站的方案进行配置和整定。
主要依靠配电网的保护来切除网络的故障,然后由孤岛保护、低电压保护等措施来逐台切除风电机组,从而在故障期间断开风电场,以减小对电网的破坏。
六、结论:
风力发电作为一种绿色能源有着改善能源结构,经济环保等方面的优势,也是未来能源电力发展的一个趋势,风力发电技术要求具有与传统发电技术相当的竞争力,还需要进一步改善其并网性能,降低风电并网对电力系统的运行带来的负面影响。
本文分析了风力发电发电方式、并网方式和对并网后电网运行时可能带来的影响,以及解决方案。
期待更加成熟的风力发电技术,以建设具有我国的特色的风力发电技术产业。