电网对称故障下定速异步风电场STATCOM容量配置研究

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电网对称故障下含DFIG和PMSG的混合风电场群的协同控制策略

电网对称故障下含DFIG和PMSG的混合风电场群的协同控制策略

电网对称故障下含DFIG和PMSG的混合风电场群的协同控制策略姚骏;余梦婷;陈知前;周特;赵磊【摘要】针对含双馈异步发电机和永磁直驱同步发电机的混合风电场群的低电压穿越技术进行详细研究.在推导双馈发电机和永磁直驱发电机的无功电流极限表达式的基础上,详细分析电压跌落程度和风速变化对其无功电流极限的影响规律,并获得满足风电场低电压穿越导则要求下双馈风电场和永磁直驱风电场的可控运行区域及其电流分配原则,进而提出无互联通信条件下混合风电场群的协同控制策略,该控制策略通过在电网故障过程中使风电场群输出最大无功电流以提高电网的暂态电压水平,并减少电网故障前后风电场群输出有功功率的变化以避免机群超速运行,使得该混合风电场群在全工况下的低电压穿越性能得到显著提高.通过仿真计算验证了所提控制策略的可靠性和有效性.【期刊名称】《电工技术学报》【年(卷),期】2015(030)015【总页数】11页(P26-36)【关键词】风力发电;混合风电场;电网对称故障;无功电流极限;电网导则【作者】姚骏;余梦婷;陈知前;周特;赵磊【作者单位】输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)重庆400044;输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)重庆400044;输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)重庆400044;输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)重庆400044;输配电装备及系统安全与新技术国家重点实验室(重庆大学)重庆400044【正文语种】中文【中图分类】TM614随着风力发电在电力系统中渗透率的迅速增加,大规模风电接入对电网安全稳定运行造成的不利影响已日趋明显[1]。

为了保证电力系统的稳定运行,世界各国的电网运营商纷纷提出了风电并网导则、测试要求及适应性规范,对风电机组低电压穿越(Low Voltage Ride Through,LVRT)提出了明确要求[2-4]。

TCSC-STATCOM控制对风电并网系统电压稳定性的改善

TCSC-STATCOM控制对风电并网系统电压稳定性的改善

TCSC-STATCOM控制对风电并网系统电压稳定性的改善郑丽平;匡洪海;张曙云;李圣清;丁晓薇【摘要】针对风电并网系统中存在电压稳定性问题,提出一种可控串联补偿装置和静止同步补偿器联合控制的方法.该方法应用于风电并网系统中,采用静止同步补偿器双闭环反馈控制和可控串联补偿装置相结合的方法来保证系统在运行过程中有足够的无功功率来维持其正常工作.同时在Matlab/Simulink仿真软件中建立相应的仿真模型.通过对在不同工况下运行的算例波形进行研究分析,结果表明TCSC和STATCOM联合控制能有效快速恢复故障后风电并网处电压,提高电压的稳定性及风电场的故障穿越能力.且比TCSC或STATCOM单独控制所取得的效果更好.%In view of the voltage stability of the wind power integrated system, it is proposed to use TCSC-STATCOM control in the power system to ensure the system have enough reactive power to maintain its normal work. A double closed loop based control strategy for TCSC and SVC in the power system is adopted. The corresponding simulation model of the wind power integrated system is built in Matlab/Simulink. The study shows that the TCSC-STATCOM cooperative control can effectively and quickly recover the voltage of wind power integation after fault, and improve the voltage stability of wind power integrated system and the low voltage ride-through capability by analyzing the waveform in the different situations. And the effect of the TCSC-STATCOM cooperative control that may not be achievable if only a single technique is used.【期刊名称】《电力系统保护与控制》【年(卷),期】2017(045)022【总页数】6页(P90-95)【关键词】风电并网系统;电压稳定;可控串联补偿装置(TCSC);静止同步补偿器(STATCOM);联合控制【作者】郑丽平;匡洪海;张曙云;李圣清;丁晓薇【作者单位】湖南工业大学电气与信息工程学院,湖南株洲 412007;湖南工业大学电气与信息工程学院,湖南株洲 412007;湖南工业大学电气与信息工程学院,湖南株洲 412007;湖南工业大学电气与信息工程学院,湖南株洲 412007;湖南工业大学电气与信息工程学院,湖南株洲 412007【正文语种】中文常规能源的日渐枯竭,新能源的发展越来越受到人们的广泛关注。

采用STATCOM改善传统异步型风电场并网稳定性

采用STATCOM改善传统异步型风电场并网稳定性
S AD E DC工 具 对实 际 的风 电并 网系 大 规模 风 电 功率 的 缺失 必 将 给 系统 的安 全运 行 带 来 其 他 性 。最后 运 用 P C / MT
新 的 问题 ,如频 率稳 定 等 ,故 很 多 国家 和地 区的 电力 运 统 进行 仿 真研 究 来 验 证 S A C T T OM 在 改 善 系 统 稳 定 性 方 营商都 要 求 并 网 的 风 电场 具 备 一定 的 无 功 电 压 调 节 能 面 的 作用 。
传 统 的异 步 型风 电场都 是 采用 固定 电容 器 来 进行 无 功 补偿 ,虽 然 这 种方 法 经济 效 益 高但 是控 制 速 度 慢 ,基
u 定 子 电 压 ;X 一 定 子 电抗 ;r一 转 子 电阻 ;X 一 转 子 电抗 一 2 2 X 一 励 磁 电 抗 ;X 一 机 端 并 联 电 容器 ;s 滑 差 一
优点 正不 断 渗透 到 传统 电力 系 统 中 。 但 是 , 由于 风 能 止 同步 补偿 器 S A C M 等新 型 F T … TT O AC S装 置在 电力 系统 TT O 随机 性 、间 歇性 和 不 可调 度性 等 缺 点 ,同 时大 型 并 网风 中得 到 广泛 应 用 ,由于 S A C M 输 出 的无 功功 率 与 系
位 ,但 是 在并 网运 行 时需 要从 电 网 中吸收 无 功功 率 来保 证 自身建 立磁 场 所 需 的励 磁 电流 ,这将 不 利 于整 个 电 力 系 统 的 电压稳 定 。6 图 2为异 步 感 应 发 电机 简化 的稳 l, 态 等值 电路 图 。
图 1 国 家 电 网公 司 关 于风 电 场 低 电 压 穿越 要 求 的 规 定
力 。图 1为 国家 电 网公 司 风 电场 接入 电 网技 术 规 定 中关 予 低 电压 穿越 要 求 的规 定 。

基于STATCOM双馈风电系统低电压穿越能力研究

基于STATCOM双馈风电系统低电压穿越能力研究

基于STATCOM双馈风电系统低电压穿越能力研究
赵辉; 马玲玲; 岳有军
【期刊名称】《《电源技术》》
【年(卷),期】2012(36)11
【摘要】针对双馈异步风力发电系统,提出应用基于滑模变结构控制策略的STATCOM,提高风电机组低电压穿越能力。

研究STATCOM的工作原理,以及滑模变结构控制策略的特点,建立了含STATCOM的双馈风电机组模型。

仿真结果显示,应用基于滑模变结构控制策略的STATCOM,在电网电压跌落时,有效抑制了直流母线电压过压,转子电流激增,无功功率大幅振荡的现象,改善了并网电能质量,提高了风电机组低电压穿越能力。

【总页数】4页(P1722-1724,1727)
【作者】赵辉; 马玲玲; 岳有军
【作者单位】天津理工大学天津市复杂控制理论与应用重点实验室天津300384; 天津农学院天津300384
【正文语种】中文
【中图分类】TM31
【相关文献】
1.STATCOM在双馈风电场低电压穿越中的应用研究 [J], 付鹏武;朱锴;欧阳惠;刘鼎
2.改善基于双馈感应发电机并网风电场的低电压穿越能力研究 [J], 赵海岭;王维庆;
姚秀萍;常喜强
3.基于Crowbar电路的双馈风电机组低电压穿越能力 [J], 周志宇;郭钰锋
4.基于STATCOM控制系统的风电场低电压穿越技术研究 [J], 张彦凯;郑伟;智勇;吕斌;梁琛
5.基于STATCOM和Crowbar的双馈风电场低电压穿越控制 [J], 李文娟;包汉;邵学信
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基于TSC的异步风力发电机风电场的无功功率补偿

基于TSC的异步风力发电机风电场的无功功率补偿

基于TSC的异步风力发电机风电场的无功功率补偿
吴韬;马燕
【期刊名称】《自动化与仪器仪表》
【年(卷),期】2012()1
【摘要】为解决风电场并网运行存在的电压质量问题,提出了在风电场并网点进行电容器的分组投切控制方法。

本文对风电场安装快速投切电容器组的容量及投切规则进行了研究。

提出了计及风速变化对风电场输出有功和无功功率影响的电容器总容量计算方法及控制规则。

应用PSCAD/EMTDC软件对某风电场进行了无功补偿优化仿真,结果表明:无功补偿的总容量和分组容量计算准确,可使风电场母线电压保持在允许范围内运行,并且电容器动作次数较少,保证了风电场并网运行时的电压质量。

【总页数】3页(P167-169)
【关键词】异步发电机;风力发电;电压质量;无功补偿
【作者】吴韬;马燕
【作者单位】西北民族大学电气工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TM315
【相关文献】
1.利用风力发电机的无功功率补偿风电场无功损耗 [J], 杜博婷
2.风电场异步风力发电机端无功补偿方案研究 [J], 杨志越;李凤婷
3.双馈异步风力发电机无差拍直接功率控制及延时补偿 [J], 孙丹;方扬;孙士涛;Zhu Jianguo
4.鼠笼感应风力发电机的风电场无功功率补偿方法研究 [J], 何丽平;李春亮;肖伟杰
5.调整双馈风力发电机无功功率的风电场并网点电压控制 [J], 王晓兰;王耀辉
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STATCOM在风电并网系统不对称故障下控制策略研究

STATCOM在风电并网系统不对称故障下控制策略研究

STATCOM在风电并网系统不对称故障下控制策略研究张鹏;霍利民【期刊名称】《中国科技论文》【年(卷),期】2017(012)023【摘要】为了使静止无功发生器(static synchronous compensator,STATCOM)在不对称故障期间也能快速、有效、安全地发挥其最大的作用,提出了一种正、负序网络解耦空间矢量控制策略(space vector pulse width modulation,SVPWM),该控制策略一方面可以在不对称故障期间对负序电流进行补偿,另一方面解耦可以精确快速补偿无功负荷;同时空间矢量脉宽调制的应用也提高了直流侧电压的利用率.仿真结果表明:提出的控制策略不仅减少了STATCOM直流侧电压的波动,避免了装置在不对称故障期间的退网,而且对负序电流进行了补偿,消除了能量传输中的波动量,使STATCOM在不对称故障期间无功补偿能力进一步加强,维持了风电系统并网处电压的稳定性.【总页数】6页(P2727-2732)【作者】张鹏;霍利民【作者单位】河北农业大学机电工程学院,河北保定071000;河北农业大学机电工程学院,河北保定071000【正文语种】中文【中图分类】TM714.3;U223.5+3【相关文献】1.STATCOM-PSS控制对风电并网系统稳定性和电能质量的改善 [J], 匡洪海;张曙云;曾丽琼;雷敏2.TCSC-STATCOM控制对风电并网系统电压稳定性的改善 [J], 郑丽平;匡洪海;张曙云;李圣清;丁晓薇3.STATCOM在风电并网系统不对称故障下控制策略研究 [J], 张鹏;霍利民;;4.基于STATCOM的风电并网系统阻尼特性优化控制设计 [J], 周宇健;匡洪海;钟浩;高闰国;郭茜5.基于超级电容储能系统的不对称故障下PMSG控制策略研究 [J], 张超;陈永强;鲍晓婷;方勇;杨骏华因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

选取STATCOM最佳安装位置改善风电并网系统电压稳定性的研究

收稿日期: 2014-11-25 基金项目: 吉林省科技发展计划( 20130206038GX) ; 国家电网公司科技项目( 2012515) 东北电力大学电气工程学院教授, 博士, 博士生导师, 主要研究方向: 电力系统安全 男, 吉林省长春市人, 作者简介: 李国庆( 1963- ) , 性和稳定性分析 、 控制与决策、 配电自动化.
赵萌姣 李国庆 ,
( 东北电力大学 电气工程学院, 吉林 吉林 132012)

要: 在风电并网系统中加装 STATCOM, 可有效改善风电对系统的电压稳定性造成的负面影响 。
从风速变化对风电系统造成的电压波动出发, 综合考虑了风电并网后的有功出力和无功需求, 研究出一 种适用于风电接入地区的无功补偿点选择的方法, 确定了 STATCOM 的最佳安装位置。 并以风电接入 IEEE9 系统为例, 利用该方法确定了 STATCOM 在该系统的安装位置, 研究 STATCOM 对风电并网系统 STATCOM 装置能够有效的提高风电并网系统的静态电压 静态电压稳定性的改善作用 。仿真结果表明, 稳定性和暂态电压稳定性 。 关 键 词: 风电并网; STATCOM; 无功补偿; 无功裕度; 电压稳定性 文献标识码: A 中图分类号: TM715
经济效益最好的可再生清洁能源, 已 由于当今传统能源日益匮乏, 风力发电作为目前技术最成熟、 。 、 , 在世界范围内得到了广泛发展和利用 但由于风能具有随机性 间歇性和不确定性三大特点 随着大型 风力发电系统的投入与建设, 风电对电网的影响也日益加剧, 主要表现为风电场接入电网时存在的电压 1] 稳定问题。文献[ 指出大规模风电场接入系统时, 一般都位于电网末端且容量较大, 这可能对电网的 2] 稳定性带来较大的负面影响, 出现电压水平下降、 系统暂态稳定性改变等问题; 文献[ 指出风电场的 接入直接影响电网电压的稳定性 , 导致影响风电场的接入效果, 两者成相互影响态势。在实际并网系统 中, 风电场的有功输出因风速变化具有较强的波动性 , 进而导致相关电气量随之变化, 影响电网的电压 稳定。因此, 研究含有风电接入系统的电压稳定至关重要 。 电力系统电压稳定主要取决于系统内无功功率是否平衡 , 无功功率短缺可导致系统电压波动甚至 [3 ] , 。 造成电压崩溃 对电力系统稳定运行影响重大 为了降低风电并网对系统电压稳定性造成的影响 , 稳定系统电压, 改善风电场 通常采用装设无功补偿装置的方法 , 动态实时补偿风电系统中的无功功率, [4-6 ] 7] 。文献[ 电压稳定性 考虑到风速和负荷变化对输出有功和无功功率的影响 , 采用遗传算法确定了 8] 风电场并网点处无功补偿电容器的分组 , 保证风电场稳定运行。 文献[ 指出合理地选择无功补偿点 和无功补偿装置, 可以有效地维持电力系统的电压水平 , 并能够减少系统投资, 提高系统的电压稳定性。 9] 文献[ 提出了将遗传算法与模拟退火法相结合的遗传模拟退火算法, 针对异步发电机组的电压稳定 10 - 12] 性的改善进行了研究, 从不同风速和负荷角度出发, 确定了无功补偿装置的容量。 文献[ 研究了 静止无功补偿装置在保证风电并网系统的电压稳定性方面起的作用 , 分别研究了静止无功补偿装置对 风电机组的静态电压稳定和暂态电压稳定的影响 , 并指出静止无功补偿器可有效的解决风电场并网电 压稳定问题。 本文采用在风电并网系统中加装 STATCOM 的方法, 控制无功平衡, 维持系统电压稳定, 针对风速

电网故障时风电场基于STATCOM的无功协调控制策略

电网故障时风电场基于STATCOM的无功协调控制策略牛远方【摘要】为充分发挥双馈感应风力发电机组(DFIG)在电网故障时的无功功率调节能力,采用静止无功补偿器(STATCOM)进行补偿,建立风电场无功实时协调控制系统(CRRCS).CRRCS可通过监测电网故障状态、撬棍保护((crowbar)动作状态、风电机组运行状态及公共连接点(PCC)电压水平等信息,实时协调处理风电场各机组、STATCOM及PCC的无功电压控制策略.同时进一步采用故障时刻的极限功率控制模式,以降低crowbar动作概率,保障机组的无功功率调节能力.仿真分析证明,该方法可有效保证电网故障时DFIG的无功调节能力,并控制补偿单元及风电场,为电网提供无功和电压支撑,协助实现风电场的故障穿越运行.%To fully employ the reacctive power generation capability of DFIGs under grid faults,a coordinated real-time reactive power control system (CRRCS)for wind farms with a STATCOM was built.By monitoring slystem fault conditions,crowbar actions ,wind turbine operation status and voltage levels of the point of the common coupling (PCC),the CRRCS can coordinate the control of reactive power for the wind turbines,STSTCOM and PCC.In addition,by adoptiong of limit power control mode,the CRRCS can reduce the possibility of crowbar action and ensure the reactive power supply from DFIGs.Simulation results indicate that under grid faults the proposed system can secure the reactive power generation capability of DFIGs,provide reactive power and voltage supports for the system and realize fault ride-through of wind farms.【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2011(044)003【总页数】5页(P11-15)【关键词】双馈风力发电机;撬棍保护;故障穿越;无功功率;风电场无功实时协调控制系统【作者】牛远方【作者单位】山东电力工程咨询院有限公司,山东,济南,250013【正文语种】中文【中图分类】TM6140 引言风电场无功电压调节是制约风电发展的重要问题之一,其中包括电网正常与故障时的无功电压控制[1-3]。

含STATCOM的双馈电机风电场无功电压协调控制策略

含STATCOM的双馈电机风电场无功电压协调控制策略赵晶晶;胡晓光;吕雪;符杨【摘要】为增强风电场并网点电压稳定性,提出了变速恒频双馈风电场与动态无功补偿装置STAT⁃COM间的无功电压协调控制策略。

电网故障导致风电并网点不同深度的电压跌落时,根据双馈风机Crowbar保护投切状态,对DFIG风电机组转子侧及网侧变流器与STATCOM进行无功功率分配,协调控制促进风电场LVRT期间风电并网点电压的快速恢复。

最后,在DIgSILENT/PowerFacto⁃ry 仿真软件中建立了风电场和STATCOM控制模型,通过仿真验证该控制策略的有效性。

%To enhance the stability of the grid voltage with grid⁃connected wind farm, this paper analyzes the volt⁃age and reactive power control of wind farms, and a coordinated control strategy based on doubly fed wind turbine ( DFIG) and reactive power compensation equipment STATCOM is proposed. When the grid fault leads to different degrees of voltage sag, reactive power between DFIG and STATCOM can be allocated according to the Crowbar pro⁃tection status. By this way, DFIG grid⁃side converter and the stator side reactive power generation ability are fully utilized, providing more dynamic reactive power to the grid for voltage support during the system’ s fault. Thus the voltage at the point of common coupling ( PCC ) during the LVRT period of wind farm is controlled and transient voltage recovery process is sped up. Finally, the proposed coordinated control strategy is simulated with a DFIG wind farm with STATCOM in DIgSILENT/Power Factory, and the simulation results verify the effectiveness of the proposed scheme.【期刊名称】《电工电能新技术》【年(卷),期】2016(035)010【总页数】6页(P17-22)【关键词】双馈风电机组;STATCOM;电压协调控制;Crowbar【作者】赵晶晶;胡晓光;吕雪;符杨【作者单位】上海电力学院电气工程学院,上海200090;上海电力学院电气工程学院,上海200090;上海电力学院电气工程学院,上海200090;上海电力学院电气工程学院,上海200090【正文语种】中文【中图分类】TM464随着风电装机容量的不断增加,大规模风电并网运行对电网的调度和控制带来一定影响。

DFIG风电场与D-STATCOM无功协调控制研究

DFIG风电场与D-STATCOM无功协调控制研究李辉;冯翔【摘要】提出了一种利用配电网静止同步补偿器(D-STATCOM)和双馈异步风电场(DFIG)对风电并网点进行无功协调控制的策略.该控制策略考虑了DFIG风电场的无功功率极限,结合D-STATCOM快速补偿的特点,将并网点的无功需求在两者之间进行合理分配,满足并网点快速、准确的无功补偿要求.仿真结果表明.由DFIG 风电场和D-STATCOM组成的联合无功控制系统可以根据该控制策略在风速波动以及电压跌落时实现无功补偿,校正功率因数,并能稳定并网点电压,保证系统的稳定性.【期刊名称】《中国电力》【年(卷),期】2015(048)009【总页数】6页(P128-133)【关键词】DFIG风电场;配电网静止同步补偿器(D-STATCOM);无功协调控制【作者】李辉;冯翔【作者单位】上海电力学院自动化工程学院,上海200090;上海电力学院自动化工程学院,上海200090【正文语种】中文【中图分类】TM614随着风电接入容量的不断增长,风电功率的随机变化势必会威胁到区域电网的电压稳定。

双馈感应发电机(doubly fed induction generator,DFIG)可以进行PQ解耦控制,DFIG风电场能够为区域电网提供电压支撑[1-5],但双馈风电机组工作在非单位功率因数模式时会使得流过变流器的电流增大,机组运行的可靠性降低[6-7],同时还会增加机组内部和集电线路上的有功损耗。

文献[8]提出在各台风电机组的无功功率不越限的前提下对系统的无功需求在机组间进行等比例分配;文献[9]通过在转子侧变流器和网侧变流器电流之间进行优化选择的方式来提高双馈风电机组的运行效率。

目前对于双馈风电场无功电压控制的研究主要集中在风电接入点的无功优化[10]和双馈风电机组的故障穿越上,文献[11]在充分考虑DFIG无功极限的前提下,建立了配电网的无功优化模型。

电力系统的无功功率状况决定了其电压稳定性,因此双馈风电场的电压控制方案应该充分考虑并网点的无功补偿状况。

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电网对称故障下定速异步风电场STATCOM容量配置研究
此前,姚骏、周特、陈知前,从建立并网异步风电场简化等效模型出发,详细分析了含线路参数的大容量异步风电场暂态特性和功率特性,并在此基础上定量分析了异步风电场的临界切除时间与无功设备补偿容量间的关系,最终提出了基于临界切除时间的大容量异步风电场静止同步补偿器的容量配置方法。

该配置方法可计算满足电网导则中低电压穿越要求的大容量异步风电场所需配置的最小静止同步补偿器无功补偿设备容量,并通过仿真平台验证了所提计算方法的正确性。

最后对影响异步风电场的低电压穿越能力的相关因素进行了深入分析,揭示了大电网与异步风电场间电气距离与其所需配置静止同步补偿器设备容量间的关系,以及静止同步补偿器配置容量对异步风电场暂态运行特性的影响。

随着风电机组装机容量的不断增长,各国电网均要求风电机组在电网电压跌落时需要具备低电压穿越能力[1]。

双馈异步风电机组[2-4](DoublyFedInductionGenerator,DFIG)和永磁直驱同步风电机组[5,6](PermanentMagnetSynonousGenerators,PMSG)可以通过改进变换器的控制策略或拓扑结构实现低电压穿越。

而对于定子直接与电网连接的定速异步风力发电机组,难以通过增加crowbar电路或改进控制策略来提升其低电压穿越能力,这在2011年频繁出现的大规模风电机组脱网事故中得到了体现[7-9]。

大容量异步风电场并网点并联电容器组可补偿异步电机稳态运行期间所需无功功率,但电网
故障期间其无功支撑能力较差。

为提高定速异步风电场的低电压穿越能力,目前国内外相关机构均开展了一些研究,并提出了增加辅助无功补偿设备的异步风电机组低电压穿越改造方案。

根据所增辅助设备类型,可以分为动态制动电阻(DynamicBreakingResistor,DBR)、动态电压补偿器(DynamicVoltageRestorer,DVR)、静止同步补偿器(StaticSynonousCompensator,STATCOM)和全功率变流器4种改造方案[10-13]。

虽然DBR和DVR方案对故障反应灵敏、补偿效果较好,但无法在电压跌落期间向电网提供无功电流;全功率变流器方案既可以解决低电压穿越问题,又能够向电网提供无功电流,但其采用背靠背的全功率变流器导致改造成本较高。

为提高定速异步风电场低电压穿越能力且满足电网导则中风电场在电网电压跌落期间向电网注入无功电流的要求,STATCOM作为一种改造成本相对较低的方案逐步受到国内外的广泛关注[14-19]。

文献[14-16]提出在定速异步风电场公共连接点(PointofCommonCoupling,PCC)安装STATCOM以快速调节电网故障期间无功功率,迅速支撑风电机组机端电压,抑制机组转速上升使其保持在临界转差范围内,以保证风电机组满足电网导则要求,从而提高异步风电场的暂态电压稳定性。

但上述文献均未考虑故障期间电压抬升效果与短路点位置关系。

文献[17-19]通过对异步电机暂态特性以及STATCOM改善异步风电场低电压穿越性能原理
的分析,给出了异步电机临界切除时间(CriticalClearingTime,CCT)的定义,并定性分析了异步电机临界转速、无功补偿容量与系统稳定性关系,其中文献[19]提出了针对电网故障的STATCOM改进控制策略,与传统控制策略相比可减小风电场并网点无功补偿设备容量。

现有大量研究的重点均集中于异步风电场暂态特性以及STATCOM的控制策略,对于如何定量计算满足异步风电场暂态运行要求的STATCOM无功补偿设备容量很少涉及。

实际中,对于定速型异步风电场的低电压穿越改造,无功补偿设备容量的配置在一定程度上决定了改造的可行性与经济性。

文献[20]对风电场的无功补偿容量配置做了理论上的探讨,提出风电场应根据其稳态运行期间所需无功功率确定其无功补偿设备容量。

文献[21]提出以节省电能损失费用最大为目标的无功补偿设备最优配置容量的方法。

文献[22]则提出通过保持异步风电场PCC点功率因数为定值而非单位功率因数运行方式可减小STATCOM无功补偿设备的配置容量,并提出根据Q-U曲线确定STATCOM配置容量的方法。

虽然以上研究可为异步风电场稳态运行期间STATCOM无功补偿设备容量配置的确定提供依据,但均未涉及异步风电场暂态运行期间的无功补偿设备容量的配置问题。

因此,有必要研究使异步风电场满足电网导则中低电压穿越要求的STATCOM无功补偿装置容量的配置方法。

本文从异步风电场等效模型出发,详细分析含线路参数的大容量异步风电场暂态特性和功率
特性,并在此基础上定量分析异步风电场临界切除时间与无功设备补偿容量间关系,最终提出基于CCT的满足低电压穿越要求的大容量异步风电场无功补偿设备容量的确定方法,并通过仿真计算验证了所提计算方法的正确性。

同时,详细分析了风电场与大电网间电气距离与STATCOM容量配置间的关系,以及STATCOM容量对异步风电场暂态运行特性的影响。

图1并联STATCOM的大容量异步风电场拓扑结构
结论
本文提出了利用异步风电场的转矩特性与系统潮流确定其在电网故障下所需配置的STATCOM无功补偿设备容量的配置方法。

通过仿真研究表明,所提方法可确定满足电网低电压穿越要求的大容量异步风电场所需配置的最小STATCOM无功补偿设备容量,可为实际工程中确定异步风电场无功补偿设备容量提供参考。

此外,本文揭示了大电网与异步风电场间电气距离和STATCOM容量配置间的非线性关系,
以及随着STATCOM配置容量的增加其性价比将随之降低的特点,为进一步提高异步风电场无功补偿方案的经济性提供了指导。

下一步将对电网电压不对称故障时STATCOM辅助异步风电场完成低电压穿越的控制策略及容量配置方法展开深入研究。

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