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風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)設(shè)計(文件)

2024-11-01 07:43 上一頁面

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【正文】 動并入電網(wǎng),自動并網(wǎng)的信號由測速裝置給出,而后通過自動空氣開關(guān)完成并網(wǎng)過程。 (3)通過晶閘管軟并網(wǎng)。恒速風(fēng)電機組在運行過程中沒有產(chǎn)生諧波電流,但當(dāng)其在投入時,往往采用 軟并網(wǎng)可控硅裝置并網(wǎng),勢必造成諧波電流注入電網(wǎng),由于投入過程較短,發(fā)生的次數(shù)也不多,諧波電流注入實際上是可以忽略的。 IEC 61400—— 21《并網(wǎng)風(fēng)電機組電能質(zhì)量測試和評估》標(biāo)準(zhǔn)中給出了閃變計算與評估方法 。因此,為了在風(fēng)電機組公共連接點獲得不受電網(wǎng)條件影響的測試結(jié)果, IEC 6140021采用了一個無其他電壓波源的虛擬電網(wǎng)來模擬風(fēng)電機組輸出的電壓, 虛擬電網(wǎng)的單相電路如圖 2所示。根據(jù)國際電工標(biāo)準(zhǔn) IEC 61000415[10]提供的閃變值算法,由 ufic(t)計算短時間閃變值 Pst,fic。 ( 2) 切換操作過程 評估切換操作過程中的電壓波動必須涵蓋不同的電網(wǎng)阻抗角 φ k情況,以及下面 3種切換操作過程: ( 1)風(fēng)電機組在切入風(fēng)速下啟動; ( 2)風(fēng)電機組在額定風(fēng)速下啟動; ( 3)發(fā)電機在最差條件下切換(只適用于多臺發(fā)電機或多繞組發(fā)電機的風(fēng)電機組),最差條件是指閃變階躍系數(shù) kf(φ k)最高和電壓變化系數(shù) ku(φ k)最高的情況。 如果多臺風(fēng)電機組連在公共連接點,則可按下式估計它們在切換操作中引起的閃變 對于多臺風(fēng)電機組連在公共連接點的情況,由于兩臺風(fēng)電機組不可能在同一時間完成切換操作,因此沒有必要考慮多臺風(fēng)電機組引起的相對電壓變動問題。而 1 13 次以上高次諧波由于其頻率比較高,在線路傳輸過程中衰減比較快,在電網(wǎng)中所占的比重也不大。 無源濾波器是通過電容、電抗和電阻等元件串聯(lián)或并聯(lián),使其在某次諧波產(chǎn)生諧振,使濾波器兩端該次諧波的電壓很小,幾乎接近零,達(dá)到對該次諧波治理的目的。工程上實用的無源濾波裝置一般由一組或幾組單調(diào)諧濾波器和一組高通濾波器組成。在出力雖風(fēng)速變化,諧波也是在變化的,諧波治理有一定難度,同時無源濾波器可能對某次諧波在某個條件下會起放大 作用,效果會收到限制。有些情況下,采用APF 和傳統(tǒng)的濾波裝置組合而成的混合型濾波器,由電容吸收高次諧波,而 APF提高濾波性能,具有較好的性價比。 圖 2 有源濾波器原理 用于補償諧波的典型裝置為電力有源濾波器。電力有源濾波器的變流電路分為電壓型和電流型,如圖 4 所示。目前并聯(lián)型占實用裝置的大多數(shù)。這種方式下,電源基波電壓全部加在逆變器上,因而裝置容量較大。 圖 6c 方式下,有源濾波器主要不是用來直接補償諧波,而是用來抑制 LC 濾波器與電網(wǎng)阻抗之間的并聯(lián)諧振,即所謂的諧波放大現(xiàn)象以改善 LC 濾波器的諧波補償效果。圖 6d 方式可以消除電源電壓可能存在的畸變,維持負(fù)載端壓為正弦。由于其所需逆變器的裝置容量很小,一般不超過負(fù)載容量的 3%,因而頗受關(guān)注 。典型的低壓穿越曲線如圖 31所示。二是增加其他的設(shè)備。研究顯示,將風(fēng)電機組和儲能單元相結(jié)合,利用電力儲能系統(tǒng)快速的功率吞吐能力和靈活的四象限調(diào)節(jié)能力,則能在頻繁的風(fēng)速擾動下使風(fēng)電場的功率輸出得到平穩(wěn)控制,降低風(fēng)電場功率波動對電網(wǎng)的沖擊、提高并網(wǎng)風(fēng)電場的穩(wěn)定性 。 ( 3)儲能技術(shù)的應(yīng)用 在電力系統(tǒng)引入大容量儲能裝置,不僅可以有效減小風(fēng)電對系統(tǒng)的沖擊和影響,提高風(fēng)電出力與預(yù)測的一致性,保障電 源電力供應(yīng)的可信度,還可降低電力系統(tǒng)的備用容量需求,提高電力系統(tǒng)運行的經(jīng)濟性,同時提高電力系統(tǒng)接納風(fēng)電的能力。隨著風(fēng)電場并網(wǎng)容量的增大,這種影響將越發(fā)明顯,因此應(yīng)采取措施對風(fēng)電場進(jìn)行相應(yīng)功率控制,提高風(fēng)電場的低壓穿越能力,使其能在故障期間向電網(wǎng)提供無功功率,提高電網(wǎng)的穩(wěn)定性。著眼于這方面,國內(nèi)外的專家學(xué)者從各個方面進(jìn)行了大量的研究,并提出了針對性的解決方案 ( 1)配備充足的無功補償容量 在風(fēng)電場并網(wǎng)運行過程中,異步風(fēng)力發(fā)電機需要從電網(wǎng)吸收無功功率來提供其建立磁場所需的勵磁電流, ,因此要保證風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的健康穩(wěn)定運行,為其配備充足的無功補償容量是采取的最主要措施。對容性負(fù)載的諧波源,可 采用單獨使用方式的串聯(lián)型有源濾波器,通過控制有源濾波器的補償電壓來改變負(fù)載端的電壓,從而使電源電流為正弦。 注入電路方式的并聯(lián)型有源濾波器將電感和電容作為逆變器注入電路,利用電感和電容的諧振特性,使有源濾波器不承受基波電壓,從而減小逆變器的裝置容量、減小體積、降低成本。 圖 6b 中的 LC 濾波器若被用來與有源濾波器分擔(dān)補償相同次數(shù)的諧波,則可降低所需逆變器的容量,若用來補償較高次的諧波,則起到了補充有源濾波器補償性能的作用。 (a)單獨使用的并聯(lián)型有源濾波器 (b)與 LC 濾波器并聯(lián)使用的并聯(lián)型有源濾波器 (c)與 LC 濾波器串聯(lián)使用的并聯(lián)型有源濾波器 (d)單獨使用的串聯(lián)型有源濾波器 (e)與 LC 濾波器混合使用的串聯(lián)型有源濾波器 圖 6a 是電力有源濾波最基本的構(gòu)成方式。從與補償對象的連接方式來看,電力有源濾波器可分為并聯(lián)型和串聯(lián)型。其基本原理見圖。 80 年代以來,由于新型電力半 導(dǎo)體器件的 出現(xiàn), PWM 技術(shù)的發(fā)展,以及基于瞬時無功功率理論的諧波電流瞬時 檢測法的提出,有源濾波器得以迅速發(fā)展。這是諧波治理的發(fā)展方向。每組濾波器在某一諧波頻率附近或者在某一個頻帶內(nèi)呈現(xiàn)低阻抗特性,從而吸收諧波電流,減小流入交流系統(tǒng)的諧波電流,以達(dá)到抑制諧波的目的;另一方面,無源濾波器在基波時呈容性,可以對風(fēng)電場進(jìn)行基波無功補償。電力無源濾波器由電力電容器、電力電抗器和電力電阻器按一定結(jié)構(gòu)組合而成。如超過《電能質(zhì)量公用電網(wǎng)諧波》( GB/T1454993)的允許值,須裝設(shè)濾波裝置解決這個問題。國際電工標(biāo)準(zhǔn) IEC 6100037[11]提供了估算中高壓電網(wǎng)所允許的閃變和電壓變化 最大限值的方法。 對計算所得的 kf(φ k)和 ku(φ k)分別 取平均值,即為測量過程的最終結(jié)果。 根據(jù)服從瑞利分布的風(fēng)速和計算得出的閃變系數(shù),得到閃變系數(shù)的累積概率分布函數(shù) 為測量的最終結(jié)果。 ufic(t)可以表示為 ( 1) 持續(xù)運行過程 評估持續(xù)運行過程中的電壓波動時必須涵蓋不同的電網(wǎng)阻抗角 φ k和風(fēng)速分布情況,其中風(fēng)速分布按不同年平均風(fēng)速 va的瑞利分布 [9]來考慮。 IEC 6140021定義的并網(wǎng)風(fēng)電機組電能質(zhì)量特征參數(shù)包括風(fēng)電機組額定參數(shù)、最大允許功率、最大測量功率、無功功率、電壓波動和諧波等,其中電壓波動測量和評估是 IEC 6140021的重點。風(fēng)力發(fā)電機組的轉(zhuǎn)速隨風(fēng)速的波動作變速運行,但輸出恒定頻率的交流電。 風(fēng)力發(fā)電機組常用的并網(wǎng)運行方式如下: (1)恒速恒頻方式。這種并
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