分散式风电接入对地区电网运行影响的研究_孙立成

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风功率预测系统在新疆电网中的应用及改进_孙立成

风功率预测系统在新疆电网中的应用及改进_孙立成
1 风功率预测情况
风功率预测方法: 根据数值天气预报的数据,用 物理方法计算风电场的输出功率; 或是根据数值天 气预报与风电场功率输出的关系、在线实测的数据
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进行预测的统计方法。目前常见的方法有: 基于数 值天气预报的方法、基于物理计算方法和统计方法。
( 1) 数值天气预报: 根据大气实际情况,在一定 初值和边界条件下,通过数值计算求解描写天气演 变过程的流体力学和热力学方程组来预报未来天气 的方法。这种预报是定量和客观的预报。常用的预 测方法输入数据: 风速、风向、气温、气压等的 SCADA 实时数据; 等高线、障碍物、粗糙度等数据; 数值 天气预报数据。
时间序列法 ht、卡尔曼滤波法、灰色预测法等,通过 测无缝融入原预测系统中。
捕捉数据中法: 是用人工智能的方法提取输入 2 风功率预测系统存在的问题
和输出间的关系,建立模型。通过大量数据的学习
和训练来建立输入输出间的关系,达到预测。
为了提高电网风功率预测系统的预测精度,预
( 1) 在数据完备的情况下,理论上可以使预测误差
达到最小值;
技术特点
( 2) 定期进行模型再训练,预测精度可持续提高; ( 3) 需要大量历史数据的支持,不适用于新建风电
场,对历史数据变化规律的一致性有很高的要求;
( 4) 统计法的建模过程带有“黑箱”性。
( 1) 不需要风电场历史功率数据的支持,适用于新 建风电场;
( 1) 预测精度受制于风电功率预测水平限制, 短期、超短期风电功率预测精度不高,中长期预测较 难开展。
( 2) 风电功率预测必须的风电场实时测风数 据、运行状态等数据还存在一些问题。由于部分风 电场还没有完成实时测风塔建设等原因,风电场实 时测风信息、机组运行状态等信息还没有上传到调 度中心; 部分风电场虽然已经完成上传,但数据质量 不高。 2. 2 新疆风功率预测系统的个性问题

风电接入对配电网的影响及对策研究的开题报告

风电接入对配电网的影响及对策研究的开题报告

风电接入对配电网的影响及对策研究的开题报告题目:风电接入对配电网的影响及对策研究一、研究背景随着可再生能源的快速发展,风力发电已成为新能源领域的重要产业。

风电接入配电网不仅可以降低燃煤发电的污染排放量,还可以为电力系统提供更加稳定和安全的电力供应。

然而,风电接入配电网也带来了一些潜在的问题,如稳定性、电压品质等问题。

因此,本文选取风电接入配电网这一前沿问题,研究其对配电网的影响及对策。

二、研究目的本文旨在分析风电接入配电网的影响因素、影响程度及可能产生的问题,并提出相应的对策,为促进风电接入配电网的可持续发展提供参考和建议。

三、研究内容和方法3.1 研究内容:(1)现有风电接入配电网的情况和存在的问题进行分析。

(2)分析风电接入配电网的影响因素,包括风电系统的设计、电网的结构、电力负荷等。

(3)运用仿真软件,对不同场景的风电接入配电网进行模拟,分析风电接入配电网对电网稳定性、电压品质的影响。

(4)提出相应的对策,如优化配电网结构、改善电力负荷,以及运用新型控制技术等。

3.2 研究方法:(1)文献调研法:通过查阅国内外相关文献,了解风电接入配电网研究的最新进展和存在的问题,为研究提供基础资料。

(2)仿真模拟法:运用PSCAD、MATLAB等仿真软件,对不同情况的风电接入配电网进行模拟分析,以定量分析其对电网的影响。

(3)实证分析法:对风电接入配电网进行实地调研,了解当地情况及存在的问题,为研究提供实证数据。

四、预期结果预计研究结果将包括:(1)分析风电接入配电网的影响因素、影响程度等,并指出存在的问题。

(2)针对风电接入配电网存在的问题,提出相应的对策。

(3)通过仿真模拟和实证分析,验证提出的对策的可行性和有效性。

五、研究意义本文研究风电接入配电网的影响及对策,对于保障电网的稳定性和提高电力质量具有重要的理论和现实意义。

同时,也为未来的风电接入配电网的规划和建设提供指导和参考。

国外分散式风力发电关键技术研究及对我国的启示

国外分散式风力发电关键技术研究及对我国的启示

国外分散式风力发电关键技术研究及对我国的启示赵君【摘要】美国、德国、西班牙和丹麦等国的分散式风力发电发展迅速,关键因素是分散式风力发电的技术相对成熟,并制定了一系列政策和激励措施.通过对这些国家分散式风力发电发展的关键技术进行深入研究,借鉴其在该领域的先进经验,总结我国分散式风电发展中存在的技术问题,对促进我国分散式风电项目的开发以及技术的进步具有重要意义.【期刊名称】《东北电力技术》【年(卷),期】2017(038)008【总页数】5页(P11-15)【关键词】分散式;风力发电;电网接入【作者】赵君【作者单位】国网黑龙江省电力有限公司,黑龙江哈尔滨 150030【正文语种】中文【中图分类】TM614风电的大规模集中开发和分布式利用已是国内外广泛关注的两种风能开发形式。

“十一五”期间,我国风电发展的主要模式是大规模集中开发并网,大规模风电的迅猛开发也带动了风电产业的快速进步,但同时也带来了风电消纳的难题,“弃风率”居高不下。

在这种情形下,分散式接入模式应运而生,并且逐渐广泛地得到了应用。

分散式风电系统具有规模小、见效快且能源利用率高的优势。

所以我国“十二五”期间将“建设大基地,融入大电网”模式改为了“集中+分散”的方式,鼓励靠近负荷中心开发风场,分散接入。

从技术和政策层面来说,我国对大规模风电并网和分布式电源接入都有了相应技术规定和营运模式,而对以“就地消纳、多点接入、集中监控”为特点的分散式风电还缺乏相关技术标准及系统性的研究。

1.1 分散式风力发电的定义[1]分散式接入风电项目是指位于用电负荷中心附近,不以大规模远距离输送电力为目的,所产生的电力就近接入电网,并在当地消纳的风电项目。

分散式接入风电项目应具备以下几个条件:a. 应充分利用电网现有的变电站和线路,原则上不新建高压送出线路和110 kV、66 kV变电站,并尽可能不新建其他电压等级的输变电设施;b. 接入当地电力系统110 kV或66 kV降压变压器及以下电压等级的配电变压器;c. 在一个电网接入点接入的风电装机容量上限以不影响电网安全运行为前提合理确定,统筹考虑各电压等级的接入总容量,并鼓励多点接入;d. 除示范项目外,单个项目总装机容量不超过50 MW。

基于分散式风电接入对配电电压及网损的影响研究

基于分散式风电接入对配电电压及网损的影响研究

图4 含无功补偿容量整定的潮流计算流程 图
3 算频异步风力发电机
采用本文前述 改进前推同代潮流计算方法利用在 I E E E 3 3 配 电网系 恒速恒 频异步风 力发 电机在运 行时 , 需要 吸收无功功 率 , 并 且无功 统进行仿真 ,分析不 同类 型风电机组在接入位 置压分布和损耗的影响 。 功率的大小与风机参数 , 电网电压及风 电机组有功 出力有 关。具体数学 I E E E 3 3节点拓 扑如下 图所示 ,系统 参数 见文献 。系 统母线 电压 取为 模型在上文 已有介绍 。在进行 配电网潮流计算 时, 需要将 此类机组 的数 1 . O 5 , 基准功率取 1 MV A, 电压基值为 1 2 . 6 6 k v。 单台风力发 电机 的额定容 5 O k W, 其额定 电压 为 0 . 6 9 k V, 将风 电机经变 比为 0 . 6 9 / 1 2 . 6 6 k V的 学模型考虑在 内, 采用前推 回代 算法计算含有异步风机接入 的辐射型配 量为 7 变压器接入配 电网。异步风机计算所需参数如表 1 所示。 电 网的 流 程 如 图 3所 示 。
基于分散式风电接入对配电电压及网损的影响研究
叶 良明 胡 业 红
( 国网铜陵供电公司 安徽 铜 陵
2 4 _ 4 O 0 0 )
摘 要: 本文运 用改进 前推 回代 潮流计算 方法 并引入 电压 及 网损 改善指标 , 研究 了分散式风 电接入 后对配 电网电压及 网损 的影 响 。研究风 电机 组类型不 同时 , 接入不 同地点时 , 以及是否装设 无功补偿设 备等 各种情况下 , 比较 配电网 电压及 网损 指标的变化 。 关键词 : 配 网电压 ; 配 网网损 ; 分散式风 电; 小风 电拓扑; 辐射 型配网 中图分类号 : T M6 1 4 文献标识 码 : B 文章编号 : 1 o o 4 — 7 3 4 4 ( 2 0 l 3) 2 1  ̄1 8 3 一 o 2

分散式风电接入对地区电网运行影响浅谈

分散式风电接入对地区电网运行影响浅谈

分散式风电接入对地区电网运行影响浅谈摘要:电能是人们日常生活和从事经济生产时所必需的能源之一。

随着科学技术水平的提升,人们对于新能源的开发利用也逐渐增多,风能作为一种清洁高效的新能源,已经成为全球各国致力于解决环境污染、能源危机的共同选择。

我国幅员辽阔,陆疆总长达2万多公里,海岸线1.8万多公里,风能资源非常丰富。

发展风力发电已是我国能源开发的一项重要举措,风电已成为我国能源的重要组成部分,其中分散式风电以建设成本小、应用范围广泛、需求市场大等优势,近年来被誉为下一片蓝海。

分散式风电接入电网系统运行,能够给地区电网电能质量、电网电压、电网稳定性等方面带来较大的影响。

本篇文章首先进行分散式风电的定义和界定标准介绍,再结合分散式风电接入地区电网的实际运行情况谈一谈其对地区电网所带来的影响,并提出一些建议。

标签:分散式风电地区电网运行影响引言:依据我国关于生态文明建设和绿色新能源开发的相关政策以及分散式风电的优势和特点,对分散式风电的开发与应用已经成为未来新能源发展的重要组成部分之一,并且在现阶段已经取得了不小的成果。

但从性能和电力供输稳定性上来讲,分散式风电接入地区电网后对电网的电压、用电质量以及继电保护的设置提出了新的标准要求,也为地区电网的运行带来了一些影响。

分散式风电的接入会对地区电网的性能和状态产生一定程度上的干扰,必须要予以及时的技术解决。

一、分散式风力发电定义当前我国对于集中式风力发电产业的建设已经逐渐成熟,国内风力资源丰富的地区已经基本完成了风力发电产业的建设和投入使用。

作为对风电发展新模式的摸索,国家能源局于2018年4月16日印发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》。

分散式风力发电主要是指利用大规模的风电机进行电力能源的转化和生产,通过不大于110千伏及以下的电压等级接入到地区电网,并在110千伏及以下电压等级内消纳,不向110千伏的上一级电压等级电网反送电。

通常情况下,分散式风电是由同一生产商在固定的地区范围之内提供电能供应和电网以及设备维护服务的电力系统[1]。

电力工程技术在智能电网建设中的运用探究 孙立成

电力工程技术在智能电网建设中的运用探究 孙立成

电力工程技术在智能电网建设中的运用探究孙立成摘要:现阶段,随着人口规模的不断扩大,人们的用电需求越来越大,在这种情况下,加快智能电网的建设就显得尤为重要。

将电力工程技术应用于智能电网建设当中,能够有效确保电力系统的稳定运行。

本文首先概述了智能电网建设的意义;其次分析了电力工程技术在智能电网中的总体应用;最后探讨了智能电网建设中电力工程技术的具体应用。

关键词:电力工程技术;智能电网建设;运用;分析当前智能电网建设已经成为发展的必然趋势。

在智能电网建设的过程当中,积极的应用电力工程技术,能够确保智能电网的安全运行,而且还能够进一步促进电网建设水平的提升。

基于此,深入的研究分析电力工程技术在智能电网建设中的应用能够为接下来的发展建设提供有力的参考依据。

一、智能电网建设的意义概述(一)可以实现智能电网的自动化在过去的一段时间里,如果电网运行出现故障问题,首先需要确定故障位置,然后采取措施进行解决,整个过程需要消耗大量的时间,这也就在很大程度上影响着电网的正常运行。

然后通过建立智能电网,一旦出现故障问题,就能够在第一时间内锁定故障位置所在,并分析故障原因,使得维修人员能够及时的采取措施进行解决,促使电网更快恢复运行。

(二)可以保护环境、节约资源传统电网在建设的过程当中,需要消耗大量的资源,甚至还会对生态环境带来一定的污染。

然而在智能电网建设的过程当中,却并没有出现这样的问题,不仅能够实现对电力资源的最大化利用,而且对于环境所带来的污染是微乎其微的,促进了电力企业的可持续发展。

(三)提高电网的运行质量智能电网的建设,是通过兼顾网架结构来实现的,由于网架结构非常的坚固,这样一来,不仅在很大程度上提升了智能电网的建设质量,而且还能够有效的确保电网的安全、稳定运行。

与此同时,智能电网的建设,还在一定程度上密切了电力企业和其他相关产业之间的合作与交流,为接下来各项工作的开展打下了良好的基础,促进了社会经济效益的提升。

分散式风力发电并网技术研究综述

分散式风力发电并网技术研究综述

分散式风力发电并网技术研究综述摘要:随着我国新能源技术的快速发展,风电技术已经逐步成熟。

分散式风力发电在就地消纳、防止弃风限电方面有着天然优势,本文根据分散式风电接入对配电网的影响,以及电网对于发电质量的要求,结合国内外对于分散式风力发电的研究,提出适合我国的分散式风力发电的并网关键技术。

关键词:分散式风力发电;电压控制;配电网0引言随着我国风电开发[1]的不断进行,风电资源[2]集中于三北地区,距离负荷中心较远,风电调峰需求大,稳定性差,发电经济性差等问题不断显现,而分散式风力发电[3]能够有效地避免这些问题,其偏远地区风电[4]就地消纳的模式,能够突破现有风电困局,有效的利用风电资源.本文将分析分散式风电接入对配电网的影响[5],介绍分散式风电并网[6]的关键技术,对我国分散式风电的发展提出理论上的参考方案。

1分散式风电概述分散式风力发电的概念主要是区别于集中式风力发电,主要针对容量较小[7]的小型风电场,通过接入配电网直接供应地区负荷[8],对于接近用电侧的风电厂,可以就近消纳负荷,减少了输送距离,对于风速要求也进一步降低,但是对于配电网系统[9]提出了更高的要求。

2分散式风电机组接入对配电网特性的影响如果将分散式风电产生的电能直接接入配电网,这样可以就近消纳产生的电能[10],利用成熟的电网进行运行,不需要在设置相关的配套措施,大大提高了现有措施的利用效率。

将这些电能直接接入就近的配电网,一方面可以减少传输中电能的损耗,避免远距离传输带来的一系列问题,另外又可以避免电网的潮流压力,如果能够得到有效的应用,将是高效利用能源的一种尝试。

但是分散式风电接入配网,将会带来的以下几点问题:2.1对配网潮流分布的影响由于风力发电产生的电荷特点,如果将它注入配电网必然会产生谐波[11],这就造成了整个电网的不稳定,有可能出现电压闪变[12]。

电能不能够保证质量,对配电网也产生一定影响,在各个接入点对电能质量进行记录,监测变化情况,这种监测是实时进行的,最终检测结果显示,当风电容量较小时,对配电网的影响较小,电能质量尚可,随着规模逐渐加大,配网谐波含量有时会超过国家标准,因此工程中采用装设消谐装置的方法解决谐波含量超准问题[13]。

电力系统的分散风电发电机的影响分析与控制

电力系统的分散风电发电机的影响分析与控制

电力系统的分散风电发电机的影响分析与控制随着风力发电技术的快速发展,分散风电发电机在电力系统中的应用也逐渐增加。

这些分散风电发电机的接入对电力系统的安全稳定性和运行效率都产生了一定的影响,因此需要对其影响进行分析与控制。

首先,分散风电发电机的接入会对电力系统的短路电流水平产生影响。

由于风电发电机具有不确定性和间歇性的特点,其接入会导致系统的短路电流水平的变化,进而影响系统的短路电流水平分布。

短路电流水平的变化可能导致系统中的保护装置误动作或者失灵,从而影响系统的可靠性和安全性。

其次,分散风电发电机的接入还会影响系统的频率稳定性。

风电发电机的输出功率受风速的影响,具有不确定性和波动性。

当大量的风电发电机接入系统时,其输出功率的波动会对系统的频率稳定性产生影响,可能导致系统频率的波动较大,甚至引起系统频率失控。

因此,需要采取措施对风电发电机的输出进行调控,以确保系统频率的稳定性。

此外,分散风电发电机的接入还会对系统的电压稳定性产生影响。

风电发电机的接入会改变系统的功率平衡,进而影响系统的电压水平。

特别是在弱电网中,大量的风电发电机接入可能导致系统的电压波动较大,甚至引起电压崩溃。

因此,需要对风电发电机的电压控制进行优化,以确保系统的电压稳定性。

针对以上问题,可以采取一系列措施对分散风电发电机的影响进行分析与控制。

首先,可以通过优化系统的保护装置参数,提高其对风电发电机接入的适应性,减少误动作的发生。

其次,可以结合风电发电机的风速预测信息,对其输出功率进行合理调控,降低系统频率的波动。

此外,还可以通过优化系统的无功功率控制策略,提高系统的电压稳定性。

最后,可以采用智能电网技术,实现对分散风电发电机的远程监控和控制,提高系统的可靠性和安全性。

综上所述,分散风电发电机的接入对电力系统产生了一定的影响,需要进行深入的分析与控制。

通过优化保护装置、调控风电发电机功率、优化无功功率控制策略和采用智能电网技术等措施,可以有效减少分散风电发电机对电力系统的影响,提高系统的安全稳定性和运行效率。

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分散式风电接入电网运行后改变了地区电网电 源和负荷分布,潮流流向也发生变化,运行方式安排 时需要统筹考虑分散式风电接入后的潮流流向和传 输线路的承载能力。随着分散式风电接入布点的不 断增多,势必在电网设备检修时、负荷转移的情况下 调整电网运行方式带来新的问题。 3. 5 对地区电网安全自动装置、重合闸等的影响
分散式风电的接入会使地区电网的负荷预测、 规划和运行与过去相比有更大的不确定性。大量的 配电网用户端安装分散式风电为其提供电能,使得 配电网规划人员更加难于准确预测负荷的增长情 况,从而影响规划[3 - 5]。
电网规划问题的动态属性同其维数密切相联, 若在出现许多发电机节点,使得在所有可能的网络 结构中寻找到最优的网络布置方案就更加困难。
通过对于分散式风电带来的影响的研究,使分 散式风电接入满足地区电网相关要求。将在保证电 网安全、稳定运行情况下尽可能提高风电接纳能力。
定义: 分散式接入风电项目是指位于负荷中心 附近,不以大规模远距离输送电力为目的,所产生的 电力就近接入当地电网进行消纳的风电项目。
界定标准: 分散式接入风电项目应具备以下所 有条件。
0引言
1 分散式风电定义及界定标准[1,2]
随着 国 家 能 源 局 于 2011 年 颁 发 国 能 新 能 [2011]374 号 《关于印发分散式接入风电项目开发 建设指导 意 见 的 通 知》和 国 能 新 能[2011]226 号 《关于分散式接入风电开发的通知》,大规模分散式 风电接入电网运行将成为后续风电接入的另一种主 流接入方式。
新疆风能资源丰富,风电开发潜力较大。目前, 风电已进入快速发展阶段。至 2015 年风电总装机 规模将达到约 5 800 MW,风电装机占 11. 51% ; 其 中分散式风电接入预计将占 20% 左右,远景装机容 量更多。大规模分散式风电接入电网运行将成为新 疆地区电网安全运行又一重要关注的问题之一。面 对大规模分散式风电并网运行带来的严峻挑战,需 深入研究电网大规模分散式风电接入带来的影响, 开展研究应对措施和提出相关建议,这对于电网安 全经济运行意义重大。
分散式风电接入配电网后,在发生短路故障时 能提供一定的短路电流,短路电流大小和风电的装 机容量、接入位置和故障发生的位置有关,从而对配 电网继电保护的选择性和灵敏性有一定影响,可能 导致保护误动或拒动( 见图 1) 。
当线路变电站 C、D 间线路上任一点 K3 发生短 路故障时,故障线路的保护感受到的电流为系统和 风电共同提 供,此 影 响 是 有 利 的,使 原 保 护 更 加 灵 敏。
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图 1 分散风电接入对地区电能的影响
第 36 卷第 2 期 2013 年 4 月
四川电力技术 Sichuan Electric Power Technology
Vol. 36,No. 2 Apr. ,2013
接入风电装机容量的逐渐增加发现接入点闪变值有 增大趋势,根据接入点电网结构特点,当超过一个临 界值时则需要借助消谐装置进行谐波治理。 3. 3 对地区电网继电保护的影响
由于分散式风电接入方式的灵活性,采用风况
满足要求的就近接入原则,接入地区电网的配电网 端,达到就地消纳的效果。但是基于风电自身特性, 如在短期内,风能就在不断变化,风电发电出力可以 等效为地区电网的负负荷。随着风电随机性和波动 性的增强,地区负荷预测的准确性也随之降低。当 分散式风电出力较大时,由于对于负荷预测影响较 大,造成地区电源的发电计划安排不利。 3. 7 对地区电网规划的影响
( 4) 除示范项目外,单个项目总装机容量不超 过 50 MW。
2 分散式风电发电形式及优点
分散式风力发电的形式一般采用风力发电与太
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第 36 卷第 2 期 2013 年 4 月
四川电力技术 Sichuan Electric Power Technology
Vol. 36,No. 2 Apr. ,2013
对于想在配电网安装分散式风电的发电公司, 预想维持系统现有的安全和质量水平不变的配电网 公司之间的冲突。为了维护系统的安全、稳定的运 行,必须使分散式风电能够接受实时调度,要实现该 目标,通过电力电子设备对其进行需要的控制和调 节,将分散式风电单元集成到现有的配电系统中,这 不但需要改进现有的配电自动化系统,还要由被动 到主动( 电压调整、保护政策、干扰和接口问题) 地 管理电网。
分散式风电接入电网后对于电网中已经装设的 安全自动装置动作行为将有一定的影响,需要综合 考虑分散式风电布点情况,调整相关策略满足电网 安全运行要求。电网发生故障后,如果分散式风电 保护未及时动作,产生孤岛效应,会对自动重合闸产 生一定的影响,因此,风电机组需要装设可靠的防孤 岛保护装置,如同时装设一套主动式和一套被动式 孤岛保护,同时为避免重合闸发生误重合给电网和 风电机组带来的冲击,系统侧需要采用检无压型重 合闸。 3. 6 对地区负荷预测的影响
地区电网可以通过调整变压器分接头、投切集 中补偿装置( 包括并联电容器、同步调相机、静止补 偿器) 等方式改变系统的电压分布,提高系统终端 变电所的 母 线 电 压,使 得 用 户 电 压 满 足 一 定 的 标 准。分散式风电的接入将会引起系统潮流分布的变 化,由于风电自身随机性、波动性等特点将会造成 系统的电压波动较大,给电压调整带来新的影响。 3. 2 对地区电网电能质量的影响
表 1 电压闪变值
状态
风机连续运行 时电压闪变值
风机切入风速 启动时电压
风机额定风速 启动时电压
闪变值
闪变值
A 变电站
0. 045
0. 021Biblioteka 0. 030B 变电站
0. 050
0. 020
0. 032
C 变电站
0. 080
0. 017
0. 060
D 变电站
0. 042
0. 022
0. 058
通过计算分析,均满足国标要求,但是通过对于
( 1) 应充分利用电网现有的变电站和送出线 路,原则上不新建高压送电线路和 110 kV、66 kV 变 电站,并尽可能不新建其他等级的输变电设施;
( 2) 接入当地电力系统 110 kV 或 66 kV 降压变 压器及以下等级的配电器;
( 3) 在一个电网接入点接入的风电装机容量上 限以不影响电网安全运行前提合理确定,统筹考虑 各电压等级的接入总容量,并鼓励多点接入;
由于分散式风电接入距离负荷中心较近,基于 风机自身特点将给电力系统带入一定的谐波,对于 电压将会造成闪变,根据周边负荷对电能质量的适 应性,应加强对于分散式风电并网点的电能质量检 测和治理工作。
根据 IEC 61400 - 21 标准,分别对地区电网 4 个接 入点在单台 77 - 1500 直驱风机 3 种运行、启动状态时 做了相关计算分析,可得电压闪变值结果如表 1。
分散式发电具有投资省、占地面积较少、接入方 式灵活、能源种类多样等优点。可以在电网未能通 达的偏远地区,如高山、草原和海岛等地区,用小型 风力发电机为蓄电池充电,再通过逆变器转换成交 流电向终端用户供电。
在偏远的负荷突然增长地区,就地安装分散式 风电可以避免大量的输配电设备扩容费用; 对于用 电压力大的负荷中心区域,可以缓解用电压力,延缓 电网的扩建或者改建,节约输配电线路的投资。通 过合理优化分散式风电的接入位置和接入容量,可 以明显降低电网线路损耗,改善电网末端的电能质 量。充分利用风能等可再生能源,降低了对一次能 源的依赖性,同时还可减少有害物的排放量,减轻对 环保的压力。
当线路变电站 D、E 间线路任一点 K4 发生短路 故障时,应由断路器 4 动作切除故障线路,但是当风 电的容量足够大时,断路器 3 的保护范围可能延伸 至变电站 D、E 间线路,两个保护都动作,继电保护 失去选择性。
当风电容量不是很大,引起的影响不至于使保 护误动或拒动时,可不对继电器保护进行更换; 而当 风电容量较大时,有可能引起保护误动或拒动,此时 应重新整定保护值。 3. 4 对地区电网运行方式安排的影响
向有可能发生巨大改变,从而使电力系统中某些部 分的电压也发生变化。同时分散式风电接入将对系 统电压及 损 耗 带 来 变 化,因 而 需 要 合 理 配 置 接 入 点。接入点及接入容量大小将会决定分散式风电的 运行策略,并影响系统的可靠性指标。因此首先需 要进行地区电网潮流计算,分析其对系统电压以及 损耗的影响,确定其接入点以及接入容量的大小。
第 36 卷第 2 期 2013 年 4 月
四川电力技术 Sichuan Electric Power Technology
Vol. 36,No. 2 Apr. ,2013
分散式风电接入对地区电网运行影响的研究
孙立成,赵志强,王新刚,常喜强 ( 新疆电力公司,新疆 乌鲁木齐 830002)
摘 要: 分散式风电接入系统运行,给地区电网电压、谐波和负荷预测等方面带来了新的挑战。针对目前分散式风电 的接入和发展趋势,开展了对地区电网运行影响的研究,通过对国内其他地区分散式风电接入情况分析,结合本地区 电网接入分散式风电后的实际情况,说明了分散式风电接入对地区电网带来的影响并提出了分散式风电接入后所需 要采取的应对措施和建议。 关键词: 分散式风电; 电压; 谐波 Abstract: The integration of distributed wind power gives a new challenge to the forecasting of voltage,harmonic and load in regional power grid. Aiming at the present integration and development trend of distributed wind power,the research of the influence on regional power grid operation is carried out. Through the analyses on distributed wind power integration in other regions in China,and combined with the actual situation of distributed wind power integration in Xinjiang,the influences of distributed wind power integration on regional power grid are described,and the countermeasures and suggestions after the integration of distributed wind power are put forward. Key words: distributed wind power; voltage; harmonic 中图分类号: TM715 文献标志码: A 文章编号: 1003 - 6954( 2013) 02 - 0073 - 04
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