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大规模风电汇集地区风电机组高电压脱网机理 总被引:1,自引:0,他引:1
大规模风电场接入弱电网时会降低电网的电压稳定裕度,增加电压调整控制的难度。从实际发生的某次风电机组高电压脱网故障出发,探讨大规模风电经远距离输电线路送出时并网点出现高电压过程的机理,建立风电场远距离并网的等效单机无穷大系统模型,得出风电场并网点电压与送出功率及无功补偿之间的关系,推导出在风电机组恒功率特性下风电并网点电压对电容补偿的灵敏度,证明当风电送出功率增大时其并网点电压的灵敏度也随之增大,说明在风电大发时投入电容补偿后会引起较大的电压增幅,存在风电机组高电压脱网的风险。通过DIgSILENT软件对某实际风电场接入地区电网进行仿真分析,验证上述结论的正确性。 相似文献
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在110kV及以上电压等级的系统中,发生单相接地短路故障的机率最大,在继电保护整定计算和故障分析中,经常要计算单相短路时的有关电气量。但传统的计算方法由于进行复数运算,使得计算繁琐且易出错。本文介绍一种简易计算方法供参考。l传统计算方法介绍以a相K点发生单相接地为例先在序网图中求出故障点K处各序电流IK。1,IK。。,IK。0及序网国电压U。l,U。。。,U。。;然后再求出保护安装处(或线路上任意一点)M点的各序电压UM。;,U。。2,U。。;最后按公式U。一UM:;+UMa。+UM。。;UMb=a’UM。1+aU。。2+U。0j… 相似文献
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目前并网的风机几乎都长期运行在功率因数为1的方式下,由升压站的无功补偿设备对风机箱变、集电线路、升压变及并网线路的无功损耗进行补偿。这种运行方式不仅与无功分层平衡就地补偿的原则不符,也对风机机端电压的调整不利,在故障情况下还会扩大风机脱网的规模。本文从现场调试的试验结果出发,根据实例提出了风电场的无功补偿主要来自风机发出无功功率的补偿方式,符合无功分层平衡就地补偿的原则,而且有利于风机机端电压的调整,在故障情况下还能避免无功潮流对电网的冲击,减小风机脱网的规模。 相似文献
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通过分析动态无功补偿装置感性支路恒无功控制对地区电网无功电压灵敏度的作用机理,指出该控制容易造成扰动后系统电压的大幅波动,从而从原理上指明风电场动态无功补偿装置采用恒电压辅助控制的必要性,并从源网协调的角度提出一种动态无功补偿装置主/辅协调控制策略。该协调控制策略可实现系统运行工况变化时感性支路恒无功控制与低压侧恒电压控制间的灵活切换,从而避免了扰动后系统电压的大幅波动,进而降低了风机高电压脱网事故风险。借助PSS/E搭建风机脱网事故地区风电汇集系统模型模拟风机高电压脱网过程,验证了所提控制策略避免扰动后风机高电压脱网的效果。 相似文献
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风电场静止无功补偿器(SVC)控制器的性能对于大规模风电汇集地区电网的电压质量以及系统运行可靠性有着至关重要的影响。为此,在实时数字仿真器(RTDS)中建立了风电场及晶闸管控制电抗器(TCR)型SVC的实时数字仿真模型,即构成一个闭环测试系统,并对实际SVC控制器装置开展性能测试。测试结果表明:这种基于RTDS的SVC控制器闭环性能检测系统能够较全面地测试SVC控制器的动态特性。测试中发现,部分厂家SVC控制器在信号测量、调节器模型设计、网源协调辅助控制功能和控制切换等多方面仍存在亟待完善和改进的问题。 相似文献
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基于一个实际电网安全稳定问题 ,研究了采用低电压切负荷措施对提高系统稳定水平的作用 ,并提出了影响结果灵敏度的关键因素。 相似文献
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京津唐电网第一个百万千瓦风电基地并网运行分析 总被引:2,自引:0,他引:2
京津唐电网第1个百万千瓦风电基地总容量为1300MW,由12个风电场组成,并网线路总长度为605km,到并网点的最长送电距离达189km,计划于2010年前后全部并网运行。根据电网实际运行参数,针对风电场并网后电网的稳态运行和故障情况进行全面的仿真计算分析。对并网线路产生的充电功率、容性及感性无功补偿装置的配置、风电机组有功出力变化引起并网线路潮流波动、系统故障对风电机组的影响及电压的控制措施、风机提供的短路电流等分别进行了研究,提出满足电网安全运行的具体建议。 相似文献