風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)接入地區(qū)電壓的影響
3.2 不同電壓改進(jìn)方案效果的仿
真(1)在巴里坤變電站投入電抗器。選取哈密地區(qū)電網(wǎng)4 種運(yùn)行方式為例, 對(duì)巴里坤變電站母線投入電抗器,電抗器每組容量為4 Mvar,利用SCADA 實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),計(jì)算其母線電壓變化,如表3 所示。
由表3 看出,在巴里坤變電站投入電抗器后,各母線電壓質(zhì)量可得到改善;風(fēng)機(jī)有功出力不同,電抗器投入容量也不同。由于風(fēng)電場(chǎng)出力的多變性,電抗器投入與退出容量難于及時(shí)準(zhǔn)確確定, 在極端情況下,如果該風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)線路出現(xiàn)故障,場(chǎng)內(nèi)機(jī)組大面積脫網(wǎng),風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)補(bǔ)償裝置不能在第一時(shí)間退出,相當(dāng)于在聯(lián)絡(luò)線末端并聯(lián)無(wú)功補(bǔ)償裝置, 巴里坤變電站電抗器組若不能及時(shí)調(diào)整,該地區(qū)將會(huì)嚴(yán)重過(guò)壓;如果還存在另外風(fēng)電場(chǎng)在巴里坤變電站并網(wǎng), 那么另外風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組過(guò)壓保護(hù)動(dòng)作切除該風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)機(jī)組,將連鎖造成大范圍的機(jī)組脫網(wǎng)。電抗器的投退具有階梯性,在實(shí)際中存在過(guò)量或欠補(bǔ)情況,僅靠電抗器難以達(dá)到理想結(jié)果。
(2)在巴里坤變電站母線加入SVC。SVC 具有在容性和感性范圍內(nèi)動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)電壓能力, 本文在風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)點(diǎn)巴里坤變電站母線投入SVC[9-10],仿真在冬季最小、夏季最小、夏季最大方式機(jī)組50%出力下其投入SVC 后母線電壓變化曲線如圖3 所示。可以看出,SVC 投入后母線電壓得到改善。SVC 動(dòng)態(tài)調(diào)整性較好, 在風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)處電壓波動(dòng)較大的母線上投入SVC, 比固定電抗器投切具有明顯的優(yōu)勢(shì), 對(duì)改善風(fēng)電并網(wǎng)處的母線電壓質(zhì)量具有更加顯著的效果。
3 結(jié)語(yǔ)
(1)大規(guī)模的風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)將改變接入地區(qū)潮流分布, 對(duì)當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)的電壓和電抗器投入容量都產(chǎn)生影響,在風(fēng)電場(chǎng)不同的有功出力水平下,投入電抗器容量有所不同,通過(guò)投入電抗器,經(jīng)計(jì)算能將節(jié)點(diǎn)電壓控制在合理的水平,分析得出在風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行時(shí),應(yīng)考慮風(fēng)電場(chǎng)的有功出力水平進(jìn)行動(dòng)態(tài)無(wú)功補(bǔ)償。
(2)當(dāng)風(fēng)電接入點(diǎn)處投入SVC 時(shí),接入點(diǎn)母線電壓得到改善。通過(guò)仿真曲線表明投入SVC 后,比傳統(tǒng)固定電容器和電抗器的投切具有明顯的優(yōu)越性。
參考文獻(xiàn):
[1] 國(guó)家電網(wǎng)公司風(fēng)電接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定實(shí)施細(xì)則[S].北京:中國(guó)電力出版社,2009.
[2] 孫濤,王偉勝,戴慧珠,等.風(fēng)力發(fā)電引起的電壓波動(dòng)和閃變[J].電網(wǎng)技術(shù),2003,27(12):63-70.SUN Tao, WANG Wei-sheng,DAI Hui-zhu, et al. Voltage fluctuationand flicker caused by wind power generation[J]. Power System Technology,2003, 27(12):63-70.
[3] 張麗英,葉廷路,辛耀中, 等. 大規(guī)模風(fēng)電接入電網(wǎng)的相關(guān)問題及措施[J]. 中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2010, 30(25):1-9.ZHANG Li-ying, YE Ting-lu, XIN Yao-zhong, et al. Problems andmeasures of power grid accommodating large scale wind power [J].Proceeding of the CSEE, 2010,30(25):1-9.
[4] 范高峰,趙海翔,戴慧珠.大規(guī)模風(fēng)電對(duì)電力系統(tǒng)的影響和應(yīng)對(duì)測(cè)略[J]. 電網(wǎng)與清潔能源,2008,24(1):44-48.FAN Gao-feng, ZHAO Hai-xiang, DAI Hui-zhu. The impact andcountermeasure of large scale wind power on power system[J]. PowerSystem and Clean Energy, 2008, 24(1):44-48.
[5] 金海峰,吳濤.風(fēng)電接入系統(tǒng)后的電壓穩(wěn)定問題[J].電力自動(dòng)化設(shè)備,2010,30(9):82-84.JIN Hai-feng, WU Tao. Voltage stability after grid connection of windfarm[J].Electric Power Automation Equipment, 2010, 30(9):82-84.
[6] 席~,李海燕,孔慶東. 風(fēng)電場(chǎng)投切對(duì)地區(qū)電網(wǎng)的影響[J].電網(wǎng)技術(shù),2008,32(10):58-62.XI Xiao, LI Hai-yan, KONG Qing-dong. Influence of connecting anddisconnecting wind farm with regional power network on voltage of thelatter[J]. Power System Technology, 2008, 32(10):58-62.
[7] 吳義純,丁明,張立軍.含風(fēng)電場(chǎng)的電力系統(tǒng)潮流計(jì)算[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2005, 25(4):36-39.WU Yi-chun, DING Ming, ZHANG Li-jun. Power flow analysis inelectrical power networks including wind farms[J]. Proceeding of theCSEE, 2005, 25(4):36-39.
[8] 蘇常勝,李鳳婷, 晁勤,等. 異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)等值及其短路特性研究[J]. 電網(wǎng)技術(shù),2011, 35(3):177-183.SU Chang-sheng, LI Feng-ting, CHAO Qin, et al.Research on equivalentaggregation of asynchronous wind power generations and its shortcircuit characteristics[J]. Power System Technology,2011, 35(3):177-183.
[9] 朱雪凌,張洋,高昆,等. 風(fēng)電場(chǎng)無(wú)功補(bǔ)償問題的研究[J]. 電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2009, 37(16):68-72.ZHU Xue-ling, ZHANG Yang, GAO Kun, et al. Research on thecompensation of reactive power for wind farms[J]. Power SystemProtection and Control, 2009,37(16):68-72.
[10] 靳靜,艾芊,趙巖. FACTS 裝置在風(fēng)電場(chǎng)中的無(wú)功補(bǔ)償原理與仿真[J]. 電力自動(dòng)化設(shè)備,2007,27(8):58-61.JIN Jing, AI Qian, ZHAO Yan. Reactive compensation principleand simulation of FACTS device in wind farm[J]. Electric PowerAutomation Equipment, 2007, 27(8): 58-61.
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