大容量風(fēng)電場接入后電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性的計算分析與控制策略
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4.7
由于風(fēng)電場容量較大,并位于電網(wǎng)末端,可能會對電網(wǎng)的電壓穩(wěn)定性產(chǎn)生較大的影響。為保證風(fēng)電場投入后的安全,按大干擾下風(fēng)功率的轉(zhuǎn)換特性及異步發(fā)電機(jī)的運行特性建立了風(fēng)電場與相關(guān)電網(wǎng)的數(shù)學(xué)模型,計算了風(fēng)電場與相關(guān)電網(wǎng)發(fā)生短路故障后的電壓穩(wěn)定性。通過數(shù)值仿真計算,揭示了風(fēng)電場接入導(dǎo)致電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性被破壞的機(jī)理,指出機(jī)組轉(zhuǎn)速是影響風(fēng)力機(jī)和異步發(fā)電機(jī)這兩個能量轉(zhuǎn)換器工作特性的關(guān)鍵參數(shù),控制風(fēng)電場內(nèi)風(fēng)機(jī)的速度增量是保持大容量風(fēng)電場接入后電壓穩(wěn)定性的關(guān)鍵,靠近故障點的風(fēng)電單元容量、故障點位置和故障持續(xù)時間是影響短路后電壓穩(wěn)定性的主要因素,并提出了大容量風(fēng)電場接入后保證電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性的策略與措施。
風(fēng)電場電壓穩(wěn)定性分析
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本文在響應(yīng)函數(shù)的基礎(chǔ)之上求解相應(yīng)的均值、均方差以及對應(yīng)的靈敏度。通過仿真算例表明,該方法具有較高的效率和計算精度。
風(fēng)電場的功率波動對電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性影響研究
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由于風(fēng)電場輸出功率具有波動性和間歇性的特點,其并網(wǎng)運行必然會對電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性造成影響。以某地區(qū)風(fēng)電場為研究對象,分析了其功率波動對電網(wǎng)電壓的影響。通過設(shè)置不同無功補償裝置人工(機(jī)械)投切電容、svc和stat-com,應(yīng)用pscad軟件分析了其對改善電網(wǎng)電壓的影響,通過對比不同情況下風(fēng)電場出力從0%逐漸增至100%的各母線的電壓變化曲線,得出不同補償裝置對電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性的改善效果。
風(fēng)電場接入容量分析與計算
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4.3
從環(huán)境保護(hù)和可再生能源利用的角度考慮,應(yīng)盡量擴(kuò)大風(fēng)力發(fā)電的規(guī)模,但風(fēng)電本身的特點使得它的并網(wǎng)運行對電網(wǎng)的電能質(zhì)量以及安全穩(wěn)定運行構(gòu)成一定的威脅。風(fēng)力發(fā)電的原動力是自然風(fēng),因此風(fēng)電場的選址主要受風(fēng)資源分布的限制;風(fēng)力發(fā)電的原動力是不可控的,它是否處于發(fā)電狀態(tài)以及出力的大小都取決于風(fēng)速狀況,風(fēng)速的不穩(wěn)定性和易變性決定了風(fēng)電場的出力也具有波動性和易變性的特點。因此,計算電網(wǎng)中允許接入的風(fēng)電場最大裝機(jī)容量是風(fēng)電發(fā)展亟待解決的問題。本文對風(fēng)電場接入的無功電壓等方面的特性進(jìn)行分析,并對風(fēng)電場的接入容量進(jìn)行分析、計算。
風(fēng)電場接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定
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4.4
國家電網(wǎng)公司 風(fēng)電場接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定 實施細(xì)則 西北電網(wǎng)公司 二○○九年十月 2 目次 1概述............................................................................................................................................3 2通用技術(shù)條件.............................................................................................................................4 3開機(jī)與停機(jī)........................................................
風(fēng)電接入電網(wǎng)對電壓的影響
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4.7
以某地區(qū)對風(fēng)電接入電網(wǎng)對電壓的影響的研究為實例展開分析,并闡述風(fēng)電接入后系統(tǒng)潮流及靜態(tài)安全性研究與風(fēng)電接入后靜態(tài)電壓穩(wěn)定研究,對研究成果進(jìn)行簡單的介紹,希望能夠提供一點理論支持。
風(fēng)電場接入系統(tǒng)對小水電站諧波與穩(wěn)定性研究
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4.6
結(jié)合恩施地區(qū)電網(wǎng)特點,從理論上分析了齊岳山風(fēng)電場注入pcc點的諧波對電網(wǎng)中小水電站的影響;利用psasp軟件搭建了電網(wǎng)模型,采用動態(tài)仿真分析方法,對風(fēng)電場接入地區(qū)電網(wǎng)對小水電站的穩(wěn)定性影響進(jìn)行分析研究。
對大型風(fēng)電場接入電網(wǎng)并網(wǎng)方式的思考
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4.6
隨著大型風(fēng)電場開發(fā)建設(shè)、接入電網(wǎng),結(jié)合當(dāng)前大型風(fēng)電場接入電網(wǎng)后運行存在的問題,對大型風(fēng)電場接入電網(wǎng)并網(wǎng)方式進(jìn)行了分析和討論,就并網(wǎng)方式進(jìn)行了研究,從風(fēng)機(jī)運行特點、風(fēng)電場并網(wǎng)后對電網(wǎng)的影響、電網(wǎng)故障后對風(fēng)電場的影響等方面展開了討論。通過對比分析交流輸電方式與柔性輕型直流輸電方式的優(yōu)缺點,電網(wǎng)系統(tǒng)的穩(wěn)定性及輸電的可靠性以及故障時對風(fēng)機(jī)的影響,提出了大型風(fēng)電場接入電網(wǎng)方式的相關(guān)建議,為大力發(fā)展風(fēng)電清潔能源,大型風(fēng)電場的并網(wǎng)安全穩(wěn)定運行,減小系統(tǒng)影響提供借鑒,同時也為風(fēng)電接入系統(tǒng)設(shè)計提供參考。
風(fēng)速擾動情況下的風(fēng)電并網(wǎng)電壓穩(wěn)定性研究
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4.6
對風(fēng)電場接入地區(qū)電網(wǎng)后的電壓穩(wěn)定性進(jìn)行了仿真研究。對實際電網(wǎng)進(jìn)行仿真計算,通過風(fēng)速擾動及改變風(fēng)電場接入系統(tǒng)的阻抗值,比較系統(tǒng)電壓暫態(tài)穩(wěn)定性的程度,并得出地區(qū)電網(wǎng)在風(fēng)電接入后的電壓穩(wěn)定性結(jié)論。
變速恒頻雙饋電機(jī)風(fēng)電場電壓控制策略
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4.5
提出了一種基于變速恒頻雙饋電機(jī)的風(fēng)電場電壓控制策略,該策略以風(fēng)電場出口升壓變壓器高壓側(cè)電壓為控制目標(biāo)。介紹了該控制策略的總體結(jié)構(gòu),闡述了風(fēng)電場高壓側(cè)電壓控制的原理,并考慮風(fēng)電場無功功率極限,研究了無功功率控制、分配和故障情況下緊急電壓控制方案。針對風(fēng)速擾動和電壓驟降2種情況進(jìn)行了仿真。仿真結(jié)果表明,所提出的控制方案與功率因數(shù)控制和傳統(tǒng)的電壓控制策略相比可以明顯地提升風(fēng)電場電壓水平,且無需高壓側(cè)信號、經(jīng)濟(jì)有效。
風(fēng)電場電源接入對備自投動作的影響
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4.3
備自投保護(hù)裝置是110kv及以下系統(tǒng)保證供電連續(xù)性的一個重要設(shè)備,因此,必須保證必要的變電站配置有效、可靠、功能完善的備自投裝置。但由于小電源系統(tǒng)的接入,造成備自投保護(hù)接線較為復(fù)雜,在某些時候?qū)⒃斐蓚渥酝堆b置無法動作。國網(wǎng)福清市供電公司現(xiàn)有16座110kv無人值守或綜合自動化變電站,均已裝設(shè)10kv、110kv微機(jī)型備用電源自動投入裝置,其中4座接入較大容量小電源運行。
風(fēng)電場并網(wǎng)方式對地區(qū)電網(wǎng)電壓的影響
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4.6
隨著風(fēng)電裝機(jī)容量的增加,在風(fēng)電場規(guī)劃設(shè)計階段,選擇合適的并網(wǎng)方式對地區(qū)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運行非常重要。在介紹風(fēng)電場運行特性、接入電網(wǎng)結(jié)構(gòu)特點和分析影響風(fēng)電場接入電網(wǎng)容量因素的基礎(chǔ)上,以某地區(qū)實際電網(wǎng)為算例,對風(fēng)電場以不同的并網(wǎng)方式進(jìn)行了仿真,結(jié)果表明:在風(fēng)電場出力穩(wěn)定的情況下,分布式接入比集中方式接入具有較強的電壓支撐能力;在風(fēng)電場并網(wǎng)線路參數(shù)一致的情況下,分布式接入與集中方式相比,線損較小;在風(fēng)電場受到漸變風(fēng)、陣風(fēng)、切除風(fēng)影響時,風(fēng)電場集中接入方式電壓波動較小,分布式接入方式電壓波動較大,集中接入方式有較強的電壓抗擾動能力。
風(fēng)電接入對地區(qū)電網(wǎng)潮流及穩(wěn)定的影響
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4.7
對大規(guī)模風(fēng)電接入電網(wǎng)將嚴(yán)重影響系統(tǒng)的穩(wěn)態(tài)運行和動態(tài)特性的問題,結(jié)合風(fēng)電特性,以某一實際風(fēng)電場接入地區(qū)電網(wǎng)為例,計算和分析了某一片區(qū)電網(wǎng)中不同風(fēng)電出力(0%、50%、100%)時各變電站的潮流和電壓的變化情況,探討和分析了當(dāng)風(fēng)場均為恒速恒頻發(fā)電系統(tǒng)和等容量的火電廠兩種情況時對系統(tǒng)功角穩(wěn)定性影響。
86風(fēng)電場接入電網(wǎng)的電能質(zhì)量分析方法研究及案例分析
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4.7
?1994-2009chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2009chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2009chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsreserved.http://www.cnki.net ?1994-2009chinaacademicjournalelectronicpublishinghouse.allrightsr
電壓自動控制系統(tǒng)在風(fēng)電場的應(yīng)用
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4.8
介紹了李漢梁風(fēng)電場電壓自動控制系統(tǒng)的構(gòu)成及特點,該電壓自動控制系統(tǒng)子站作為整個系統(tǒng)的運算核心,自動接收調(diào)度主站下發(fā)的電壓目標(biāo)指令,并對風(fēng)電場全場風(fēng)機(jī)及靜態(tài)無功補償裝置進(jìn)行優(yōu)化控制,調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的無功出力。經(jīng)對系統(tǒng)投運前、后比較得出結(jié)論,應(yīng)用該風(fēng)電場avc子站實現(xiàn)了風(fēng)電場升壓站高壓側(cè)母線電壓自動跟蹤目標(biāo)電壓,提高了電網(wǎng)的電能質(zhì)量及安全運行水平。
自動電壓控制裝置在風(fēng)電場的應(yīng)用
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4.5
文章主要論述了風(fēng)電場自動電壓控制系統(tǒng)開發(fā)的背景、結(jié)構(gòu)組成、方案實施與應(yīng)用的意義。
空調(diào)負(fù)荷對城市電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性影響的研究
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4.4
建立基于試驗數(shù)據(jù)的空調(diào)負(fù)荷模型,在對空調(diào)負(fù)荷無功-電壓特性分析的基礎(chǔ)上,運用靜態(tài)電壓穩(wěn)定性分析方法,研究不同負(fù)荷組成和負(fù)荷增長方式下空調(diào)負(fù)荷對城市電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性的影響。通過對華東地區(qū)栽城市實際電網(wǎng)的計算分析,說明空調(diào)負(fù)荷會對城市電網(wǎng)的電壓穩(wěn)定性產(chǎn)生不利影響,無論空調(diào)負(fù)荷是總數(shù)量的增加還是占總負(fù)荷比例的增加,都會導(dǎo)致電網(wǎng)的電壓穩(wěn)定性降低,對于負(fù)荷裕度較小以及無功功率缺乏的電網(wǎng)來說尤其需要采取措施加以防范。
基于LabVIEW的風(fēng)電場電壓波動與閃變監(jiān)測
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4.7
針對目前廣泛使用的檢測算法在低頻段精度較差的情況,采用抵消基波方法對電壓波動與閃變進(jìn)行檢測,并通過仿真分析證明其在低頻段具有優(yōu)勢。結(jié)合相關(guān)的硬件、算法,以labview為平臺,研究開發(fā)風(fēng)電場電壓波動與閃變監(jiān)測系統(tǒng),給出系統(tǒng)主要功能模塊的設(shè)計流程。
變頻型空調(diào)在提高電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性方面的應(yīng)用
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4.6
近年來由于電網(wǎng)電壓崩潰而引起的電網(wǎng)事故多有發(fā)生,因此電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性問題引起了廣泛關(guān)注。區(qū)別于以往從發(fā)電側(cè)控制的解決策略,文章嘗試從負(fù)荷側(cè)著手利用可控負(fù)荷來提高電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性。選取了在都市負(fù)荷中比重逐漸擴(kuò)大的變頻空調(diào)負(fù)荷作為可控負(fù)荷范例,參與電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性控制。首先對通過對變頻空調(diào)的原理分析,建立了相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型,之后針對電網(wǎng)瞬時停電,電網(wǎng)電壓跌落等情況,對變頻空調(diào)的控制策略進(jìn)行了改進(jìn),提出了一種自主控制策略,該控制策略無需通信設(shè)備,通過變頻空調(diào)對電網(wǎng)電壓的實時監(jiān)測,可在電網(wǎng)電壓故障情況下,通過主動調(diào)節(jié)變頻空調(diào)吸收的功率緩解對電網(wǎng)的有功無功沖擊,最后,通過matlab仿真分析,對該控制策略進(jìn)行了驗證。
關(guān)于電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性分析方法的綜述
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4.5
關(guān)于電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性分析方法的綜述
無功補償及其對電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的影響分析
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4.5
在電力系統(tǒng)的運行中,存在相應(yīng)的無功負(fù)荷,做好相應(yīng)的無功功率補償可對電網(wǎng)電壓進(jìn)行有效調(diào)整,提升電網(wǎng)運行的穩(wěn)定性.主要簡單講述了無功補償對電力系統(tǒng)電壓穩(wěn)定性的影響進(jìn)行了簡要分析.
風(fēng)電場新入職人員培訓(xùn)計劃
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4.5
風(fēng)電場新入職員培訓(xùn)計劃 圖古日格風(fēng)電場對到場入職人員食宿進(jìn)行合理安排,在實 習(xí)食宿情況良好的前提下也做出合理培訓(xùn)計劃,如下: 日期/時間培訓(xùn)內(nèi)容授課人員 7月 1日 8:00-10:00 變電站安全規(guī)程 15:00-17:00 變電站安全規(guī)程 7月 1日 8:00-10:00 變電站安全規(guī)程 15:00-17:00 變電站安全規(guī)程考試 7月 1日 8:00-10:00 風(fēng)機(jī)安全規(guī)程 15:00-17:00 風(fēng)機(jī)安全規(guī)程 7月 1日 8:00-10:00 風(fēng)機(jī)安全規(guī)程 15:00-17:00 風(fēng)機(jī)安全規(guī)程考試 7月 1日 8:00-10:00 電力系統(tǒng)(電網(wǎng))介紹 15:00-17:00 電力系統(tǒng)(電網(wǎng))介紹 7月 1日 8:00-10:00 變電站及一次設(shè)備 15:00-17:00 變電站及一次設(shè)備(現(xiàn)場學(xué)習(xí)) 7月 1日 8:00-10:00 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組
《風(fēng)電場工程社會穩(wěn)定風(fēng)險分析技術(shù)規(guī)范》送審稿通過審查
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4.4
2017年2月27日~28日,《風(fēng)電場工程社會穩(wěn)定風(fēng)險分析技術(shù)規(guī)范》送審稿通過水電水利規(guī)劃設(shè)計總院審查。會議聽取了編制組關(guān)于《規(guī)范》編制情況和主要內(nèi)容的匯報,與會專家對《規(guī)范》逐章逐條進(jìn)行認(rèn)真審查。審查認(rèn)為,編制組提交審查的有關(guān)技術(shù)文件齊全;編制依據(jù)充分,結(jié)構(gòu)清晰,用詞簡明,規(guī)定明確,與國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)相協(xié)調(diào),具有可操作性;《規(guī)
風(fēng)電場建設(shè)程序與風(fēng)電場工程施工11
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4.5
風(fēng)電場建設(shè)程序與風(fēng)電場工程施工 按照“風(fēng)電場開發(fā)研討班”的課程安排,風(fēng)電場的建設(shè)施工,重點講授以下五個方面的內(nèi)容: 一、風(fēng)電場的建設(shè)程序 二、風(fēng)電場的施工前期準(zhǔn)備 三、風(fēng)電場的施工管理 四、風(fēng)電機(jī)組的運輸、安裝、調(diào)試 五、風(fēng)電機(jī)組的試運行與驗收 第一章:風(fēng)電場的建設(shè)程序 為了規(guī)范中國的基本建設(shè)市場,國家計委于一九九六年先后頒布了《關(guān)于實行建設(shè)項目法人責(zé) 任制的暫行規(guī)定》和《國家重點項目管理辦法》兩個重要法規(guī)文件。要求在建筑領(lǐng)域全面推行工程 項目法人責(zé)任制、投標(biāo)招標(biāo)制、合同管理制和工程建設(shè)監(jiān)理制等四項基本制度。并以法規(guī)形式規(guī)定 了基本建設(shè)程序。中國的項目建設(shè)程序是從項目業(yè)主管理的角度劃分的。 通常,我們把工程項目建設(shè)周期劃分為四個階段:工程項目策劃和決策階段,工程項目準(zhǔn)備階 段,工程項目實施階段,工程項目竣工驗收和總結(jié)評價階段。詳見圖1—1。 1、工程項目策劃和決策階段 這一階段的主要工作
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職位:移生態(tài)環(huán)境影響評價
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林