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海上风电发展现状及大规模接入对电网影响分析(原稿) 海上风电发展现状及大规模接入对电网影响分析(原稿)

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《海上风电发展现状及大规模接入对电网影响分析(原稿)》修改意见稿

1、“.....但随着数量更多容量更大的风机接入电网,风电渗透率不断提高,在电网故障情况下,风机脱网运行会导致电网功率缺失,对电网造成次冲击,破坏电力系统稳定性,甚至导致电网崩溃,例如甘肃玉门和宁夏贺兰山风电场等大规模风电场脱网事故。为了减轻电网故障电网影响分析原稿。结语随着海上风电机组装机容量的增加和风电场规模的扩大,海上风电接入电力系统的比例将日益增大,构建和完善海上风电检测与认证标准体系,对电力系统的安全稳定运行具有重要意义。摘要风能作为种环境友好的可再生能源,近年来发展迅速。其中海上风电场因的问题。而并网点电压升高后导致更多的风电机组因不具备能力而脱网,引起连锁反应。并且,由于海洋的客观环境和电能传输形式,海底电缆对地电容的作用断路器分闸操作时变压器与海底电缆的暂态充放电都会引起海上风电场过电压问题。随着高电压故障发生越来越频繁......”

2、“.....海底电缆对地电容的作用断路器分闸操作时变压器与海底电缆的暂态充放电都会引起海上风电场过电压问题。随着高电压故障发生越来越频繁,风电机组越逐渐引起科研人员的关注。目前,我国对风电机组技术研究主要集中在单台风电机组自身电磁暂态特压升高。特别是风电场建设在电网末端,更容易受到短路故障谐波畸变等故障的影响。同时由于具备快速响应性能的无功补偿装臵成本较高,风电场般通过提高原有无功装臵的补偿容量以满足电网无功功率需求。电网发生故障时,风电场无功补偿装臵投入使用,支撑电网电压。但在故障清除后成并网点电压骤升。除此之外,在电网发生故障时,由于已并网的风机普遍不具备能力或者能力不足,在其失败脱网后,会造成并网点电压升高的问题。而并网点电压升高后导致更多的风电机组因不具备能力而脱网,引起连锁反应。并且,由于海洋的客观环持段时间不脱网运行......”

3、“.....包括低压穿越,高压穿越,和频率穿越。能力要求风机在电网电压骤降时保持与电网的连接,并注入定的无功电流支撑电网电压以加和造价低等优点,成为当前应用最广泛的机组。在风电技术发展初期,风电接入电网规模小,在电网故障时,风电机组采用脱网运行以确保自身安全。但随着数量更多容量更大的风机接入电网,风电渗透率不断提高,在电网故障情况下,风机脱网运行会导致电网功率缺失,对电网造成次冲击,速电网故障恢复。目前,国内外对低电压穿越方法研究较多且技术比较成熟,主要是对短路故障时风电机组的电磁暂态进行分析,以及研究相应的低电压穿越策略。电网除了容易发生短路故障造成电网电压降低,也常发生电压骤升故障,如紧急切负荷单相重合闸大电容接入等都会造成并网点电方法随着电力电子技术和控制技术的快速发展,通过对转子侧变换器或网侧变换器进行拓扑改造,或者通过控制方法改进,或能彻底实现技术,是未来值得研究的重点方向之此外......”

4、“.....实现风机控制器与或其他辅助装臵的协调控制也上风电和海上风电,但专门针对海上风电设立的标准较少。实际上,由于海上风电具有机组载荷大气候环境恶劣运维成本高等区别于陆上风电的特殊运行和维护条件,在当前海上风电产业迅猛发展的背景下,有必要针对性地设立适用于海上风电的标准,加快建设健全海上风电的标准体系。在上理技术的发展,实现风机控制器与或其他辅助装臵的协调控制也是保证海上风电安全高效运行的重要手段海上风电发展现状及大规模接入对电网影响分析原稿。结语随着海上风电机组装机容量的增加和风电场规模的扩大,海上风电接入电力系统的比例将日益增大,构建和完无功补偿装臵不具备自动切出功能且响应时间较长,会在风电机组成功低电压穿越后继续作用,导致电网无功功率过剩,造成并网点电压骤升。除此之外,在电网发生故障时,由于已并网的风机普遍不具备能力或者能力不足,在其失败脱网后......”

5、“.....目前,国内外对低电压穿越方法研究较多且技术比较成熟,主要是对短路故障时风电机组的电磁暂态进行分析,以及研究相应的低电压穿越策略。电网除了容易发生短路故障造成电网电压降低,也常发生电压骤升故障,如紧急切负荷单相重合闸大电容接入等都会造成并网点电境和电能传输形式,海底电缆对地电容的作用断路器分闸操作时变压器与海底电缆的暂态充放电都会引起海上风电场过电压问题。随着高电压故障发生越来越频繁,风电机组越逐渐引起科研人员的关注。目前,我国对风电机组技术研究主要集中在单台风电机组自身电磁暂态特装臵成本较高,风电场般通过提高原有无功装臵的补偿容量以满足电网无功功率需求。电网发生故障时,风电场无功补偿装臵投入使用,支撑电网电压。但在故障清除后,无功补偿装臵不具备自动切出功能且响应时间较长,会在风电机组成功低电压穿越后继续作用,导致电网无功功率过剩......”

6、“.....与风电检测及认证相关的主要为风电并网技术风电机组及部件设计和试验个环节。结语随着海上风电机组装机容量的增加和风电场规模的扩大,海上风电接入电力系统的比例将日益增大,构建和完善海上风电检测与认证标准体系,对电力系统的安全稳定运行具有重要意境和电能传输形式,海底电缆对地电容的作用断路器分闸操作时变压器与海底电缆的暂态充放电都会引起海上风电场过电压问题。随着高电压故障发生越来越频繁,风电机组越逐渐引起科研人员的关注。目前,我国对风电机组技术研究主要集中在单台风电机组自身电磁暂态特件,在当前海上风电产业迅猛发展的背景下,有必要针对性地设立适用于海上风电的标准,加快建设健全海上风电的标准体系。在上述风电产业标准体系中,与风电检测及认证相关的主要为风电并网技术风电机组及部件设计和试验个环节。现有风力发电产业标准体系中多数标准均同时适用于陆,和频率穿越......”

7、“.....并注入定的无功电流支撑电网电压以加速电网故障恢复。目前,国内外对低电压穿越方法研究较多且技术比较成熟,主要是对短路故障时风电机组的电磁暂态进行分善海上风电检测与认证标准体系,对电力系统的安全稳定运行具有重要意义。现有风力发电产业标准体系中多数标准均同时适用于陆上风电和海上风电,但专门针对海上风电设立的标准较少。实际上,由于海上风电具有机组载荷大气候环境恶劣运维成本高等区别于陆上风电的特殊运行和维护条速电网故障恢复。目前,国内外对低电压穿越方法研究较多且技术比较成熟,主要是对短路故障时风电机组的电磁暂态进行分析,以及研究相应的低电压穿越策略。电网除了容易发生短路故障造成电网电压降低,也常发生电压骤升故障,如紧急切负荷单相重合闸大电容接入等都会造成并网点电建模和控制策略上,还很少涉及风电场特别是海上风电场故障穿越特性的研究。方法随着电力电子技术和控制技术的快速发展......”

8、“.....或者通过控制方法改进,或能彻底实现技术,是未来值得研究的重点方向之此外,随着先进传感和信息处成并网点电压骤升。除此之外,在电网发生故障时,由于已并网的风机普遍不具备能力或者能力不足,在其失败脱网后,会造成并网点电压升高的问题。而并网点电压升高后导致更多的风电机组因不具备能力而脱网,引起连锁反应。并且,由于海洋的客观环也是保证海上风电安全高效运行的重要手段。摘要风能作为种环境友好的可再生能源,近年来发展迅速。其中海上风电场因其风速高风力稳定对环境影响小发电量大等优点,是目前可再生能源利用的发展重心。同时,双馈异步风力发电机具备调速范围宽励磁变频器容量小有功无功功率独立控制析,以及研究相应的低电压穿越策略。电网除了容易发生短路故障造成电网电压降低,也常发生电压骤升故障,如紧急切负荷单相重合闸大电容接入等都会造成并网点电压升高......”

9、“.....更容易受到短路故障谐波畸变等故障的影响。同时由于具备快速响应性能的无功补偿海上风电发展现状及大规模接入对电网影响分析原稿境和电能传输形式,海底电缆对地电容的作用断路器分闸操作时变压器与海底电缆的暂态充放电都会引起海上风电场过电压问题。随着高电压故障发生越来越频繁,风电机组越逐渐引起科研人员的关注。目前,我国对风电机组技术研究主要集中在单台风电机组自身电磁暂态特风机对电网稳定性的影响,保证供电可靠性,世界各国纷纷制定了风机并网导则,规定了风机接入电网的技术标准。其中要求较高且难度较大的是风机在电网故障时要维持段时间不脱网运行,即故障穿越,包括低压穿越,高压穿越成并网点电压骤升。除此之外,在电网发生故障时,由于已并网的风机普遍不具备能力或者能力不足,在其失败脱网后,会造成并网点电压升高的问题。而并网点电压升高后导致更多的风电机组因不具备能力而脱网,引起连锁反应。并且......”

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