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本发明属于风电场无功补偿控制技术领域,具体是一种计及电网负荷波动的风电场主动无功补偿控制方法,包括获取目标风电场有功出力预测值及风电场所在区域电网的负荷值;计算风电场无功功率极限;计算风电场负载率和区域电网的负荷率;建立风电场主动参与电网调压的并网点电压控制模型;基于Q(U)无功功率控制策略,建立风电场主动无功补偿模型;以各组电机接入点电压偏差最小及有功损耗最小为目标建立多目标无功优化模型,并通过NSGA‑II算法进行求解;通过模糊隶属度函数对结果进行选择,得到无功补偿最优解。本发明方法利用风电场内部的无功调节能力,主动参与电网电压控制,减小风电出力波动及电网负荷波动对电网电压的影响。2100433B
申请日 |
2021.02.04 |
申请人 |
中国电建集团青海省电力设计院有限公司 |
地址 |
810008青海省西宁市城西区冷湖路北段2号 |
发明人 |
李美玲; 朱子琪; 吴忠福; 李兴; 岳超; 王正辉; 李洛; 张丽娟; 李鑫; 张舒凯 |
Int. Cl. |
H02J3/16(2006.01)I; H02J3/38(2006.01)I; H02J3/46(2006.01)I; H02J3/50(2006.01)I |
专利代理机构 |
北京天奇智新知识产权代理有限公司11340 |
代理人 |
李树志; 李雪慧 |
这是电网对风电场的要求,因为一般发电机在输出有功功率时,都能同时输出无功功率,从而来补充电网中对于无功功率的需求,但是风力发电机没有这个能力,所以电网要求设置一些无功补偿装置,一般装在风电场输出电压的...
并联补偿和串联补偿; 并联一般用于变电站及用户配电系统; 串联补偿一般用于超、高压线路的线路补偿,超、高压线路也有并联补偿。
无功补偿配置的基本原则第三条电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。分(电压)层无功平衡的重点是 220kV及以上电压等级层面的...
风电场无功补偿计算
风电场无功补偿计算 摘要:电力系统的无功平衡和无功补偿是保证电压质量的基本条件之一, 是 保证系统安全稳定运行和经济运行的重要保障。 随着风力发电在电力能源中所占 比例增大,大规模风电场并网运行后, 其无功补偿对局部电网的调教作用将更加 明显。本文分析了影响风电场无功平衡的几个重要因素, 虑影根据某风电场风机 出力情况,计算风电场升压站的无功缺额,提出了无功配置建议。 关键词:风电场、无功补偿 1、引言 近年来我国风电产业取得了巨大进步, 随着风电技术的日益成熟, 风电已从 过去的自发自用、独立运行的小型风力发电机发展成为多机联合并网运行的大型 风力发电场。然而,风能的随机性和不可控性决定了风电机组的出力具有波动性 和间歇性的特点:且风机大多为异步发电机, 其运行特性与同步机有本质的区别。 因此,大风电接入系统和远距离输送,往往存在无功平衡、电压稳定、输电通道 允许的送电容量问题,有时会制
动态无功补偿装置在风电场的应用
近年来,风力发电以其自身清洁性、可再生性等优点越来越受到人们的关注。结合目前风电场的无功补偿型式,分别介绍MCR型、TCR型和SVG型三种动态无功补偿方式的原理,并且通过占地面积、响应速度、损耗、噪声及后期维护等性能指标来论述这三种补偿方式的特点。对比表明,随着技术的不断进步,造价不断降低,SVG在风电场的应用也会越来越广泛。
《风电场无功补偿与电压控制》由朱永强、迟永宁、李琰编著,《风电场无功补偿与电压控制》主要讲述风电场的有功、无功和电压特性,主要讨论无功补偿的类型和补偿方案及电压稳定性和电压控制。全书共分为7章,涵盖风力发电的发展与趋势,风电并网运行,有功与无功、电压特性和稳定性,无功补偿和方案设计,电压控制技术,低电压穿越技术,海上风电等。
本书从研究风电场运行特性以及对电力系统影响的角度出发,计及风电场内风电机组排列布置、风速和风向等因素建立风电场尾流模型,确定风电机组分组方法,进而建立考虑风电场拓扑结构、风速、风向变化的风电场等值模型,探索风电场建模方法在风电场并网研究中的应用。全书分七章,内容包括:绪论、双馈变速风电机组模型、风电场拓扑结构、基于风电场尾流效应的风电机组分组方法、计及风速风向变化的风电场建模、风电场无功电压控制、风电场对电力系统继电保护的影响。本书适合从事风力发电技术研究的人员以及高等院校电气工程相关专业的研究生阅读和参考。
电网负荷率与系统有功负荷高峰低谷有关。电网负荷率高表明该地区负荷峰谷差较小,负荷比较平均,电网负荷率低说明该地区峰谷差异较大,需要削峰填谷,使各时段负荷变化减小。