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发表于 2009-11-17 09:40:57
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可以分为以下几个方面:1 |, p8 u4 |8 Q9 h. w! ~) i/ D
1) 对电网频率的影响:风电场对系统频率的影响取决于风电场短路容量比,即风电场额定容量与该风电场与电力系统的连接点的短路容量之比。当短路比较大时,风电场输出功率的随机波动性对电网频率的影响会比较显著。目前在大区电网互联的形势下,电网的规模越来越大,风电场接入到大系统中,其容量在电网的总容量中所占的比例甚微,对电网的频率的影响很小。但大规模风场的接入系统,特别是区域性电网,其对系统频率,包括电压波动等产生的影响将会变得严重。. D+ l; J7 S5 ?) E0 Q
2) 对电网电能质量的影响:风资源的不确定性和风电机组本身的运行特性使风电机组的输出功率是波动的,会影响电网的电能质量,主要体现在:* w8 w' S. Z. Q" j6 u F
 电压波动和闪变:电压波动和闪变是风力发电机组对电网电能质量的主要负面影响之一.并网风电机组在持续运行和切换操作过程中都会产生电压波动和闪变。引起电压波动和闪变的因素包括风速、风电机组类型,控制系统以及并网风电机组公共连接点短路比和电网线路X/R比等;: W) {" [( D: N" T& r
 谐波污染:风电系统中谐波产生的途径主要包括风机本身配备电力电子装置和风机的并联补偿电容器与线路电抗发生谐振产生的谐波。风电系统中谐波可造成增加发电机的铜损和铁损、引起电容器组和变压器的发热故障、控制电路受影响、传感器测量不准等现象。5 }7 B0 ]4 k8 T+ A2 R# v
3) 对电网稳定性的影响:风力发电机多采用感应电机,感应发电机的运行需要无功支持。尽管可以通过投入无功补偿装置来提高功率因数,但是频繁的投切存在时间上的延迟,势必对并网系统的电压稳定产生威胁。当系统电压水平降低时,无功补偿量下降很多,而风电场对电网的无功需求反而上升,进一步恶化电压水平,严重时会造成电压崩溃,风机被迫停机。此外,风电场出力过高有可能降低电网的电压安全裕度,容易导致电压崩溃。并网型风电场对于电网稳定性的主要威胁一方面是风速的波动性和随机性引起风电场出力随时间变化且难以准确预测,而导致风力发电接入系统时存在潜在安全隐患。另一方面是弱电网中风电注入功率过高引起的电压稳定性降低。* Y- U k6 X) n) f0 E( l
4) 对电网继电保护装置的影响:风电场与电力系统联络线的潮流有时是双向的,这就给保护配置带来一定的技术难度。并网运行的异步发电机没有独立的励磁机构,在电网发生短路故障时由于机端电压显著降低,风力发电机应具备一定的低电压维持能力,在保护配置上应设置低电压保护,在低电压保护动作之前,应根据相应的判距自动投切无功补偿装置,尽可能降低无功缺额,维持风力发电机组的稳定运行。
& f q9 ]0 C$ K6 H& G5 N3 j太阳能发电和风能发电都是间歇性能源,由于发电出力的不可预知和随时性,所以对系统来说他们就是一个扰动源,发电容量越大,扰动越大 |
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