【摘 要】
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中国风电产业发展迅速,累计装机容量已位居世界第一。大规模风电装机的并网接入对电力系统的电压水平、电网运行稳定性、电能质量参数及电网调度运行带来了较大挑战。因此,开展风电场并网可靠性研究具有十分重要意义。风电场设计阶段影响并网可靠性主要体现在两个方面,分别为无功补偿容量及方式和中性点接地方式。通常国内风电场针对无功补偿容量设计主要采用装机容量的百分比来确定,而中性点接地方式一般参照配电网的不接地系统
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中国风电产业发展迅速,累计装机容量已位居世界第一。大规模风电装机的并网接入对电力系统的电压水平、电网运行稳定性、电能质量参数及电网调度运行带来了较大挑战。因此,开展风电场并网可靠性研究具有十分重要意义。风电场设计阶段影响并网可靠性主要体现在两个方面,分别为无功补偿容量及方式和中性点接地方式。通常国内风电场针对无功补偿容量设计主要采用装机容量的百分比来确定,而中性点接地方式一般参照配电网的不接地系统来考虑设计。大量运行案例表明,采用这些接入系统设计技术方案对风电场的运行可靠性有着较大的影响,因此,本文拟通过某风电场接入系统设计研究来提升风电场的运行可靠性。首先,介绍了大规模风电机组并网设计研究的背景和意义,介绍了并网过程中存在的问题和现状。然后以风力发电机的并网产生的技术问题为出发点,对相应指标进行了概述性分析,并结合国内相关标准对指标在工程应用方面提供了相关参考。第二,开展了风电场无功补偿装置容量选择的设计,主要对不同接入方式下,升压站无功损耗进行了计算研究,并通过不同算例进行了实例计算,得出了不同接入方式下的变压器损耗规律,最后对无功补偿装置的型式进行了对比分析。第三,论文根据风电场汇集线系统运行特点,开展了中性点接地方式的研究分析,提出了关于风电场中性点接地技术的设计要求,并对中性点接地电阻值的划分和接地电阻选取进行了设计方面计算方法研究。第四,通过中国西北地区某100MW实际工程接入系统案例,采用本文关于无功补偿容量和中性点接地方案的设计方案,通过PSASP软件开展了该工程接入系统仿真计算,并与传统方法进行了对比分析,验证了本文所提的风电机组并网方案设计的正确性和可靠性,表明可有效提升大型风电机组并网接入运行的可靠性。
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