由于风电场短路容量比一般较小,因此系统侧工频故障电流远大于风电场侧,使其对电流差动保护的影响降低。送出线路方向保护需要对线路区内、外故障时线路两侧故障方向进行判断。送出线路风电场侧的选相元件需要根据风电场侧电流信息判断。...
2023-06-28 理论教育
由于风电场短路容量比一般较小,因此系统侧工频故障电流远大于风电场侧,使其对电流差动保护的影响降低。送出线路方向保护需要对线路区内、外故障时线路两侧故障方向进行判断。送出线路风电场侧的选相元件需要根据风电场侧电流信息判断。...
2023-06-28 理论教育
对于实际风电场而言,由于尾流效应的影响,风电机组的输入风速存在差异,因此会导致风电机组工况不同。因此,对于装机容量较大的风电场,应考虑采用多台等效风电机组模拟风电场。在建立风电场多机组等效模型时,首先需要对风电机组分组,再对归为一组的风电机组进行等效,并考虑风电场内部馈线。...
2023-06-28 理论教育
风通过上游风轮向下游传播的途径及影响如图4-4所示,风力机安装在0处,X是风轮下游某点到风轮平面的轴向距离,R为风轮半径,风轮所扫掠的面积为Arot。完全遮挡时风轮的重叠面积Ashad等于X处下游风力机的风轮面积Arot。为了定量分析风电场尾流效应对风电场输出功率的影响,定义尾流系数cwake为式中,Pwake为考虑风电场尾流影响时风电场输出功率;Pwithout_wake为不考虑风电场尾流影响时风电场输出功率。...
2023-06-28 理论教育
由于风电机组的有功输出随其输入风速的波动而变化,因此将进一步影响风电场集电系统、风电场升压变压器高压侧及风电场接入点的电压波动。风电场对电网电压无功的影响已成为限制风电场装机容量的主要障碍之一。...
2023-06-28 理论教育
双馈变速风电机组的发电机是绕线转子感应发电机,其定子直接与电网相连,转子通过背靠背的整流桥与电网连接,转子侧变流器为电机提供转差频率交流励磁电流。双馈变速风电机组一般采用Crowbar保护电路实现故障穿越。双馈变速风电机组的风机转速变化范围一般为0.7~1.3,因此不同的运行工况下机端输出故障电流频率将会在35~65Hz范围内变化。图7-1 双馈变速风电机组不同工况下的故障电流比较...
2023-06-28 理论教育
由于本章是研究风电出力波动对电网无功电压的影响规律,因此本算例的分析主要关注这个问题。...
2023-06-28 理论教育
风电场接入电网引起的无功电压运行问题主要包括两个方面:一是降低损耗;二是保证电能质量,即保证随风电出力变化母线电压波动在合理范围内。若网架结构和规划电源都已确定,则为了适应风电出力波动对电压的影响,还需在风电场配置动态无功补偿并跟踪风电出力的变化进行无功调控,同时,辅以主网无功控制手段的协同动作,进而将风电出力变化对电压波动的影响降至最低。...
2023-06-28 理论教育
对于转子侧变流器,其开关动作过程与电网侧变流器相同,因此本节主要研究其控制系统模型。在以同步转速ω0旋转的d-q-0坐标系下,采用定子磁链定向后,转子侧变流器控制原理框图如图2-7所示[4]。转子侧变流器控制方程为其中式中,ωs为转差电角速度。...
2023-06-28 理论教育
等效风电机组向电网输出的电流ie为每台风电机组向电网提供的电流之和式中,k为每组风电机组中风电机组的台数。...
2023-06-28 理论教育
信号频率偏移时,傅里叶工频算法无法准确提取基频相量,差动保护算法也将会产生很大误差。由于b值一般较大,因此当λ在1附近变化时,信号频率与工频的差值频率电流为差动保护动作电流的主要构成部分。图7-6 采样值差动保护的动作电流与制动电流...
2023-06-28 理论教育
图6-1 某典型的风电机组功率曲线对于已建的某确定位置风电场,空气密度、风力机叶轮半径都可认为是不变的,因此对风力机输出功率影响较大的是风速v和风力机功率系数Cp。风电场是由大量分散布置的风电机组组成的,其有功出力是风电场内所有风电机组有功出力之和。由第4章研究可知,风电场输入风速和风向同时影响风电场内每台风电机组的输入风速,因此,风电场的有功输出随风电场输入风速和风向的波动而变化。...
2023-06-28 理论教育
若风电场出力波动幅度较小,只需较小的无功调节量即可满足要求,且小幅度风电出力变化速度快、波动频繁,则需要选用快速的连续性的无功补偿装置,如SVC进行无功电压控制。风电场并网点无功电压控制流程图如图6-9所示。1)风电场出力为0%时的无功电压调控。...
2023-06-28 理论教育
与常规电源发电方式相比,风力发电输出功率具有明显的间歇性和波动性,大规模风电并网运行势必会给电网的潮流、电能质量、安全稳定运行和实时调度等带来影响,因此有必要对大规模风电场接入电网后的电网运行特性进行深入研究。其中,风电场建模[3,4]是必须解决的首要问题。因此,建立风电场模型,较为真实地模拟风电场运行状态是风电场并网研究的重要课题。...
2023-06-28 理论教育
图4-9 风电机组的三维系数矩阵3)z轴为风速。取风速间隔为1m/s,根据风电机组的切入风速和切除风速的变化范围,把风速分为若干个区间。系数矩阵内每个元素CI是风电机组的风速系数。风速系数是以风电场输入风速为基准的,能反映场内每台风力机输入风速偏离风速基准值的大小,其计算框图如图4-10所示。以风电场输入风速为基准值,通过选择步长vstep、设定风速范围进行迭代计算,就可确定每台风电机组的风速系数。...
2023-06-28 理论教育
本章采用等效损耗法对风电场内部馈线进行简化[3-5],确定等效风电机组与风电场主变之间线路的阻抗。根据图5-1所示的风电场内风电机组排列布局方式,下面按图5-4所示两种情况研究风电场内部网络的化简[6]。、为每台风电机组注入集电线路的电流,R1、R2、…...
2023-06-28 理论教育
AV尾流模型是在Abramovich射流理论基础上建立的一种全场尾流模型。因此,利用射流理论建立的风力机AV尾流模型就忽略了受风速切向分量影响的气流的横向速度分量。下面分别对AV尾流模型各个区域的尾流特性进行分析。...
2023-06-28 理论教育