风电场无功电压自动控制技术(培训)-PPT课件.ppt
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1、风电场自动无功电压控制技术国网冀北电力有限公司清华大学2024年3月9日2024/3/9 周六1主要内容风电场AVC子站实施方案问题背景和总体解决方案总结讨论 风电场AVC子站技术规范2024/3/9 周六2主要内容风电场AVC子站实施方案问题背景和总体解决方案总结讨论 风电场AVC子站技术规范2024/3/9 周六3间歇能源的无功控制问题(一)由于间歇能源本身的无功控制能力未充分发挥,过度依赖电容器和SVC随着有功出力的增加,场站内线路的无功需求及并网输电线路的无功损耗增大并网区域的无功严重不足,电压水平和系统稳定裕度降低2024/3/9 周六4间歇能源的无功控制问题(二)缺乏大规模间歇能源
2、区域的总体AVC控制 各场站电压控制各自为政,缺乏统一协调,导致在某些情况,由于各场站间电压控制配合不合理,恶化电压问题。u并网区域的“电压乱舞”问题区域内多个场站缺乏协调快速无功控制,互相影响,造成并网区域电压波动剧烈。u电压引起的区域风机/光伏大规模脱网问题扰动造成的低压脱网后,由于缺乏协调的电压控制策略,导致区域无功过剩“容升”,连锁高压脱网 2024/3/9 周六5实际案例-电压乱舞随着风电出力的增加,220kV母线的波动非常剧烈,在10秒内电压波动均超过了56kV,最严重的情况在2秒内电压波动超过5kV2024/3/9 周六6实际案例-连锁脱网某区域2011年典型脱网过程(PMU数据
3、)连锁脱网过程:2秒涉及风场数量:10座脱网总负荷:1000MW电压变化:2040kV最高电压:262kV电压诱导型的风机大面积脱网2024/3/9 周六7连锁脱网的机理仿真(1)仅投入电容器,SVC和风机不发无功投入电容器和SVC,风机不发无功2024/3/9 周六8连锁脱网的机理仿真(2)退出电容器,SVC和风机发无功利用风机和SVC发出无功,替换原先电容器提供的无功,在故障点风机和SVC脱网后,这部分无功一同被切除,有效遏制了由无功过剩导致的多风场内大片风机过电压连锁脱网。SVC和风机采用定电压控制(AVC子站控制),各风场电压在抵达最大值后逐步降低至稳定水平2024/3/9 周六9间歇
4、能源的无功控制问题总结间歇能源场站目前的电压调节以传统电容器和SVC为主,难以满足各种运行方式下的无功支撑,并带来电压引起的连锁脱网问题。间歇能源场站内部的多种无功设备(SVC装置,电容电抗,双馈风机,光伏逆变器)缺乏协调配合。以集中并网点为目标的间歇能源场站电压控制,不能满足场站内各电源点的电压要控制求。间歇能源场站之间、间歇能源场站与传统电厂/变电站之间的无功电压缺乏统一调控。总之,不能满足稳定接纳新能源并网发电的要求。缺乏自律性缺乏协调性2024/3/9 周六10发展趋势对间歇能源进行有功和无功自动控制势在必行 GB/T 19963-2011 风电场接入电力系统技术规定 国家标准:201
5、2年6月1日实施 GB/T 19964-2012 光伏发电站接入电力系统技术规定国家标准:2013年6月1日实施2024/3/9 周六11国标GB/T19963-2011(1)风电场无功容量风电场的无功电源包括风电机组及风电场无功补偿装置。风电场安装的风电机组应满足功率因数在超前0.95滞后0.95 的范围内动态可调。风电场要充分利用风电机组的无功容量及其调节能力;当风电机组的无功容量不能满足系统电压调节需要时,应在风电场集中加装适当容量的无功补偿装置,必要时加装动态无功补偿装置。2024/3/9 周六12国标GB/T19963-2011(2)风电场电压无功控制风电场应配置无功电压控制(AVC
6、)系统,具备无功功率调节及电压控制能力。根据电力系统调度机构指令,风电场自动调节其发出(或吸收)的无功功率,实现对风电场并网点电压的控制,其调节速度和控制精度应能满足电力系统电压调节的要求当公共电网电压处于正常范围内时,风电场应当能够控制风电场并网点电压在标称电压的97107范围内。风电场变电站的主变压器宜采用有载调压变压器2024/3/9 周六13风电区域自动电压控制总体模式将问题分解为两个子问题:电网主站控制问题,子站控制问题采用分级控制的总体模式2024/3/9 周六14电网调度AVC主站控制模式考虑本区域所有间歇能源场站无功调节能力,以及本区域内常规无功电压调节手段,进行区域电压控制计
7、算。向风电场下发高压侧母线电压设定值。时间特性:分钟级解决协调性问题GPCC点2024/3/9 周六15风电场子站AVC控制模式协调控制离散设备和连续设备电容、电抗器:离散调节设备SVC/SVG、风机、光伏逆变器:连续调节设备协调控制快速设备和慢速设备电容器、电抗器器:慢速(几十秒)风机、光伏逆变器:较快速(秒级)SVC/SVG:快速(毫秒级)时间特性稳态:秒级故障:毫秒级解决自律性问题2024/3/9 周六16间歇能源?常规电厂?在无功控制方面,风电场与常规电厂有哪些区别?若能充分发挥风机本身的无功调节能力,从外特性上看风电场将具有类似于常规电厂的调节能力区别:风电场站有功出力间歇性强,电压
8、波动剧烈。风电场无功补偿设备类型多,需要有效协调控制。风电场风机数量众多,地理分布较远,需要考虑场内有功/无功分配对馈线电压分布影响。风电厂电压控制,是微电网区域的控制问题,不是传统的单点控制。2024/3/9 周六21主要内容风电场AVC子站实施方案问题背景和总体解决方案总结讨论 风电场AVC子站技术规范2024/3/9 周六22总体要求(1)4.1 风电场控制子站电压无功控制的目标为:接收AVC主站下发的风电场高压侧并网点母线电压设定值,通过实时控制全场风机无功出力和其他无功设备,达到AVC主站的控制要求。4.2 风电场AVC子站安装在风场侧安全I区,与现场升压站监控系统、风机监控系统、无
9、功补偿装置等设备通讯获取实时运行信息,从调度AVC主站接收电压的调节控制指令,计算后向风机监控系统、无功补偿装置等发送控制指令。4.3 风电场AVC子站的无功控制设备对象主要包括:风电机组、动态无功补偿装置、独立并联电容器、独立并联电抗器、主变分接头2024/3/9 周六24总体要求(2)4.4 风电场控制子站在进行电压无功自动控制时,在满足调度AVC主站下发的并网点电压设定值的要求同时,应保证风场内各风机机端电压正常不越限,并保证风场内的无功合理流动,SVC等动态无功补偿设备应保留合理的动态无功储备。4.5当风电场AVC子站正常接收调度主站下发的电压控制目标时,能够自动控制风电场内各种控制对
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