1、有必要目前,电网对于风机并网要求越来越严,要求风机具备高频高电压穿越能力,否则会被优先限电,直接影响风电项目经济效益目前,已出台相应并网规则及高穿标准。
2、风力发电机组的低电压穿越测试是确保风力发电机组在电网电压跌落时能够稳定运行的关键测试,主要考察有功恢复和无功支撑两点以下是关于风力发电机组低电压穿越测试的详细解答测试目的有功恢复在电压跌落期间,风电机组需保持并网,并以至少10%Pns的功率变化率恢复至实际风况对应的输出功率无功支撑。
3、风电机组低电压穿越LVRTLow Voltage Ride Through能力指当端电压降低到一定值的情况下,风电机组不脱离电网而继续维持运行,甚至还可以为系统提供一定无功支持以帮助系统恢复电压的能力**当电网故障或扰动引起风电场并网点的电压跌落时,在电压跌落的范围20%90%内,风电机组能够不脱网运行2s。
4、电网电压跌至20%时要求机组在625毫秒内不脱网运行,一方面保护了风力发电机组,一方面保护了电网,同时并网运行的机组还能够为电网提供无功补偿,帮助电网重新启动,这是我国的电网运行准则,不同的国家会针对自己的电网建设标准和水平来制定这一时间。
5、目前市场上的风力发电机组主要分为三类直接并网的定速异步机FSIG同步直驱式风机PMSG和双馈异步式风机DFIG1 直接并网的定速异步机FSIG的低电压穿越能力LVRT实现方式在电压跌落期间,FSIG面临的主要问题在于电磁转矩的衰减可能导致转速飞升一种简单的解决方法是通过快速变桨来。
6、1 定速异步机FSIG的低电压穿越能力LVRT实现方式在电压降低期间,FSIG面临的主要挑战是电磁转矩的衰减可能导致转速急剧上升一种常见的解决方法是通过快速变桨来减少输入的机械转矩,以此限制转速的增加然而,由于风力发电机桨叶具有巨大的惯性,这种方法要求风机具备出色的变桨性能不足之处。
7、二风电变流器的重要性 风电变流器是风电机组不可或缺的部件,是电气系统的核心控制单元,直接影响发电效率和电气参数它与风力发电机构成了风机电气系统的基石,实现风能到电能的转化,并将电能稳定转化为50Hz电网交流电风电变流器在风力发电系统中至关重要,其性能直接影响发电效率和低电压穿越能力变流器。
8、因为火电或水电是可控发电能源,机组本身有励磁调节系统,维持机端电压稳定而风是不可控能源,风机多是异步或永磁式发电机,机组本身无励磁调节系统发电机变压器等设备都要消耗无功当电网事故,系统电压降低,风机无调节励磁功能,来支持电网电压恢复,反而因电压降低09085Ue,低电压保护动作。
9、35kV为中性点不接地系统1单相电压低,说明有一相接地C相,这样就导致C相电压低2每个风机的参数多少还是有差异的,其它风机没有低压穿越,不代表这台就不低压穿越,即使按标准的误差来算也是有允许范围的,比如正负5%,那这个出问题的就偏差较大,也许还是在规定的范围内,但却比其它的偏差。
10、新的电网规则要求风力发电机在电网电压跌落时保持运行,并向电网提供无功功率,支持电网恢复,直至电压恢复这种能力被称为低电压穿越LVRT双馈风电机组的低压穿越技术涉及在系统短路故障时,定子电流增加,定子电压和磁通突降,导致转子侧感应出较大电流为了保护变流器,双馈风电机组在转子侧装有转子。
11、当前,能提供电网支撑的风机较少,这是LVRT技术的较高水平德国已经制定了相关的标准为了进一步提升LVRT能力,风电制造商通常在控制系统中嵌入动态电压暂降补偿器,以在电网电压跌落时瞬间补偿电压,确保控制系统的稳定性ABB等公司也推出了ACtive CROWBAR等先进技术,以实现更加高效的低压穿越功能。
12、低电压穿越,这一概念在风力发电领域中显得尤为重要它指的是风力发电机在电网电压降低时,仍能保持并网状态,并可能提供无功功率,协助电网恢复正常运行这一特性对电网的稳定性和安全性具有积极作用低电压穿越LVRT是一个针对并网风机在电网电压跌落情况下保持并网的特殊运行功能要求不同国家和地区。
13、风电机组可以发无功,但一般情况下风机发出的全是有功,风电场无功靠无功补偿系统来补偿,大量风机脱网有功突然减少,无功就会过剩,抬高系统电压。
14、在电网电压跌落的情况下,容易在变流设备上产生峰值涌流,损坏变流设备在发电机容量较小的时候,为了保护变流设备,就采取与电网解列的方式,而大容量发电机与电网解列后会影响整个电网的稳定性,甚至会产生连锁故障于是,风力发电低电压穿越的问题就是根据这种情况提出的低电压穿越要求并网风机在电网。
15、风电机组为什么要具备低电压穿越能力 低电压穿越LVRT,指在风力发电机并网点电压跌落的时候,风机能够保持 低电压穿越并网,甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复,直到电网恢复正常,从而“穿越”这个低电压时间区域LVRT是对并网风机在电网出现电压跌落时仍保持并网的一种特定的运行功能要求。
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