简介:摘要:风能属于清洁型能源资源当中的关键组成部分,并且具有较大的开发价值,风能等自然资源具有可再生的性质,在使用风能的过程中,为电力行业的转型发展提供了明确的方向。经济的增长促进了科学技术的开发,并提升了风力发电技术的应用水平,由于在风力发电系统的建设过程中逐渐涌现出了不同类型的问题和故障,需要通过对风电机组高电压穿越技术的深入分析,并结合技术的改造要点,实现对技术操作工艺的有效创新,在最大程度上降低高电压故障问题的发生几率。
简介:摘要近年来火电厂陆续发生了几起由系统低电压故障造成火电机组跳机的事故。在此类事故中,电厂内部或外部故障(雷击、电气设备短路、接地等),引起电网电压短时跌落,跌落幅度超过15%、持续时间较短,此类故障的发生,原本不应引起辅机的退出,但由于火电厂关键辅机的变频器设备不具备低电压功能,触发了辅机拖动变频器的低电压保护,变频器闭锁输出,辅机停机,最终导致了发电机组的跳机。此类故障期间的非计划跳机,一方面影响发电厂发电连续性和经济性,并造成电厂发电设备损坏,另一方面会进一步对电力系统造成冲击,加剧系统故障程度,严重影响电力系统的安全稳定运行。
简介:本文首先分析了作为目前国内主流机型的变速恒频双馈风力发电机组在实现低电压穿越功能上采用的转子撬棒(Crowbar)和直流卸荷电路(Chopper)两种方案的原理和优缺点。随后提出了协同控制的策略,根据风电机组的不同工况采用不同的控制方式,通过协调Crowbar和Chopper的动作来实现LVRT控制,同时提出了故障期间以单闭环取代传统双闭环模式的电机侧变流器控制策略,以提高系统的动态响应速度。最后通过Matlab/Simulink系统建模仿真、风场LVRT实测对波形进行对比分析,证明了该策略的有效性,并展望了该策略在今后加入故障穿越概念后的进一步优化空间。
简介:摘要近年风力发电技术在全世界的范围内得到了巨大发展,随着风电装机总量的逐年攀升,风电接入电网后与电网之间的相互影响,已经不能忽略,并且风电系统在电网在故障情况下的运行控制方式将会直接影响到电网的安全稳定运行。目前,相关研究主要集中于风电机组在故障条件下的运行特性及低电压穿越技术。然而,在风力发电机组实际运行中,风电机组脱网运行有一半是由于风电机组不具备低电压穿越技术导致的,剩余的则是由于不具备高电压穿越技术导致的。与低电压穿越标准相对应,世界不少国家风电并网标准中要求风电机组具备一定的高电压穿越能力,因此对风力发电机组高电压穿越的研究成为了热点。
简介:摘要风电机组在电网电压质量情况恶劣的情况下,如电网电压严重跌落甚至崩溃时,很可能被迫停机并引起连锁反应导致整个风电场脱网,造成一定经济损失甚至可能导致区域电力系统失去稳定,本文采用Crowbar控制电路实现对电网电压跌落的控制,仿真结果验证了本文所列模型的正确性。
简介:摘要本文通过使用Matlab软件对高压输电线路下方导体附近的电场进行仿真计算。通过建立220kV的输电线路等效成模拟线电荷模型,计算线路下方电压和电场强度的大小;然后建立人体和导体模型,分析带电的人体和导体之间的电场作用,利用暂态电击的放电量来评估电场对人体的危害程度,仿真分析了输电线路的电压等级、导体的高度、位置等变量对人体暂态电击的影响,最后设计出测量警示系统,并对其进行校正和高压现场试验。