【摘 要】
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随着风力发电的发展,其并网将给接入系统带来电压和无功问题,这将会影响到风电场的稳定运行及电网的安全。采用无功补偿技术是目前国内外解决风电并网电能质量问题的重要手段
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随着风力发电的发展,其并网将给接入系统带来电压和无功问题,这将会影响到风电场的稳定运行及电网的安全。采用无功补偿技术是目前国内外解决风电并网电能质量问题的重要手段,补偿装置可以从电网吸收或向电网输送可连续调节的无功功率,从而大幅度提高电力系统对风电的吸纳能力。本文分析了风电场无功补偿容量配置的各种影响因素和配置原则,对于设计规程要求不统一和影响送出线路无功损耗所占比重的因素等问题,通过分析计算进行了研究。给出了总补偿容量配置方法,以及动态补偿容量配置、电容器支路补偿容量与分组的建议。多个风电场案例计算验证了补偿容量配置方法的可行性。静止无功补偿器(SVC)是风电场常用的动态无功补偿装置,本文参考实际系统参数,建立了风电场系统仿真平台,在详细考虑风电场实时运行要求及无功补偿设备工况的基础上,提出了电容器和静止无功补偿器的协调控制策略,并进行了仿真研究,验证了该控制策略对风电场电压越限问题有明显改善作用。本文针对风电场的调整需求,提出了一种适用于静止同步补偿器(STATCOM)的电压无功协调控制策略,在调节风电场出口电压的同时可以兼顾功率因数控制目标。提出用电容器预投切策略来避免无功冲击和电容器频繁投切的问题。通过研究不同线路上动态补偿装置的无功分配,平衡了母线电压,充分发挥了STATCOM的调节能力。
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