【摘 要】
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随着风力发电技术的迅速发展,风电场规模和单机容量不断增加,风电接入对电网电压水平的影响也越来越大。我国风电场通常需要通过长距离传输电能,同时风电接入的地区电网通常
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随着风力发电技术的迅速发展,风电场规模和单机容量不断增加,风电接入对电网电压水平的影响也越来越大。我国风电场通常需要通过长距离传输电能,同时风电接入的地区电网通常网架结构相对薄弱,规模相对较小,负荷不重。因此,地区电网的电压水平很容易受到风电接功率波动的影响。论文以风速、风机和风力发电机等数学模型为基础,对电网的电压水平进行了计算并分析了地区电网电压水平受风电功率波动的影响机理;基于PSAT仿真软件,分析地区电网某些节点在不同风电输出功率下的电压波动特性,并对相同风电输出功率下各节点电压水平进行对比分析。通过潮流计算,得出各节点在不同风电功率下的最低电压,对比分析地区电网各节点在不同输出功率下的最低电压;针对电压波动仿真结果,在母线处加设静止无功补偿装置SVC,分析其对风电接入地区电压水平的改善作用。论文以一个实际的地区电网为算例,分析了风电接入对地区电网的影响及加装静止无功补偿器SVC的效果。仿真结果表明,风电场的风电输出功率为初始值时,地区电网电压水平受到一定的影响,并不影响系统稳定运行,当风电输出功率持续增加到原来的1.2倍时,电压水平急剧下降,最低电压会达到越限值。论文的研究成果为风电接入泗洪地区电网提供了理论支撑及应用参考。
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