本書內(nèi)容包括風電場并網(wǎng)概論、風力發(fā)電機組特性與風電場并網(wǎng)、風電場并網(wǎng)與電力系統(tǒng)的相互影響、國外相關(guān)技術(shù)規(guī)定及標準、海上風電場并網(wǎng)和風電場并網(wǎng)計算分析。本書可供風電場并網(wǎng)技術(shù)研究人員參考。也可供風電場并網(wǎng)規(guī)劃、設(shè)計、運行、調(diào)度、管理等工程技術(shù)人員使用。
前言
第1章 風力發(fā)電與并網(wǎng)技術(shù)概論1
1.1 風力發(fā)電及其發(fā)展1
1.2 風電場出力特性及運行特點10
1.3 風電電能的消納與輸送18
1.4 風電功率預測24
第2章 風力發(fā)電機組特性與風電場并網(wǎng)27
2.1 風力發(fā)電機類型、結(jié)構(gòu)和特性27
2.2 風力發(fā)電機組的模型和并網(wǎng)控制31
2.3 風電場的建模和并網(wǎng)運行53
2.4 風電場輸出功率控制61
2.5 并網(wǎng)風電場有功調(diào)度64
第3章風電場并網(wǎng)技術(shù)規(guī)范與要求69
3.1 概述69
3.2 國外風電場接入系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范69
3.3 我國風電場接入系統(tǒng)技術(shù)規(guī)范72
3.4 國內(nèi)外風電場接入系統(tǒng)和并網(wǎng)規(guī)范比較74
3.5 我國風電場并網(wǎng)準入和安全評估81
第4章風電場并網(wǎng)與電力系統(tǒng)的相互影響82
4.1 風力發(fā)電機組的低電壓穿越問題及措施82
4.2 風電場動態(tài)無功補償92
4.3 風電場并網(wǎng)對系統(tǒng)調(diào)度的影響96
4.4 風電場對系統(tǒng)穩(wěn)定的影響99
4.5 風電場并網(wǎng)對電能質(zhì)量的影響103
第5章 海上風力發(fā)電107
5.1 概述107
5.2 世界海上風電的發(fā)展107
5.3 中國海上風電的發(fā)展111
5.4 海上風電場輸電系統(tǒng)112
5.5 海上風電場的電氣連接118
第6章 并網(wǎng)風電場設(shè)計實例122
6.1 風電場工程接入系統(tǒng)設(shè)計主要流程122
6.2 陸上風電場并網(wǎng)實例122
6.3 海上風電場并網(wǎng)實例131
參考文獻142 2100433B
誰懂風力發(fā)電分散式并網(wǎng)的技術(shù)?新人求指教。。
分布式風力發(fā)電,技術(shù)上沒有難點。主要是技術(shù)不成熟。技術(shù)標準也在發(fā)展中。比如,孤島效應(yīng)。即,電網(wǎng)停電時的反送電問題。再比如,如何管理風機。即,電壓波動時,風機的電網(wǎng)適應(yīng)性,風機對電網(wǎng)的影響。需要有技術(shù)標...
風力發(fā)電機并網(wǎng)控制裝置有軟并網(wǎng),降壓運行和整流逆變?nèi)N方式。風力發(fā)電機的并網(wǎng)控制直接影響到風力發(fā)電機能否向輸電網(wǎng)輸送電能以及機組是否受到并網(wǎng)時沖擊電流的影響。風速儀檢測風速,風向標檢測風向并執(zhí)行偏航操...
風力發(fā)電機的并網(wǎng)控制直接影響到風力發(fā)電機能否向輸電網(wǎng)輸送電能以及機組是否受到并網(wǎng)時沖擊電流的影響。 并網(wǎng)控制裝置有軟并網(wǎng),降壓運行和整流逆變?nèi)N方式。 軟并網(wǎng)裝置: 非同步發(fā)電機直接并網(wǎng)時,其沖擊電流...
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光伏發(fā)電與風力發(fā)電的并網(wǎng)技術(shù)標準
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風力發(fā)電機組的并網(wǎng) 2008年 07月 23日 星期三 09:23 當平均風速高于 3m/s 時,風輪開始逐漸起動; 風速繼續(xù)升高,當 v>4m/s 時, 機組可自起動直到某一設(shè)定轉(zhuǎn)速,此時發(fā)電機將按控制程序被自動地聯(lián)入電網(wǎng)。 一般總是小發(fā)電機先并網(wǎng);當風速繼續(xù)升高到 7~8m/s ,發(fā)電機將被切換到大 發(fā)電機運行。如果平均風速處于 8~20m/s ,則直接從大發(fā)電機并網(wǎng)。 發(fā)電機的 并網(wǎng)過程,是通過三相主電路上的三組晶閘管完成的。 當發(fā)電機過渡到穩(wěn)定的發(fā) 電狀態(tài)后,與晶閘管電路平行的旁路接觸器合上, 機組完成并網(wǎng)過程, 進入穩(wěn)定 運行狀態(tài)。為了避免產(chǎn)生火花, 旁路接觸器的開與關(guān), 都是在晶閘管關(guān)斷前進行 的。 (一)大小發(fā)電機的軟并網(wǎng)程序 1)發(fā)電機轉(zhuǎn)速已達到預置的切人點,該點的設(shè)定應(yīng)低于發(fā)電機同步轉(zhuǎn)速。 2)連接在發(fā)電機與電網(wǎng)之間的開關(guān)元件晶閘管被觸發(fā)導通 (這時旁路接觸器 處于斷
《太陽能/風力發(fā)電與系統(tǒng)并網(wǎng)技術(shù)》主要介紹太陽能發(fā)電系統(tǒng)、風力發(fā)電系統(tǒng)的原理與結(jié)構(gòu),以及新能源與系統(tǒng)并網(wǎng)技術(shù),內(nèi)容包括:太陽能電池的原理、種類、特性,太陽能電池陣列,并網(wǎng)式系統(tǒng)與反向功率流的有無,功率調(diào)節(jié)器,系統(tǒng)并網(wǎng)保護繼電器;風力發(fā)電的原理,風力發(fā)電系統(tǒng)的基本結(jié)構(gòu),風能與變速控制及功率曲線,風力發(fā)電系統(tǒng)的種類與特征,并網(wǎng)條件與系統(tǒng)并網(wǎng)保護繼電器,風力發(fā)電系統(tǒng)的發(fā)電原理;與系統(tǒng)并網(wǎng)相關(guān)基本事項,與低壓配電線的并網(wǎng),與高壓配電線的并網(wǎng);與發(fā)電設(shè)備設(shè)置相關(guān)的法規(guī)與手續(xù)。雖然其中涉及的法規(guī)及手續(xù)是針對日本的,但是我們可以結(jié)合國情借鑒他們的思路,很好地為我國的新能源發(fā)展服務(wù)。
《光伏與風力發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)變換器》介紹了目前光伏和風力發(fā)電并網(wǎng)變換器常用的結(jié)構(gòu)、調(diào)制策略和控制方法。除了電力電子方面的知識,《光伏與風力發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)變換器》還涉及了光伏和風力發(fā)電系統(tǒng)與電網(wǎng)相關(guān)的一些其他技術(shù)。根據(jù)當前光伏和風力發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)要求,《光伏與風力發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)變換器》主要討論了以下內(nèi)容:用于光伏和風力發(fā)電的并網(wǎng)變換器拓撲結(jié)構(gòu);光伏系統(tǒng)的孤島檢測方法;基于廣義2階積分器的電網(wǎng)同步技術(shù);變換器在電網(wǎng)不對稱故障下高性能同步技術(shù);用于電流控制和諧波補償?shù)谋壤C振控制器技術(shù);并網(wǎng)濾波器設(shè)計及有源阻尼技術(shù);電網(wǎng)故障下包含正、負序分量的功率控制方法。
并網(wǎng)變換器對于可再生能源接入電網(wǎng)十分重要。隨著可再生能源接入電網(wǎng)規(guī)模不斷擴大,并網(wǎng)所提出的要求也越來越嚴格。當前并網(wǎng)變換器要求能夠具有一些高級功能,如有功功率和無功功率的動態(tài)控制、系統(tǒng)能夠在較大電壓和頻率范圍內(nèi)運行、低電壓故障穿越、電網(wǎng)故障下無功電流注入、支撐電網(wǎng)電壓等。
副標題: 光伏與風力發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)變換器