風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)配網(wǎng)電能質(zhì)量的影響_第1頁(yè)
風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)配網(wǎng)電能質(zhì)量的影響_第2頁(yè)
風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)配網(wǎng)電能質(zhì)量的影響_第3頁(yè)
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摘要⑤電機(jī)不產(chǎn)生齒諧波。在此假設(shè)下,可以將轉(zhuǎn)子的輸出電壓等效為獨(dú)立的電回路進(jìn)行分析。由于這些參數(shù)都是在定子端進(jìn)行計(jì)算的,因此,雙回路的正負(fù)序可以用正負(fù)序來表達(dá),如圖4-2、4-3所示:圖4-2雙饋電機(jī)正序諧波等值電路圖圖4-3雙饋電機(jī)負(fù)序諧波等值電路圖圖4-2和4-3中,、分別為電機(jī)轉(zhuǎn)子側(cè)正、負(fù)序諧波電壓的有效值;、分別為由、產(chǎn)生的定子側(cè)正、負(fù)序諧波電壓有效值;、分別為轉(zhuǎn)子側(cè)次諧波電壓正、負(fù)序分量在定子側(cè)產(chǎn)生的諧波頻率與基波頻率比;為電網(wǎng)側(cè)等值電抗。通過等效電路可以等效純感性電路,只考慮電機(jī)漏抗和電網(wǎng)的電抗。因此,雙饋發(fā)電機(jī)的定子側(cè)諧波對(duì)電網(wǎng)的電能質(zhì)量沒有任何影響。4.3雙饋風(fēng)電機(jī)組諧波特性的仿真研究在上一節(jié)中,對(duì)雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)的諧波來源進(jìn)行了分析,并根據(jù)其等效電路對(duì)雙饋風(fēng)電機(jī)組的諧波特性進(jìn)行了理論分析。本節(jié)通過在PSCAD仿真軟件中建立相應(yīng)的仿真模型對(duì)雙饋風(fēng)電機(jī)組的諧波特性進(jìn)行研究。在PSCAD仿真軟件搭建的仿真計(jì)算模型如圖4-4所示:圖4-4雙饋風(fēng)電機(jī)組諧波特性仿真圖在仿真中,對(duì)風(fēng)機(jī)出口的電流進(jìn)行FFT分析,得出了在不同的風(fēng)速(也就是不同的功率)下的諧波電流頻譜圖,如下圖所示:圖4-5風(fēng)速為10m/s時(shí)的電流頻譜圖4-6風(fēng)速為11m/s時(shí)的電流頻譜圖4-7風(fēng)速為12m/s時(shí)的電流頻譜從上述不同風(fēng)速條件下的風(fēng)電場(chǎng)頻率譜圖可知,在不同的風(fēng)速條件下,電流的諧波譜分布趨勢(shì)是相同的,而且總體上具有更寬的諧波波段。除了少數(shù)幾次的諧波,其他的并無太大變化。表4-3不同風(fēng)速先諧波電流數(shù)值10m/s11m/s12m/s總諧波電流有效值36.676A35.376A35.332A電流諧波總畸變率4.767%3.794%3.188%由表4-3的數(shù)據(jù)可知,在不同的風(fēng)速條件下,各諧波電流的有效值差異很小;當(dāng)風(fēng)速增大時(shí),總諧波電流的畸變率會(huì)降低,而當(dāng)風(fēng)速增大時(shí),基波電流也會(huì)隨之增大。模擬結(jié)果表明,風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的基波電流與輸出功率成正比關(guān)系,但在諧波電流上卻沒有這種變化,這與以往的理論分析相吻合。以上分析是根據(jù)風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)在風(fēng)速平穩(wěn)條件下,不同風(fēng)速下風(fēng)力發(fā)電裝置的輸出電流的諧波,下面針對(duì)風(fēng)速在波動(dòng)情況風(fēng)電機(jī)組輸出電流諧波進(jìn)行分析。將風(fēng)力發(fā)電裝置的基本風(fēng)速設(shè)為11m/s,而受1m/s、周期為0.2s的陣風(fēng)干擾,該情形下的頻譜圖見圖4-8:圖4-8陣風(fēng)擾動(dòng)下風(fēng)電機(jī)組輸出電流頻譜圖從頻譜4-8的觀測(cè)可知,在受陣風(fēng)干擾的條件下,各次諧波的成分都得到了提高,而低次諧波占全諧波的比重則顯著增加。其中,2次諧波和3次諧波的含有率分別為5.86%和3.02%。經(jīng)計(jì)算,該系統(tǒng)的總諧波畸變率為8.74%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了常溫下的條件。結(jié)果表明:當(dāng)風(fēng)速變化時(shí),系統(tǒng)的低次諧波含量和總諧波畸變率都有較大的變化。4.4風(fēng)電場(chǎng)諧波電流計(jì)算對(duì)電網(wǎng)中的諧波進(jìn)行評(píng)價(jià)是風(fēng)電機(jī)組必須做的第一項(xiàng)工作,其目標(biāo)是通過對(duì)并網(wǎng)點(diǎn)中諧波電流電壓的限值進(jìn)行檢測(cè)和校核。在對(duì)風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行諧波分析時(shí),其關(guān)鍵問題是諧波的集合效應(yīng)。整個(gè)風(fēng)電場(chǎng)是一個(gè)諧波源,它可以計(jì)算出諧波的大小。在計(jì)算諧波電流時(shí),必須綜合考慮各種因素,例如諧波電流的相位。在風(fēng)電機(jī)組的諧波電流中,由于各機(jī)組諧波電流的相位存在一定的差別,故不能用全部機(jī)組的諧波電流進(jìn)行線性迭加。為了精確地計(jì)算電網(wǎng)中的電網(wǎng)總諧波,必須探索一種適合于風(fēng)電機(jī)組的諧波電流計(jì)算方法。上節(jié)通過對(duì)單臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)的諧波特性的模擬與分析,對(duì)比了在不同風(fēng)速條件下的諧波頻譜和總諧波畸變率,本節(jié)在此基礎(chǔ)上對(duì)風(fēng)電場(chǎng)的諧波進(jìn)行了分析。4.4.1風(fēng)電場(chǎng)結(jié)構(gòu)及其并網(wǎng)方式一座風(fēng)力發(fā)電站由幾十到數(shù)百臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組成,一般都是通過某種形式相連的,下面是當(dāng)前大部分風(fēng)力發(fā)電站所使用的線路。每個(gè)風(fēng)力發(fā)電機(jī)在現(xiàn)場(chǎng)安裝一臺(tái)升壓變壓器,將電壓從690V提升到35KV,然后將n臺(tái)發(fā)電機(jī)作為一組集中在35KV母線上,將整個(gè)風(fēng)電場(chǎng)分成N組,最后在35KV母線上,最后將其提升到220KV并接至電網(wǎng)。圖4-9風(fēng)電場(chǎng)中風(fēng)電機(jī)組分布及并網(wǎng)示意圖就此觀之,風(fēng)電場(chǎng)的并網(wǎng)類似于一個(gè)諧波源的建立,不斷發(fā)出諧波電流為大電網(wǎng)所用,圖4-10是并網(wǎng)之后諧波的等效電路:圖4-10風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)諧波等效電路4.4.2風(fēng)電場(chǎng)中諧波電流的計(jì)算方法從前一節(jié)的模擬結(jié)果可以看出,風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的諧波電流大小和相位具有隨機(jī)性,因而可以將其視為一個(gè)隨機(jī)變量,從而可以考慮利用概率法對(duì)風(fēng)電場(chǎng)的總諧波進(jìn)行估計(jì)。在概率論中,中心極限定理表明,許多隨機(jī)變量的總和都是遵循或接近于正態(tài)分布的,利用此原理,可以將風(fēng)力發(fā)電裝置的h次諧波電流視為隨機(jī)相量,將風(fēng)電場(chǎng)的全部h次諧波電流視為N(N為風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組數(shù))個(gè)隨機(jī)相量之和。通過這種方式,當(dāng)風(fēng)力發(fā)電站的數(shù)量達(dá)到一定數(shù)量時(shí),其計(jì)算精度將會(huì)大大提高。在變速風(fēng)力發(fā)電裝置中,尤其是滯環(huán)電流控制器的風(fēng)力發(fā)電機(jī),其輸出的諧波電流可以看作是一個(gè)獨(dú)立的隨機(jī)變量,其相位可以被看作是在[0,2π]內(nèi),從均勻分布。通過以上的研究,可以采用式4-12對(duì)諧波電流進(jìn)行計(jì)算。假設(shè)諧波電流的相位在[0,2π]內(nèi)服從均勻分布;假設(shè)為風(fēng)電機(jī)組輸出的第次諧波電流的幅值,該次諧波電流矢量可以表示為:(4-12)由此我們可以得到變量x、y的概率密度函數(shù):u=x、y(4-13)通過計(jì)算可得式4-12所示概率密度函數(shù)的均值為,標(biāo)準(zhǔn)差。然后計(jì)算多臺(tái)風(fēng)電機(jī)組同時(shí)運(yùn)行的情況下,疊加不同次諧波的電流:(4-14)即:,風(fēng)電場(chǎng)中每臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)的諧波電流均可視為彼此無關(guān)的隨機(jī)變量,因此由中心極限定理可得X、Y均服從正態(tài)分布。此外,風(fēng)電場(chǎng)輸出的h次總諧波電流幅值,因X、Y均服從正態(tài)分布,所以服從瑞利分布,其概率密度為: (4-15)對(duì)應(yīng)的累積分布函數(shù):(4-16)其中,。利用上述的概率密度和分布函數(shù),可以將IEC61000規(guī)范中確定的95%的概率值作為某個(gè)諧波電流值,或按要求求取其平均值。在正常情況下,風(fēng)力發(fā)電機(jī)制造商可以提供風(fēng)力和相應(yīng)的數(shù)據(jù),并根據(jù)所得到的資料,確定每一次的諧振電流。同時(shí),根據(jù)上述計(jì)算方法,可以估算風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中的諧波,并對(duì)其進(jìn)行預(yù)測(cè)和全面的分析。及早發(fā)現(xiàn)問題,采取相應(yīng)的對(duì)策,減少錯(cuò)誤發(fā)生的概率,避免更大的損失。4.4.3算例分析4.4.2中專門探討了風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中的電網(wǎng)諧波電流評(píng)價(jià)的幾種方法。本節(jié)通過結(jié)合一個(gè)特定的風(fēng)電場(chǎng)實(shí)例進(jìn)行分析。這個(gè)風(fēng)場(chǎng)有50臺(tái)雙饋風(fēng)力發(fā)電裝置,功率為2MW,風(fēng)電場(chǎng)中風(fēng)電機(jī)組分布和并網(wǎng)示意圖如4-13所示。為進(jìn)一步的諧波電流進(jìn)行分析,求出模擬風(fēng)電場(chǎng)的各個(gè)次諧波均值,求出95%的概率大值所對(duì)應(yīng)的諧波電流,其結(jié)果見表4-5。表4-5風(fēng)電場(chǎng)諧波電流均值和95%概率大值諧波次數(shù)平均值95%概率大值諧波次數(shù)平均值95%概率大值20.2380.50830.2070.50840.0590.10850.5341.02360.3520.71170.5831.12180.3590.71290.0580.109100.1140.179110.0490.101120.1260.185130.1690.310140.1030.179150.1680.319160.0580.113170.1780.308180.4060.829190.2170.418通過查閱相關(guān)資料,得到的風(fēng)電場(chǎng)對(duì)諧波電流的規(guī)定限值如表4-6所示。這些數(shù)值都是根據(jù)短路電流的大小來計(jì)算的,所有數(shù)值都是百分比,所以諧波電流的大小取決于電網(wǎng)的情況。表4-6風(fēng)電場(chǎng)諧波電流限值諧波次數(shù)諧波電流值諧波次數(shù)諧波電流值26.52935.45443.28955.43762.17973.79881.63892.368102.029110.949120.818131.548141.318150.670160.760170.592181.142191.030對(duì)比分析4-5和4-6的資料,發(fā)現(xiàn)此風(fēng)電場(chǎng)的各個(gè)次諧波均達(dá)到了風(fēng)電場(chǎng)的要求,達(dá)到了相應(yīng)的電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),符合并網(wǎng)要求。表4-7風(fēng)電場(chǎng)諧波電流線性疊加值諧波次數(shù)諧波電流值諧波次數(shù)諧波電流值23.2433.2440.6556.4864.5477.1484.4890.60101.31110.65121.30132.00141.29151.97160.65171.95185.19192.61表4-7中的數(shù)據(jù)是風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)次諧波電流的線性疊加值,與表4-5所示的平均值及95%的概率大值比較,表4-5所示的計(jì)算值要比表4-7中的線性疊加值要小得多,從某種意義上講,上述的計(jì)算方法對(duì)于諧波疊加的求解是有效的。4.5本章小結(jié)本文首先對(duì)電力系統(tǒng)的諧波概念、產(chǎn)生原因、危害以及多諧波源的相關(guān)疊加進(jìn)行了闡述。其次,對(duì)雙饋風(fēng)電機(jī)組的相關(guān)諧波及其產(chǎn)生諧波的原因進(jìn)行了分析。然后,對(duì)單臺(tái)雙饋風(fēng)電機(jī)組的諧波電流進(jìn)行了頻譜分析,并對(duì)其在不同工作狀態(tài)下的頻譜進(jìn)行了分析,得到了諧波電流具有的某些統(tǒng)計(jì)特性。最后,給出了一種求解風(fēng)力發(fā)電機(jī)的諧波電流的方法。第五章總結(jié)與展望5.1總結(jié)隨著風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的迅速發(fā)展,風(fēng)電場(chǎng)的規(guī)模日益擴(kuò)大,風(fēng)力發(fā)電在總能量中所占的份額也日益增加。風(fēng)力發(fā)電對(duì)電網(wǎng)的影響越來越明顯,而電網(wǎng)中的電能質(zhì)量也不可避免地會(huì)受到影響。如何高效、高效地利用這些潔凈的能源,已成為全球電力行業(yè)共同關(guān)注的問題,因此,開展風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)的電能品質(zhì)影響的研究就顯得尤為重要。本文通過模擬和分析了雙饋風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)后對(duì)電網(wǎng)的電能質(zhì)量的影響,重點(diǎn)從電網(wǎng)的電壓穩(wěn)定性、風(fēng)電場(chǎng)的諧波電流兩個(gè)方面進(jìn)行了研究。具體的工作如下:從風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)電壓穩(wěn)定的影響出發(fā),闡述了風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)電壓波動(dòng)的影響,對(duì)其產(chǎn)生的原因進(jìn)行了分析,并給出了相應(yīng)的控制措施;對(duì)雙饋風(fēng)電機(jī)組的工作機(jī)理和控制方案進(jìn)行了分析,利用PSCAD模擬軟件對(duì)其進(jìn)行了模擬;對(duì)并網(wǎng)后并網(wǎng)點(diǎn)(PCC)的電壓穩(wěn)定性進(jìn)行了模擬,并對(duì)其在極端條件、風(fēng)速波動(dòng)、負(fù)荷變化等暫態(tài)干擾下的PCC電壓波動(dòng)情況進(jìn)行了分析;對(duì)風(fēng)電機(jī)組的諧波電流進(jìn)行了頻譜分析,得到了不同工作狀態(tài)下的諧波電流和諧波電流的統(tǒng)計(jì)特性,并根據(jù)上述結(jié)果,提出一種適合于風(fēng)電機(jī)組的全諧波電流的概率計(jì)算方法。5.2展望近年來,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)風(fēng)電并網(wǎng)后的電網(wǎng)電壓穩(wěn)定性的影響進(jìn)行了大量的研究,其中主要從靜態(tài)電壓穩(wěn)定和暫態(tài)電壓穩(wěn)定兩個(gè)方面進(jìn)行分析,有關(guān)這方面也取得了相當(dāng)令人滿意的結(jié)果。在諧波問題上,恒速恒頻風(fēng)電場(chǎng)的發(fā)展初期,由于無電力電子設(shè)備的介入,使得風(fēng)場(chǎng)的諧波問題一直未被重視。變速恒頻風(fēng)力發(fā)電技術(shù)是近幾年發(fā)展起來的一種新型發(fā)電技術(shù),變速恒頻風(fēng)電機(jī)組在近幾年中已被大量使用,但由于其使用的功率電子開關(guān)設(shè)備,會(huì)引起電網(wǎng)的諧波,從而導(dǎo)致電網(wǎng)的諧波污染。風(fēng)電機(jī)組在并網(wǎng)之前,一般都要進(jìn)行諧波監(jiān)測(cè),以確定是否符合國(guó)家規(guī)定的諧波排放,如果不符合要求,就無法并網(wǎng)。因此,在風(fēng)電機(jī)組的設(shè)計(jì)過程中,如何正確地評(píng)價(jià)風(fēng)電機(jī)組的諧波,是非常必要和緊迫的。在諧波電流分析中,傳統(tǒng)的方法是利用等效法將各風(fēng)力發(fā)電機(jī)等效成一個(gè)諧波源,同時(shí)對(duì)風(fēng)電場(chǎng)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)進(jìn)行簡(jiǎn)化。然后進(jìn)行諧波的計(jì)算,這一點(diǎn)在國(guó)外也有類似的研究。IEC61400-21給出了一種風(fēng)電場(chǎng)諧波電流的疊加方法,該方法繼承了原標(biāo)準(zhǔn)IEC61000-3-6的方法,僅對(duì)諧波電流進(jìn)行了升壓變換比。該方法是基于以往的諧波電流迭加的實(shí)驗(yàn)結(jié)果,但對(duì)風(fēng)電等新的電力系統(tǒng)的諧波源沒有相關(guān)的經(jīng)驗(yàn),其精度及可靠性都有一定的限制。文中提出了一種基于諧波電流的統(tǒng)計(jì)性質(zhì)的概率計(jì)算方法,通過對(duì)諧波電流進(jìn)行近似,可以得到諧波電流的幅值服從瑞利分布,進(jìn)而求得諧波電流的概率密度函數(shù),并由此求出整個(gè)風(fēng)電場(chǎng)的諧波電流。當(dāng)然,這種計(jì)算是建立在一定前提下的,例如假定某一臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)的諧波電流是固定的,但實(shí)際上,各個(gè)機(jī)組之間的諧波幅值并不完全相同。此外,由于采用仿真軟件很難對(duì)幾十臺(tái)甚至數(shù)百臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)進(jìn)行仿真,而且由于缺少實(shí)際資料可供參考,所以其精度仍需進(jìn)一步檢驗(yàn)。因此,接下來的工作重點(diǎn)就是進(jìn)一步檢驗(yàn)這種方法的準(zhǔn)確性,不僅要確定該方法的有效,同時(shí)也要充分考慮風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)的聯(lián)接結(jié)構(gòu)對(duì)整個(gè)風(fēng)電場(chǎng)的諧波電流的影響。在此基礎(chǔ)上,對(duì)其進(jìn)行了改進(jìn),使其計(jì)算更為精確。此外,本論文僅對(duì)特定控制方式下的雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的諧波電流進(jìn)行了具體的分析,在使用其它控制方式的雙饋風(fēng)力發(fā)電機(jī)和其它變速恒頻風(fēng)機(jī)的諧波性能方面,尚需進(jìn)一步探討,以驗(yàn)證此方法是否適用于各種變速恒頻風(fēng)電場(chǎng)。簡(jiǎn)而言之,一種簡(jiǎn)便、實(shí)用的風(fēng)電場(chǎng)諧波評(píng)估與計(jì)算方法對(duì)于當(dāng)前風(fēng)力發(fā)電的發(fā)展是十分必要的,有關(guān)這方面的討論還需要持續(xù)進(jìn)行,以便更好地開發(fā)這一潔凈的能源。參考文獻(xiàn)張?chǎng)?風(fēng)電并網(wǎng)后電能質(zhì)量評(píng)價(jià)體系構(gòu)建研究[D].哈爾濱理工大學(xué),2021.薛仰孝.風(fēng)電并網(wǎng)對(duì)電力系統(tǒng)電能質(zhì)量的影響研究[D].貴州大學(xué),2021.姚曉明.HQ風(fēng)電并網(wǎng)方案及其風(fēng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