[发明专利]风电并网后主站端风电场有功功率控制方法有效

专利信息
申请号: 201010555191.X 申请日: 2010-11-23
公开(公告)号: CN102003337A 公开(公告)日: 2011-04-06
发明(设计)人: 白兴忠;腾贤亮;万筱钟 申请(专利权)人: 西北电网有限公司;国电南瑞科技股份有限公司
主分类号: F03D7/00 分类号: F03D7/00;F03D9/00;H02J3/38
代理公司: 南京纵横知识产权代理有限公司 32224 代理人: 董建林;许婉静
地址: 710048 陕*** 国省代码: 陕西;61
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摘要:
搜索关键词: 并网 后主 站端风 电场 有功功率 控制 方法
【说明书】:

技术领域

发明属电力系统控制领域,尤其涉及一种适应于大规模风电并网的电网主站端风电场有功功率控制方法。

背景技术

风力发电是目前除水电外,技术最成熟、经济效益最好的一种可再生能源发电方式。随着国内多个千万千瓦级风电基地的开工建设及大规模风电的并网运行,风电的随机性、波动性和间歇性的特点,对电网安全稳定运行的影响逐渐显现,与此同时电网运行管理和调度控制的难度逐渐增大。

现阶段风电并网后,电网采取优先调度和全额收购的方式来接纳风电资源,通过系统中常规能源机组(如火电机组和水电机组)的协调配合,以及网省调协调,优化资源调用的方式,跟踪风功率波动,调节风电波动引起的有功不平衡量。大规模风电并网后,风电爬坡过快,“反调峰”特性,增加了备用容量需求,提高了调节资源性能要求,降低了电网运行经济性。国内风电发展“大规模集中式开发、高电压远距离输送”特点显著,大潮流有功输送和大功率支援,不利于电网的安全稳定运行,容易引起输电线路、联络线过载、稳定断面越限等运行安全问题。

电力系统中针对风电接入的有功控制技术目前有如下方法:

文献一《大量风电引入电网时的频率控制特性》(电力系统自动化2008年第32卷第1期第29页)在深入分析异步电动机频率特性的基础上,采用所开发的电力扰动装置对不同转矩特性的异步电动机的频率特性进行了测试。基于加权综合的思路建立了包含异步电动机的综合负荷的频率特性模型,同时分析了风力发电的出力特性。通过对一个包含风力发电的电网进行分析,论证了考虑负荷频率特性以后,在同样电网调频能力的情况下,频率波动的偏差会变小。

文献二《双馈变速风电机组频率控制的仿真研究》(电力系统自动化2007年第31卷第7期第61页)以双馈变速风电机组模型为基础,根据双馈变速风电机组控制特点和控制过程,在电力系统仿真软件中增加了频率控制环节,在系统频率变化时,双馈变速风电机组通过释放或者吸收转子中的一部分动能,相应增加或者减少有功出力,实现了风电机组的频率控制。仿真结果证明了频率控制环节的有效性和实用性,并证明了通过增加附加频率控制环节,风电场能够在一定程度上参与系统频率调整。

上述文献分别从风电机组和风电场模型及特性、电参与电网一、二次频率控制技术等不同层面披露了风电接入后的有功调度技术,但对于区域电网主站端的风电场具体有功控制,即采用何种控制模式、何种建模手段、控制的总体思路未深入涉及。

文献三《一种计及电网安全约束的风电优化调度方法》(电力系统自动化2010年第34卷第15期第71页)提出了一种根据风电功率预测、电网负荷预测和省间联络线计划,计及电网安全稳定等约束条件,制定风电场出力计划的优化调度方法。文章提出的方法主要为网省调度机构协调优化安排常规能源机组,预留风电出力空间保证风电场有功出力在安全区域内稳定运行,为电网最大程度的接纳风电创造条件。

文献三提出的风电优化调度方法,通过合理安排日前计划做到系统运行经济性和风电最大程度接入的平衡,并通过风电场跟踪安全区域曲线保证风电接入后电网安全稳定运行。从网省调资源协调,资源调用方式优化以及电网安全角度等不同层面披露了风电接入后的电网和风电场的有功功率控制技术,但是高风电渗透率下,对于风电场自身有功控制涉及较少。

发明内容

本发明的目的是:

1、针对风电并网运行情况,提出了含风电场控制的区域电网有功调度框架,减小风电的波动性对电网调度运行的影响,提升电网对风电的可控能力;

2、结合当前实际运行情况,提出风电场控制模式及基于稳定断面的风电场有功控制,在保证电网安全稳定运行的前提下,进一步解决高风电渗透率下的风电消纳问题。

为了实现上述目的,本发明采取以下的技术方案来实现:

(1)风电场有功控制总体技术构架:受风电机组自身运行特性和风力发电的不确定性影响,风电机组难以具备像常规水、火电机组一样的功率调节能力。将风电机组纳入区域电网的有功调度与控制框架,采取基于风电功率预测的“发电计划跟踪”为主,风电机组“直接参与调频”为辅(称之为辅助调频)的控制原则。

(2)风电场控制建模常见方法:针对风电场有功控制,建立以风电场为控制对象的控制模型实现风电场有功控制,风电跟踪指令下发至风电场,由当地自动发电控制AGC系统将计划分解至风机实施控制。

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