[发明专利]一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统在审

专利信息
申请号: 201310564179.9 申请日: 2013-11-14
公开(公告)号: CN103675523A 公开(公告)日: 2014-03-26
发明(设计)人: 李春来;杨小库;张海宁;孟可风;王生渊;董开岩;宋锐;杨立滨;杨军;李正曦;赵世昌;丛贵斌;孔祥鹏;王轩;张杰;梁英;马勇飞 申请(专利权)人: 国家电网公司;国网青海省电力公司;国网青海省电力公司电力科学研究院
主分类号: G01R31/00 分类号: G01R31/00
代理公司: 武汉帅丞专利代理有限公司 42220 代理人: 朱必武;周瑾
地址: 100031 *** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 适用于 海拔 地区 大型 电站 电压 穿越 检测 系统
【说明书】:

技术领域

发明涉及新能源发电及接入技术领域中的光伏并网试验检测技术,具体地说是涉及一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统。

背景技术

我国太阳能光伏产业发展形势迅猛,2010年我国光伏发电市场新增光伏发电装机500MW,累计达到900MW。与此同时,我国出台了光伏产业扶持政策,特别是,2011年7月24日国家发改委发布了完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知,制定全国统一的光伏发电标杆上网电价,进一步激励了国内光伏产业快速发展。2013年初青海省光伏发电站并网容量达到1888MW,“十二五”期间青海省国家级太阳能光伏发电基地光伏电站并网规模按照每年1000MW的容量持续增长,到2015年底,并网容量将达到5000MW,占我国2015年太阳能光伏发电规划装机容量的25%,此外,“十二五”期间西藏等地区也将有大规模太阳能光伏发电建设。

面对青海等地区规模化光伏电站迅猛发展态势、地域分布特点及各种应用工况,大规模光伏电站接入公共电网必然对电网造成一定的谐波污染,光伏发电单元的启停、发电功率短时剧变、以及光伏系统中电压反馈控制设备相互作用都会给带来一定的电压波动及闪变;光伏发电装机比例增加后,光伏电站应能快速响应调度指令,当电力系统事故或扰动引起电网电压或者频率发生较大变化时,光伏电站应确保不脱网运行,支持电网故障恢复。因此,低电压穿越能力是考核光伏电站是否满足并网性能的关键因素。

高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统在国外未见相关设备的报道及研制,国内针对高海拔地区、大容量光伏发电站研制测试其低电压穿越的移动式检测系统开展研究处于空白,尚未见记载。

有鉴于此,本发明提供一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,以满足实际应用需要。

发明内容

本发明要解决的技术问题是:针对现有技术中存在的不足,提供一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,该系统针对已并网光伏电站的关键涉网设备进行严格的电气检测。该系统的使用为促进光伏产业的持续健康发展,避免大规模光伏电站脱网事故的发生,解决大规模光伏发电并网后的安全稳定运行方面的技术难题具有重要的意义。

本发明所采用的技术方案是:一种适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于:检测系统采用车载集装箱的结构,采用集成设计集中在3 个集装箱内,三只集装箱分别为10kV 跌落分压箱、35kV 跌落分压箱和开关柜集装箱。

如上所述的适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于,开关柜集装箱包括35kV SF6 高压开关柜6屏、2组35kV PT、1组10kVPT、1只电缆卷盘、高压电缆、电缆T 型接头、综保装置、集中控制柜、隔离变压器、空调、及检测工作站。

如上所述的适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于,35kV跌落分压箱包括35kV 电抗器一套,配套35kV 分接开关、连接电缆、电缆转盘、电缆T 型接头、加热器、温湿度控制器、散热风扇。

如上所述的适用于高海拔地区大型光伏电站低电压穿越检测系统,其特征在于,10kV跌落分压箱包括10kV 电抗器一套,配套10kV 分接开关、连接电缆、电缆转盘、电缆T型接头、加热器、温湿度控制器、散热风扇。 

本发明的有益效果是:

(1)系统可完成高海拔地区新能源电站LVRT检测,测试点共5个,能够在0%、20%UN、20%UN ~50%UN、50%UN ~75%UN、75%UN ~90%UN范围进行电压跌落,且跌落深度步距应控制在5%Un,电压跌落精度应控制在≤±2%Un,跌落对系统侧电压影响低于5%Un。

(2)系统采用全自动化设计,具备流程化测试功能。无需人工进行电抗器接线,在任意跌落深度进行低电压穿越实验时,可通过控制界面自动实现电抗器接线。

(3)系统可实现三相对称跌落试验、两相相间不对称跌落、在升压变副边为星形接地的条件下,实现单相接地不对称跌落。

(4)系统兼具风电和光伏两种电站的低检测能力,控制界面可以完成风电和光伏两种不同控制系统的切换,覆盖范围广,适应性强。

附图说明

图1为本发明检测系统的具体测试现场接线图。

图2为本发明检测系统的原理拓扑图。

图3为本发明检测系统的电抗器安装示意图。

图4为本发明检测系统的开关电气单线图。

图5为本发明检测系统的电抗器与切换开关连接示意图。

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