[发明专利]一种风电场的发电质量的检测方法及装置在审
申请号: | 201911302325.4 | 申请日: | 2019-12-17 |
公开(公告)号: | CN112990630A | 公开(公告)日: | 2021-06-18 |
发明(设计)人: | 张小瑜;李琰;迟永宁 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院有限公司;国家电网有限公司 |
主分类号: | G06Q10/06 | 分类号: | G06Q10/06;G06Q50/06;H02J3/38;G01R31/00 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 100192 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 电场 发电 质量 检测 方法 装置 | ||
1.一种风电场的发电质量的检测方法,其特征在于,所述方法包括:
分别获取风电场并网时产生的次/超同步谐波对应的电压峰值波动值和次/超同步谐波的电压含有率;
利用所述风电场并网时产生的次/超同步谐波对应的电压峰值波动值和次/超同步谐波的电压含有率对所述风电场的发电质量进行检测。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,按下式确定风电场并网时的次/超同步谐波对应的电压峰值波动值ΔU%:
ΔU%=mih/U1
上式中,mih为次/超同步谐波对应的相对幅值;U1为基波电压有效值。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,按下式确定次/超同步谐波的电压含有率SHRUsh:
上式中:Ush为次/超同步谐波电压有效值;U1为基波电压有效值。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,按下式确定次/超同步谐波电压Ush:
上式中,为风电场并网点处第i个次/超同步谐波源的次/超同步谐波电压;k为风电场并网点处次/超同步谐波源的总数。
5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述利用所述风电场并网时产生的次/超同步谐波对应的电压峰值波动值和次/超同步谐波的电压含有率对所述风电场的发电质量进行检测,包括:
若风电场并网时产生的次/超同步谐波对应的电压峰值波动水平小于电压波动限值且风电场并网时产生的次/超同步谐波的电压含有率小于修正后的电压含有率限值,则风电场的发电质量合格,否则风电场的发电质量不合格。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,所述电压波动限制的获取过程包括:
确定风电场并网时的闪变频率;
将闪变频率通过闪变测试仪的测定得到电压波动限值。
7.如权利要求6所述的方法,其特征在于,按下式确定风电场并网时的闪变频率Δf:
Δf=|fsh-h*f0|
上式中,fsh为次/超同步谐波频率;f0为基波频率;h为与fsh最接近的谐波的次数。
8.如权利要求5所述的方法,其特征在于,若风电机场的风电机组的电压等级在35KV及以下,则按下式确定修正后的电压含有率限值SHRU′sh:
若风电机场的风电机组的电压等级在35KV以上,则按下式确定修正后的电压含有率限值SHRU′sh:
上式中:A为风电机组的总数;S为风机单机容量;Spcc为风电机组接入电网并网点的短路容量;SHRUsh,N为次/超同步谐波的电压含有率限值;S1为230V电网对应的基波短路容量。
9.一种风电场的发电质量的检测装置,其特征在于,所述装置包括:
获取模块:用于分别获取风电场并网时产生的次/超同步谐波对应的电压峰值波动值和次/超同步谐波的电压含有率;
检测模块:用于利用所述风电场并网时产生的次/超同步谐波对应的电压峰值波动值和次/超同步谐波的电压含有率对所述风电场的发电质量进行检测。
10.如权利要求9所述的装置,其特征在于,按下式确定风电场并网时的次/超同步谐波对应的电压峰值波动值ΔU%:
ΔU%=mih/U1
上式中,mih为次/超同步谐波对应的相对幅值;U1为基波电压有效值。
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