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大规模并网风电场的无功电压紧急控制策略研究 一、前言 随着清洁能源的不断发展和应用,大规模并网风电场已经成为了现代能源体系中不可或缺的一部分。然而,由于风力发电的特殊性质以及需求响应及电能质量的要求,使得无功控制成为了风电场的重要控制策略。本文旨在探讨大规模并网风电场的无功电压紧急控制策略研究。 二、概述 大规模并网风电场作为清洁能源的一种,资源分布面广、容量大、破坏少,但同时也存在着很多的技术难题。无功控制是其中的重要一环,它不仅可以实现电力系统的稳定运行,还可以提高电能的质量,防止过电压和欠电压发生。无功控制主要包括静态无功补偿和动态无功补偿两种方式。 静态无功补偿主要利用静态无功补偿装置(SVC、STATCOM等)或者静态容量补偿器(SCT、TSC等)来控制电压和功率因数。动态无功补偿则是利用动态无功补偿器(DSTATCOM、SVG等)来对系统进行补偿。 三、控制策略 1.静态无功补偿控制策略 静态无功补偿器的主要功能是补偿电力系统的电感和电容,对于大规模风电场来说,具体的控制策略可分为三种: (1)电容补偿:在风电场并入电网时,如果存在严重的无功电流不平衡现象,建议采用电容补偿的方式来消除谐波,缩小电力系统的实际视在功率,以达到降低并网压降、提高电能质量的目标。 (2)唤醒控制:当电力系统负荷在低谷期,风电场并入后会导致系统过供电现象。为了避免这种现象的出现,可以采用唤醒控制策略。当系统负荷较少时,风电场唤醒,提前将电力送入电网,从而降低系统电压的过高现象。 (3)电压控制:当电力系统的电压过低时,采用电压控制来控制风电场的无功消耗能力。该策略主要依赖于静态无功补偿装置或其它静态容量补偿器来进行调节控制。 2.动态无功补偿控制策略 动态无功补偿器与静态补偿器不同之处在于,动态无功补偿器可以快速响应系统的无功功率需求,并且适应范围大,可以用于任何交流电源中,解决发电设备应对非线性负载所产生的负荷响应问题。 (1)功率因素调节:该策略主要是通过控制DSTATCOM或其它动态无功补偿装置来调节风电场的功率因数,达到保持电力系统稳定运行以及提高电能质量的目的。 (2)电压控制:该策略也是通过控制DSTATCOM或其它动态无功补偿装置来控制风电场的无功电流,使得风电场能够更好地适应电力系统的电压变化。 四、总结 无论是静态无功补偿还是动态无功补偿,在控制风电场无功电流的过程中,都需要不断地进行电气参数跟踪、控制算法的优化以及设备的检测和调节。同时,针对风电场智能化控制的发展趋势,未来的研究也将更加注重智能化控制、自适应控制和远程控制等方面的技术研究。