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风电并网技术现状及分析目录1、风电并网容量增长迅猛1、风电并网容量增长迅猛2、大规模风电并网给电网带来压力案例:华北电网张家口地区风电对电网调峰的影响2.2、加大电网电压控制难度2.3、局部电网接入能力不足2.5、增加电网稳定风险2.6、加大收购难度3、大规模风电并网技术问题3、大规模风电并网技术问题3、大规模风电并网技术问题3、大规模风电并网技术问题3、大规模风电并网技术问题3、大规模风电并网技术问题3、大规模风电并网技术问题3、大规模风电并网技术问题3、大规模风电并网技术问题3、大规模风电并网技术问题4、智能电网关注的风电场重点问题4、智能电网关注的风电场重点问题4.3、低电压穿越能力LVRT4.4、风电场爬坡能力4.5、对电网扰动响应性能风电场能够响应系统频率变化自动调节功率输出,这就要求风电场实际出力水平下调一定百分点,以便于有一定有功备用参加一次调频。为防止突发扰动,要求加强电网可调用储备容量。德国要求一级储备容量响应时间最高30秒;二级临时储备容量响应时间5分钟;分钟临时储备容量响应时间从15分钟。保护配置及整定原则,要求保护在合理范围内,确保风电场在线运行,以便向系统提供支持1、风电场模型和参数符合PSCAD或EMPT格式,服务于电网对风电场三态研究(包括WTG、SVC,SVG等)2、模型更新或者控制参数变化,及时通知电网更新。3、风机测试结果必须与所提供的模型仿真结果一样,任何偏差,由风机制造厂家负责。