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文档简介

1、风电场自动无功电压控制技术国网冀北电力有限公司清华大学2022年2月21日主要内容风电场AVC子站实施方案问题背景和总体解决方案总结讨论 风电场AVC子站技术规范主要内容风电场AVC子站实施方案问题背景和总体解决方案总结讨论 风电场AVC子站技术规范间歇能源的无功控制问题(一)由于间歇能源本身的无功控制能力未充分发挥,过度依赖电容器和SVC随着有功出力的增加,场站内线路的无功需求及并网输电线路的无功损耗增大并网区域的无功严重不足,电压水平和系统稳定裕度降低间歇能源的无功控制问题(二)缺乏大规模间歇能源区域的总体缺乏大规模间歇能源区域的总体AVC控制控制 各场站电压控制各自为政,缺乏统一协调,导

2、致在某些情况,由于各场站间电压控制配合不合理,恶化电压问题。u并网区域的并网区域的“电压乱舞电压乱舞”问题问题区域内多个场站缺乏协调快速无功控制,互相影响,造成并网区域电压波动剧烈。 u电压引起的区域风机电压引起的区域风机/光伏大规模脱网光伏大规模脱网问题问题扰动造成的低压脱网后,由于缺乏协调的电压控制策略,导致区域无功过剩“容升”,连锁高压脱网 实际案例-电压乱舞 随着风电出力的增加,220kV母线的波动非常剧烈,在10秒内电压波动均超过了56kV,最严重的情况在2秒内电压波动超过5kV实际案例-连锁脱网WDS脱网QLS脱网HJZ脱网ZB脱网HD脱网LY脱网JX脱网YY脱网MC脱网BT脱网-

3、2002040608010012014016018012.98 13.08 13.18 13.28 13.38 13.48 13.58 13.68 13.78 13.88 13.98 14.08 14.18 14.28 14.38 14.48 14.58 14.68 14.78 14.88 14.98 15.08 15.18 15.28 15.38 15.48 15.58 15.68 15.78 15.88 15.98 16.08全全风风场场有有功功出出力力( (MW) ) 某某风风场场基基地地连连锁锁脱脱网网过过程程曲曲线线 t(s) 19520521522523524525526512.9

4、813.0813.1813.2813.3813.4813.5813.6813.7813.8813.9814.0814.1814.2814.3814.4814.5814.6814.7814.8814.9815.0815.1815.2815.38风风场场2 22 20 0k kV V侧侧电电压压( (k kV V) ) 多多风风场场连连锁锁脱脱网网事事故故中中的的电电压压变变化化曲曲线线 WDS正序电压 QLS正序电压 HJZ正序电压 ZB正序电压 HD正序电压 LY正序电压 JX正序电压 YY正序电压 MC正序电压 BT正序电压 t(s) 某区域2011年典型脱网过程(PMU数据)连锁脱网过程:

5、2秒涉及风场数量:10座脱网总负荷:1000MW电压变化:2040kV最高电压:262kV电压诱导型的风机大面积脱网连锁脱网的机理仿真(1) 仅投入电容器,SVC和风机不发无功 投入电容器和SVC,风机不发无功连锁脱网的机理仿真(2) 退出电容器,SVC和风机发无功 利用风机和SVC发出无功,替换原先电容器提供的无功,在故障点风机和SVC脱网后,这部分无功一同被切除,有效遏制了由无功过剩导致的多风场内大片风机过电压连锁脱网。 SVC和风机采用定电压控制(AVC子站控制),各风场电压在抵达最大值后逐步降低至稳定水平间歇能源的无功控制问题总结 间歇能源场站目前的电压调节以传统电容器和SVC为主,难

6、以满足各种运行方式下的无功支撑,并带来电压引起的连锁脱网问题。 间歇能源场站内部的多种无功设备(SVC装置,电容电抗,双馈风机,光伏逆变器)缺乏协调配合。 以集中并网点为目标的间歇能源场站电压控制,不能满足场站内各电源点的电压要控制求。 间歇能源场站之间、间歇能源场站与传统电厂/变电站之间的无功电压缺乏统一调控。 总之,不能满足稳定接纳新能源并网发电的要求。缺乏自律性自律性缺乏协调性性发展趋势 对间歇能源进行有功和无功自动控制势在必行 GB/T 19963-2011 风电场接入电力系统技术规定 国家标准:2012年6月1日实施 GB/T 19964-2012 光伏发电站接入电力系统技术规定国家

7、标准: 2013年6月1日实施国标GB/T19963-2011(1) 风电场无功容量 风电场的无功电源包括风电机组及风电场无功补偿装置。风电场安装的风电机组应满足功率因数在超前0.95滞后0.95 的范围内动态可调。 风电场要充分利用风电机组的无功容量及其调节能力;当风电机组的无功容量不能满足系统电压调节需要时,应在风电场集中加装适当容量的无功补偿装置,必要时加装动态无功补偿装置。国标GB/T19963-2011(2) 风电场电压无功控制 风电场应配置无功电压控制(AVC)系统,具备无功功率调节及电压控制能力。根据电力系统调度机构指令,风电场自动调节其发出(或吸收)的无功功率,实现对风电场并网

8、点电压的控制,其调节速度和控制精度应能满足电力系统电压调节的要求 当公共电网电压处于正常范围内时,风电场应当能够控制风电场并网点电压在标称电压的97107范围内。 风电场变电站的主变压器宜采用有载调压变压器风电区域自动电压控制总体模式将问题分解为两个子问题:电网主站控制问电网主站控制问题题, 子站控制问题子站控制问题采用分级控制的总体模式电网调度AVC主站控制模式 考虑本区域所有间歇能源场站无功调节能力,以及本区域内常规无功电压调节手段,进行区域电压控制计算。 向风电场下发高压侧母线电压设定值。 时间特性:分钟级 解决协调性问题GPCC点风电场子站AVC控制模式 协调控制离散设备和连续设备 电

9、容、电抗器:离散调节设备 SVC/SVG、风机、光伏逆变器:连续调节设备 协调控制快速设备和慢速设备 电容器、电抗器器:慢速(几十秒) 风机、光伏逆变器:较快速(秒级) SVC/SVG:快速(毫秒级) 时间特性 稳态:秒级 故障:毫秒级 解决自律性问题风/光电站无功控制手段 风力发电机组的无功调节 SVC/SVG等快速动态无功补偿设备 独立的电容、电抗等离散调节设备 (逐渐淘汰) 升压站主变分接头风机/逆变器的有功/无功调节 风机 具有有功/无功控制能力 国标19963: 0.95 光伏逆变器 与常规的有源无功补偿/滤波装置主电路完全一致,具有发送无功的能力 国标19964 :0.95SVC的

10、无功调节 动态无功补偿连续可调 MCR型SVC TCR型SVC SVG 主要作用 参与稳态下的电压调节(秒级),高压母线电压合格和风机/逆变器机端电压合格 指令接口:无功设定值、电压范围 故障暂态下的快速调节(5年控制对象和通信接口 设备连接结构图AVC子站与其他系统通信(1)序号接口对象接口内容兼容的接口方式1调度主站发送风场可控状态,接收电压控制指令调度数据网,104规约2升压站监控系统接收风场升压站电气状态,发送独立电容/抗器和分头控制指令局域网,104规约串口,101规约串口,CDT规约3SVC/SVG装置(多套)接收SVC/SVG运行状态,发送SVC/SVG无功电压/无功控制指令串口

11、,Modbus规约串口,CDT规约4风机监控系统(多套)接收风机运行状态,发送单机/机群有功无功控制指令局域网,Modbus规约局域网,OPC规约5光伏监控系统(多套)接收逆变器运行状态,发送单机有功/无功控制指令局域网,Modbus规约局域网,OPC规约AVC子站与其他系统通信(2) 与风机监控系统:网络通信,MODBUS或OPC接口 控制模式 单机无功控制:下发每台风机的控制指令 机群总无功控制:下发风机群的总无功控制指令 应优先采用控制单台风机无功控制模式 发送数据 接收数据序号名称备注1遥调单台风机无功值单机控制模式2单台风机功率因数机群总无功值机群控制模式3序号名称备注1遥测各风机机

12、端电压三相电压2各风机有功3各风机无功4机群总可增无功成组控制模式5机群总可减无功1遥信各风机并网状态1并网、0脱网2各风机运行状态1运行、0故障3各风机受控状态1受控、0不受控 AVC子站与其他系统通信(3) 与SVC/SVG:串口通信,MODBUS或CDT接口 控制模式 向SVC/SVG同时下发电压上限、下限值和无功指令值: 当采集母线的实时电压在下发的电压上下限范围之内时,SVC装置按照接收的无功指令进行无功出力调节; 当采集母线的实时电压在下发的电压上下限范围之外时,SVC装置自主调节设备无功出力,把电压控制在上下限值范围内。 实现稳态下的无功协调控制,以及故障暂态下SVC/SVG的快

13、速响应 发送数据 接收数据序号名称备注1遥调电压上限值2电压下限值3无功设定值序号名称备注1遥测可增加动态无功2可减少动态无功1遥信SVC/SVG投运信息0未投运,1投运2SVC/SVG闭锁信息0未闭锁,1闭锁AVC子站与其他系统通信(4) 升压站监控系统:串口/网络通信,CDT/101/104规约 控制模式 存在独立投切的电容器,采用遥控方式进行控制: 对主变分接头,采用遥调方式进行控制 发送数据 接收数据序号名称备注1遥控各主变分头升遥控如分头有载调压2各主变分头升遥控3各独立电容/抗器开关合遥控如有独立电容器/抗器4各独立电容/抗器开关分遥控序号名称备注1遥测各条集电线有功、无功、电流2

14、高压出线有功、无功3高中低压侧母线电压三相、三线4主变高中低压侧有功、无功5主变分头档位6SVC/SVG无功、电流7电容器五无功、电流1遥信开关刀闸状态2低压侧母线单相接地故障信号3低压侧PT断线故障信号4电容器保护动作闭锁信号AVC子站与其他系统通信(5) 调度AVC主站:通过变电站监控系统转发 调度主站下发 上送调度主站 上送可增减无功以高压侧集中并网点为单位序号名称备注1遥调高/低压侧母线电压目标值高/低压侧母线电压参考值序号名称备注1遥测风场实时可增无功2风场实时可减无功1遥信AVC子站运行状态1正常 /0异常2AVC子站控制状态1远方控制/0就地控制3可增无功闭锁信号1闭锁,0正常4

15、可减无功闭锁信号1闭锁,0正常控制策略要求(1) 风电场AVC子站应兼顾以下三个方面,实现全场的无功电压协调控制: a、监控并维持风机机端电压在合格范围内; b、跟随主站下发的对风电场高压母线的电压控制目标; c、维持场内无功平衡与无功合理流动,并保留合理的动态无功储备。 在电网稳态情况下 AVC子站应充分利用风机的无功调节能力来调节电压 当风机无功调节能力不足时,考虑动态无功补偿装置的无功调节。 在保证电压合格基础上,动态无功补偿装置应保留合理的动态无功储备裕度。控制策略要求(2) 在电网故障暂态情况下动态无功补偿装置可以自主动作,快速调节无功使电压恢复到正常水平,暂态下动态无功补偿装置的动

16、作响应时间应时间中对有功和无功控制性能的要求。 控制性能要求:满足华北区域风电厂并网运行管理实施细则(试行)中对有功和无功控制性能的要求。 控制合格率:满足华北区域风电厂并网运行管理实施细则(试行)中对有功和无功控制性能的要求。主要内容风电场AVC子站实施方案问题背景和总体解决方案总结讨论 风电场AVC子站技术规范风电场无功电压控制目标 为保证风机正常运行不脱网,场内每台风机/逆变器的机端电压(690V)保持在正常运行范围内。 在全场站无功调节能力足够的情况下,参与本区域无功电压调节,通过本场内无功资源的协调,追踪电网控制中心下发的高压并网点电压控制指令。 场站内部快速SVC/SVG等动态无功设备应保留足够裕度,应对电压异常变化。无功精确协调控制(1) 场站内部无功设备的精确协调 稳态情况下,对于风机/逆变器机端电压的校正控制,优先采用风机/逆变器无功 稳态情况下,对于并网点电压的追随控制,优先采用风机/逆变器无功,其次使用动态无功,尽量保留动态无功储备。 稳态情况下,能协调风机/逆变器和SVC,协调多

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