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文档简介
1虚拟同步机第2部分:电力储能虚拟同步机本文件规定了电力储能虚拟同步机的功能要求、性能要求,描述了相应检测方法。本文件适用于在35kV及以下配用电系统中应用的电力储能虚拟同步机的设计、运行与维护。2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T12325电能质量供电电压偏差GB/T14549电能质量公用电网谐波GB/T20840.2互感器第2部分:电流互感器的补充技术要求GB/T20840.3互感器第3部分:电磁式电压互感器的补充技术要求GB/T24337电能质量公用电网间谐波GB26861电力安全工作规程高压试验室部分GB/T34120电化学储能系统储能变流器技术要求GB/T34133储能变流器检测技术规程GB/T38983.1虚拟同步机第1部分:总则GB/T40595并网电源一次调频技术规定及试验导则DL/T2528电力储能基本术语3术语和定义GB/T38983.1、GB/T40595、GB/T34120、DL/T2528界定的术语和定义适用于本文件。4功能要求4.1有功功率控制电力储能虚拟同步机应具备接收有功功率控制指令、实现有功功率连续调节的能力。4.2一次调频电力储能虚拟同步机应具备一次调频能力,当频率偏差值超出系统频率偏差设定值时,主动参与电网频率调节,并满足下列要求。a)当电力系统频率偏差超出死区范围时,一次调频有功功率控制应满足公式(1)。2式中:△P₁——电力储能虚拟同步机一次调频有功功率变化量,单位为千瓦(kW);K:——有功调频系数,宜在33.3~200范围内可设置,并根据电网需求调整;△f——系统频率的变化量,△f=f一fn,f是频率变化后的系统频率,单位为赫兹(Hz);f。——系统额定频率,单位为赫兹(Hz);P。——电力储能虚拟同步机额定功率,单位为千瓦(kW)。b)一次调频与调度有功(AGC)指令方向相反时,应闭锁AGC指令;一次调频与AGC指令方向相同时,应响应两者中较大值;在一次调频复归后,应进行当前功率指令与AGC指令或就地控制指令的偏差校验,当偏差小于给定阈值时,可立即执行AGC指令或就地控制指令,但当偏差大于给定阈值时,应暂停执行AGC指令或就地控制指令,维持当前功率。4.3无功功率控制4.3.1电力储能虚拟同步机应具有无功控制功能,实现无功功率的连续调节。4.3.2电力储能虚拟同步机应具有包括无功功率控制、定功率因数控制和无功电压下垂控制等多种无功控制方式,具备控制方式转换的能力。4.4电压调节电力储能虚拟同步机应具备电压调节能力,当电压出现偏差值超出电压偏差设定值时,自动参与电网电压调节,并可根据电网需求调整。4.5惯量响应电力储能虚拟同步机应具备模拟转动惯量能力,当系统频率出现扰动时,主动调节有功功率,且惯量响应有功功率变化量应满足公式(2)的要求。式中:△P,——电力储能虚拟同步机惯量响应有功功率变化量,单位为千瓦(kW);T;——电力储能虚拟同步机等效惯量时间常数,单位为秒(s),宜设置为2s~20s;——系统频率变化率,单位为赫兹每秒(Hz/s)。4.6阻尼特性4.6.1电力储能虚拟同步机阻尼系数应满足电力储能虚拟同步机稳定性和动态响应速度的要求。4.6.2当系统发生0.2Hz~2.5Hz的频率振荡时,电力储能虚拟同步机应通过阻尼特性调节有功功率抑制频率振荡,提供的振荡能量流应小于零。振荡能量流计算如公式(3)所示。式中:W——电力储能虚拟同步机提供的扰动能量,单位为千焦(kJ);△P——电力储能虚拟同步机有功功率变化量,单位为千瓦(kW);t——时间,单位为秒(s)。4.7暂态电压支撑电力储能虚拟同步机应在交流端口电压发生扰动时维持自身外特性持续并网运行,且能模拟自身3励磁过程输出暂态无功电流增量,实现暂态电压支撑。暂态无功电流增量初始值应满足公式(4)的要求。△I——电力储能虚拟同步机因电压扰动产生的暂态电流增量初始矢量值,单位为安(A);△U——电力储能虚拟同步机交流端口电压测量值与电压扰动前电压测量值的矢量偏差,单位为伏Z——电力储能虚拟同步机等效暂态阻抗复数值,单位为欧(Ω)。4.8运行适应性电力储能虚拟同步机应具备电压、频率、频率变化率、短路比、相角跳变以及电压不平衡度适应性。4.9零起升压电力储能虚拟同步机应具备零起升压功能,能自主构建电压和频率,辅助电力系统黑启动。5性能要求5.1有功功率控制电力储能虚拟同步机的有功功率控制满足下列要求:a)响应时间应不大于500ms,有功功率控制调节时间应不大于1s,充放电转换时间应不大于b)有功功率控制偏差应不超过±2%额定功率(P。),功率超调应不超过10%P。5.2一次调频电力储能虚拟同步机参与一次调频控制时,满足下列要求:a)一次调频的频率死区绝对值宜在±0.03Hz~±0.05Hz范围内可设置,并根据电网需求调整;b)一次调频功率变化幅度宜限制在(20%~50%)额定有功功率范围内;c)一次调频启动时间应不大于100ms,响应时间应不大于500ms,调节时间应不大于1.5s,达到稳态时有功功率控制偏差应不超过±2%P。5.3无功功率控制电力储能虚拟同步机的无功功率响应时间应不大于500ms,调节时间应不大于1s,无功控制偏差不应超过±2%P,功率超调应不超过5%P。5.4电压调节5.4.1电力储能虚拟同步机电压调节无功响应时间应不大于150ms,调节时间应不大于500ms,无功偏差应不超过±2%P。5.4.2电力储能虚拟同步机交流端口空载电压给定5%阶跃时,超调量应不大于阶跃电压的30%。5.5惯量响应当系统频率变化率为1Hz/s时,在不同等效惯量时间常数下,惯量响应时间要求如表1所示,有功4功率控制偏差不应超过±2%Pn。表1电力储能虚拟同步机惯量响应时间等效惯量时间常数(T;)设置范围s响应时间5.6.1当系统发生0.2Hz~2.5Hz的低频振荡时,阻尼比宜不小于0.3。5.6.2电力储能虚拟同步机的阻尼特性响应时间应不大于500ms。5.7暂态电压支撑5.7.1电力储能虚拟同步机暂态低电压支撑满足下列性能要求:a)无功电流增量达到暂态无功电流增量初始值的时间应不大于20ms;b)在交流端口电压降低至(0%~80%)额定电压(U。)期间,在电流限幅前,有功功率控制目标值应不小于故障前的有功功率指令值与故障期间交流端口电压标幺值的乘积;d)在交流端口电压恢复过程中,电力储能虚拟同步机应不引起电压波动和反调,电压波动幅度应e)在交流端口电压恢复正常范围后,有功功率值应以不小于每秒30%P。的功率变化率恢复至故障前的有功功率值。5.7.2电力储能虚拟同步机暂态高电压支撑满足下列性能要求:a)无功电流增量达到暂态无功电流增量初始值的时间应不大于20ms;c)在交流端口电压恢复过程中,电力储能虚拟同步机应不引起电压波动和反调,电压波动幅度应d)在交流端口电压恢复正常范围后,有功功率值应以不小于每秒30%P。的功率变化率恢复至故障前的有功功率值。5.8运行适应性5.8.1电压适应性5.8.1.1电力储能虚拟同步机低电压穿越满足下列性能要求:5b)在交流端口电压降低至(20%~80%)U。期间,应不脱网连续运行10s;5.8.1.2电力储能虚拟同步机高电压穿越满足下列性能要求:a)交流端口电压升高至130%U。时,应不脱网连续运行0.5s;c)交流端口电压升高至120%U。时,应不脱网连续运行10s;d)交流端口电压升高至115%U。时,应不脱网连续运行60s;5.8.2频率适应性电力储能虚拟同步机交流端口频率在45Hz~55Hz变化时,电力储能虚拟同步机应能不脱网连续运行。5.8.3频率变化率适应性电力储能虚拟同步机在正常运行频率范围内,在500ms的时间窗口内频率变化率不大于2Hz/s时应保持运行状态。5.8.4短路比适应性5.8.5相角跳变适应性电力储能虚拟同步机应能在并网点电压相角跳变在±60°范围内不脱网连续运行,且能维持同步机功角响应特性。5.8.6电压不平衡度适应性5.10电能质量5.11过流能力6检测66.1.3对规定的每一项检测项目,均应重复进行三次检测,且所有三次检测结果均应满足本文件主要性能的要求。6.1.4检测完成后应出具检测报告,检测报告应包括检测环境、检测设备、检测依据、检测过程和检测结论等。6.1.5电力储能虚拟同步机检测项目见表2。表2电力储能虚拟同步机检测项目汇总检测项目章条号1有功功率控制23无功功率控制4电压调节59阻尼特性789电能质量过流能力6.2环境条件检测的环境条件应满足以下要求:a)环境温度:15℃~40℃;b)相对湿度:5%~75%;6.3.1检测仪器仪表d)数据采集与记录装置的采样频率不应小于10kHz,精度等级应不低于0.2级;e)频率测量偏差绝对值不应大于0.005Hz;f)电压、电流互感器精度等级应不低于0.2级。6.3.2电网模拟装置电网模拟装置满足以下要求:a)具备各相电压幅值和相位可独立调节的功能,具备频率可调节的功能,并可编程控制;d)输出电压基波偏差值小于被测电力储能虚拟同步机交流U。的0.2%,可调节步长不大于U.的0.01%和0.5V两者中的较大值;f)响应时间小于20ms;g)三相电压不平衡度小于1%,相位偏差小于0.5°;h)具备模拟三相对称电压跌落、相间电压跌落、单相电压跌落的功能,跌落范围为(0%~80%)U。,具备模拟三相对称的电压抬升的功能,抬升范围为(110%~130%)Un。6.3.3电网阻抗模拟装置电网阻抗模拟装置能模拟不同阻抗角的电网阻抗,能使电力储能虚拟同步机交流端口短路比(SCR)在1.0~10.5范围内可调。6.3.4储能模拟装置储能模拟装置应能模拟基于不同类型储能介质的能量存储单元,其电气接口应能提供对应储能介质的动静态电气特性,储能容量、功率等级、剩余容量等参数应能设置调节。6.3.5负载模拟装置负载模拟装置应能模拟三相电阻-电感-电容(RLC)负载和非线性负载,功率应能在(0%~120%)P范围内可调。6.4.1试品要求6.4.2检测接线检测回路见图1。数据采集与记录装置负载模拟装置电力储能虚拟电网阻抗模拟装置标引符号说明:图1检测回路示意图86.5.1.1有功功率检测按以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置电力储能虚拟同步机(以下简称“被试设b)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;c)通过模拟控制装置向被试设备下发有功功率控制指令并记录指令下发时间,按照图2设置被试设备交流端口输出的有功功率,每个功率设定值持续运行2min;d)利用数据采集与记录装置,记录检测过程中被试设备交流端口的有功功率有效值,按测点值绘制有功功率变化曲线;e)计算每个有功功率控制点的响应时间、调节时间、控制偏差和功率超调,结果记录见附录A的f)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤c)~e);g)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~f);h)判定每个功率设置点的响应时间、调节时间、控制偏差和功率超调是否符合5.1的要求。时间/min6.5.1.2充放电转换检测按以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合开关b)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为额定功率放电模式,当被试设备达到额定功率后,稳定运行3min;c)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为额定功率充电模式,当被试设备达到额定功率后,稳定运行3min;d)利用数据采集与记录装置,记录检测过程中被试设备交流端口的有功功率有效值,按测点值绘制有功功率变化曲线;e)计算电力储能虚拟同步机从额定功率放电状态到额定功率充电状态转换过程中,从第一次达到90%额定功率放电时刻,到第一次达到90%额定功率充电时刻之间的转换时间,结果记录见表A.2;f)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为额定功率放电模式,当被试设备达到额定功率后,稳定运行3min;g)利用数据采集与记录装置,记录检测过程中被试设备交流端口的有功功率有效值,按测点值绘制有功功率变化曲线;h)计算电力储能虚拟同步机从额定功率充电状态到额定功率放电状态转换过程中,从第一次达到90%额定功率充电时刻,到第一次达到90%额定功率放电时刻之间的转换时间,结果记录见表A.2;i)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~h);j)判定充放电转换时间是否符合5.1的要求。6.5.2.1一次调频死区检测按以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合开关b)调节电网模拟装置输出电压和频率为被试设备交流端口额定电压和额定频率;c)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;d)通过模拟控制装置设置被试设备的一次调频系数在10~200范围内,死区值在±(0.03~0.05)Hz范围内;率在(10%~30%)P。范围内运行;f)通过调节电网模拟装置从50Hz开始以0.01Hz为步长逐渐升高交流端口频率值并记录频率指令下发时间,直至被试设备有功功率开始规律变化,每个频率设定值至少运行5s,利用数据采集与记录装置记录频率上调过程中被试设备交流端口的有功功率规律变化时刻的输出频率值,结果记录见表A.3;g)通过调节电网模拟装置从50Hz开始以0.01Hz为步长逐渐减少交流端口频率值并记录频率指令下发时间,直至被试设备有功功率开始规律变化,每个频率设定值至少运行5s,利用数据采集与记录装置记录频率下调过程中被试设备交流端口的有功功率规律变化时刻的输出频率值,结果记录见表A.3;率在(70%~100%)P。范围内运行;i)重复步骤f)~g);j)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤d)~i);k)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~j);1)判定有功功率规律变化时刻的输出频率值是否符合5.2的要求。6.5.2.2频率阶跃检测按以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合开关b)调节电网模拟装置输出电压和频率为被试设备交流端口额定电压和额定频率;c)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;d)通过模拟控制装置设置被试设备的一次调频系数在10~200范围内,死区值在±(0.03~0.05)Hz范围内;流端口输出的有功功率在(10%~30%)P。范围内运行;f)按照表3一次调频检测点的要求,调节电网模拟装置的频率从50Hz阶跃至各检测点频率,在各检测点频率持续运行至少30s后恢复至50Hz;g)利用数据采集与记录装置,记录检测过程中被试设备交流端口的频率和有功功率有效值,按测点值绘制频率-有功功率变化曲线;h)计算一次调频启动时间、响应时间、调节时间和有功功率控制偏差,结果记录见表A.4;流端口输出的有功功率在(70%~100%)P.范围内运行;j)重复步骤f)~h);k)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤d)~j);1)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~k);m)判定一次调频启动时间、响应时间、调节时间和有功功率控制偏差是否符合5.2的要求。表3电力储能虚拟同步机一次调频检测点持续时间s12346.5.3无功功率控制检测按照以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,闭合开关b)通过模拟控制装置设置被试设备工作模式为放电模式,有功功率为50%P。,稳定运行3min;c)通过模拟控制装置向被试设备下发无功功率控制指令并记录指令下发时间,设置被试设备感性无功功率从0开始,以10%P。的幅度逐级递增,直至被试设备感性无功功率达到最大,每个无功功率控制点持续运行30s;e)利用数据采集与记录装置,记录被试设备交流端口的三相电压和电流的瞬时值,以及有功功率及无功功率的有效值,按测点值绘制无功功率变化曲线;f)计算无功功率控制的响应时间、调节时间、控制偏差和功率超调,结果记录见表A.5;h)重复步骤c)~h);i)判定无功功率控制的响应时间、调节时间、控制偏差和功率超调是否符合5.3的要求。6.5.4电压调节检测按照以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合开关b)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;c)通过模拟控制装置设置被试设备有功功率为50%Pn,无功功率为0var,无功调压系数为0~d)通过设置电网模拟装置的输出电压并记录设置时间,被试设备交流输出端口电压依次从电压恢复至100%U;f)计算无功功率控制的响应时间、调节时间、控制偏差、超调量,结果记录见表A.6;g)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min;h)重复步骤c)~g);i)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~h);j)判定无功功率控制的响应时间、调节时间、控制偏差、超调量是否符合5.4的要求。检测按照以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合开关b)通过模拟控制装置设置被试设备退出一次调频功能,设置等效惯量时间常数在2s~20s范围内;c)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;d)通过模拟控制装置设置被试设备有功功率在(10%~30%)P。范围内运行;e)按照表4的频率变化率设定要求调节电网模拟装置的输出频率;f)利用数据采集与记录装置记录被试设备交流端口频率和有功功率有效值;g)计算每个频率变化率设定值下的有功功率响应时间和控制偏差,结果记录见表A.7;i)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤d)~h);j)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤c)~i);表4惯量响应检测点频率变化过程说明1频率以0.5Hz/s或1Hz/s频率变化率由50Hz降低至48Hz,持续10s后恢复至50Hz213频率以0.5Hz/s或1Hz/s频率变化率由50Hz41检测按照以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合开关b)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;c)通过模拟控制装置设置被试设备有功功率在(10%~30%)P。范围内运行;d)通过模拟控制装置设置被试设备退出一次调频功能,投入阻尼特性功能;e)调节电网模拟装置的输出频率在额定频率处波动,按照表5的阻尼特性检测点设置波动频率与幅值,波动持续时间应不少于30s;f)利用数据采集与记录装置记录稳态区间中被试设备交流端口频率和有功功率有效值;g)计算每个频率波动下的有功功率响应时间,结果记录见表A.8;h)通过模拟控制装置设置被试设备退出阻尼特性功能,重复步骤e)~g);i)通过模拟控制装置设置被试设备有功功率在(70%~100%)P。范围内运行,重复步骤d)~h);j)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,重复步骤c)~i);k)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~j);表5阻尼特性检测点1236.5.7暂态电压支撑6.5.7.1暂态低电压支撑6.5.7.1.1空载检测检测按照以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合开关b)通过模拟控制装置设置被试设备处于待机状态;d)调节电网模拟装置,随机模拟表6中一种类型的不对称跌落故障,应选取0%U.、20%U.、e)利用数据采集与记录装置记录被试设备交流端口电压,至少记录电压跌落前3s到电压恢复正常后6s之间的数据;f)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~e);g)判定电压跌落幅值和跌落时间是否满足图3的容差要求。表6电压不对称故障类型故障类型故障相B相C相CA相间图3电压跌落容差在空载检测电压跌落点满足设置要求的情况下,每个电压跌落点暂态低电压负载检测按照以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合开关b)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;d)通过电网模拟装置下发三相对称电压跌落指令,记录指令下发时间;e)利用数据采集与记录装置,记录被试设备交流端口电压、无功电流和有功功率,至少记录电压跌落前3s到电压恢复正常后6s之间的数据;f)计算电压跌落期间的无功电流增量达到暂态无功电流增量初始值时间和恢复过程中电压波动幅度、有功功率恢复速率,结果记录见表A.9;h)通过电网模拟装置随机模拟表6中一种类型的不对称跌落故障,记录指令下发时间;i)重复步骤e)~f)完成所有电压跌落点检测;k)重复步骤d)~i);1)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤c)~k);m)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~1);n)判定电压跌落期间的无功电流启动时间、响应时间和恢复过程中电压波动幅度、有功功率恢复速率是否符合5.7.1的要求。6.5.7.2暂态高电压支撑6.5.7.2.1空载检测检测按照以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合开关b)通过模拟控制装置设置被试设备处于待机状态;d)利用数据采集与记录装置记录被试设备交流端口电压,至少记录电压抬升前3s到电压恢复正常后6s之间的数据;e)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~d);f)判定电压抬升幅值和抬升时间是否满足图4的容差要求。图4电压抬升容差在空载检测电压抬升点满足要求的情况下,每个电压抬升点暂态高电压负载检测按照以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合开关b)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;d)通过电网模拟装置下发三相对称电压抬升指令,记录指令下发时间;录电压抬升前3s到电压恢复正常后6s之间的数据;g)重复步骤d)~f)完成所有电压抬升点检测;i)重复步骤d)~f)完成所有电压抬升点检测;j)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤c)~i);k)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~j);1)判定电压抬升期间的无功电流启动时间、响应时间和恢复过程中电压波动幅度、有功功率恢复速率是否符合5.7.2的要求。6.5.8运行适应性6.5.8.1电压适应性6.5.8.1.1低电压穿越检测按以下步骤进行:a)按图1接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合Q₁和b)调节电网模拟装置输出电压和频率为被试设备交流端口额定电压和额定频率;c)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;d)通过模拟控制装置向被试设备下发指令,设置被试设备交流端口输出有功功率在(10%~30%)P。范围内运行;e)调节电网模拟装置输出电压并记录调节指令下发时间,分别为0%U。、20%U.、50%Un、80%U.和85%U,按照5.8.1.1低电压穿越要求选取跌落持续时间,利用数据采集与记录装置记录被试设备交流端口电压、有功功率有效值和无功功率有效值,以及被试设备的运行状态,结果记录见表A.9;f)通过模拟控制装置向被试设备下发指令,设置被试设备交流端口输出有功功率在(70%~100%)P。范围内运行,重复步骤e);g)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤d)~f);h)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~g);6.5.8.1.2高电压穿越检测按以下步骤进行:a)按图1接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合Q₁和b)调节电网模拟装置输出电压和频率为被试设备交流端口额定电压和额定频率;c)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;d)通过模拟控制装置向被试设备下发指令,设置被试设备交流端口输出有功功率在(10%~30%)P。范围内运行;e)调节电网模拟装置输出电压并记录调节指令下发时间,分别为110%Un、115%U。、120%Un、125%U。和130%U。,按照5.8.1.2高电压穿越要求选取抬升持续时间,利用数据采集与记录装置记录被试设备交流端口电压、有功功率有效值和无功功率有效值,以及被试设备的运行状态,结果记录见表A.10;f)通过模拟控制装置向被试设备下发指令,设置被试设备交流端口输出有功功率在(70%~100%)P。范围内运行,重复步骤e);g)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤d)~f);h)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~g);6.5.8.2频率适应性检测按以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合Q₁b)调节电网模拟装置输出电压和频率为被试设备交流端口额定电压和额定频率;c)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;d)通过模拟控制装置向被试设备下发指令,设置被试设备交流端口输出有功功率在(70%~100%)P。范围内运行;f)通过数据采集与记录装置记录被试设备交流端口电压、电流和频率,以及被试设备的运行状态,结果记录见表A.11;g)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤c)~e);h)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~f);i)判定被试设备运行情况是否符合5.8.2的要求。6.5.8.3频率变化率适应性检测按以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合Q₁b)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;c)通过模拟控制装置向被试设备下发指令,设置被试设备交流端口输出有功功率在(70%~100%)P。范围内运行;d)调节电网模拟装置,使额定电压下被试设备交流端口频率以1.95Hz/s频率变化率由50Hz降低至48Hz,持续运行2min后以1.95Hz/s频率变化率恢复至50Hz,记录指令下发时间;e)调节电网模拟装置,使额定电压下被试设备交流端口频率以1.95Hz/s频率变化率由50Hz升高至52Hz,持续运行2min后以1.95Hz/s频率变化率恢复至50Hz,记录指令下发时间;f)通过数据采集与记录装置记录被试设备交流端口电压、电流和频率,以及被试设备的运行状态,结果记录见表A.12;g)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤c)~f);h)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~g);i)判定被试设备运行情况是否符合5.8.3的要求。6.5.8.4短路比适应性检测按以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合Q₁b)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;c)通过模拟控制装置设置被试设备以有功功率在(70%~100%)P。范围内运行5min,记录指令下发时间,并通过数据采集与记录装置记录被试设备的运行状态,结果记录见表A.13;d)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤c);e)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为2、5和10,稳定运行5min,重复步骤b)~d);f)判定被试设备运行情况是否符合5.8.4的要求。6.5.8.5相角跳变适应性检测按以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合Q₁b)调节电网模拟装置输出电压和频率为被试设备交流端口额定电压和额定频率;c)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;f)通过数据采集与记录装置,记录检测过程中被试设备交流端口电压、电流、有功功率有效值以及被试设备运行状态,记录应包含功角阶跃前3s到功角恢复正常后6s之内的数据,结果记录见表A.14;g)通过模拟控制装置设置被试设备有功功率在(70%~100%)P。范围内运行,重复步骤e)~f);h)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤d)~g);i)通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为10,重复步骤b)~h);j)判定被试设备运行情况是否符合5.8.5的要求。6.5.8.6电压不平衡度检测按以下步骤进行:a)按图1连接检测电路,通过电网阻抗模拟装置设置被试设备交流端口短路比为1.2,闭合Q₁b)调节电网模拟装置输出电压和频率为被试设备交流端口额定电压和额定频率;c)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为放电模式,稳定运行3min;d)通过模拟控制装置向被试设备下发指令,设置被试设备交流端口输出有功功率在(10%~30%)P。范围内运行;e)设置电网模拟装置,使被试设备交流端口负序电压不平衡度从0分别阶跃至0.5%、1%、1.5%、2%,并记录指令下发时间,每个负序电压不平衡度阶跃点持续运行2min后,将负序电压不平衡度恢复至0;f)通过数据采集与记录装置记录被试设备交流端口电压、电流和频率,以及被试设备的运行状态,结果记录见表A.15;h)通过模拟控制装置设置被试设备运行模式为充电模式,稳定运行3min,重复步骤d)~g);i)通
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