一种新型的能量回馈型DFIG低电压穿越Crowbar拓扑
2012-10-24杨恩星
上海电气技术 2012年3期
杨恩星
(上海电气输配电集团,上海200042)
风力发电在我国装机容量不断增加,大规模的风电机组入网会对电力系统的电网电压稳定、电能质量、继电保护以及电网一系列的稳定性带来不可忽略的影响,尤其是陆上风电基本处于电力网末端,属于典型的弱电网,风电机组占比越高,电网的稳定性问题尤为突出。
电网电压对地或者相间短路造成的电网电压跌落是电网的一种常见故障,早期的解决方案是风电机组检测到电网电压跌落会自动脱网和电网解列以保护风电机组。当电网较弱时,大面积的风电机组脱网,会从电网吸收无功,从而加剧电网的故障。因此,电网运营商提出了更加严格的风电机组并网规范,要求在外部电网故障下风电机组不间断运行和具有一定的频率、无功和电压控制能力。在电网电压出现连续的对称和不对称短路故障时保持与电网连接,并向电网提供无功支撑,协助电网电压快速恢复[1]。
国家电网当前即将出台的低电压穿越(Low Voltage Ride Through,LVRT)新标准中,除了要求在规定时间内不脱网运行,还规定了有功恢复和无功支撑技术指标。
(1)标准LVRT曲线如图1所示。图1中,轮廓线以上的区域,风电机组需要保证不间断并网运行,并网点在轮廓线以外时允许机组脱网。

图1 低电压穿越曲线
(2)无功支撑能力。当电网电压发生20%~90%三相电压对称跌落时,要求风电机组输出无功电流,以支撑电网电压恢复,无功电流要在75ms内达到1.5(0.9-Vt)In的输出(其中,Vt为跌落深度,In为额定电流),并在曲线上方规定的时间内不脱网。……
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