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风力发电参与系统调频综述

2021-04-14

通信电源技术 2021年21期
关键词:系统

陈 宇

(华北电力大学 电气与电子工程学院,河北 保定 071066)

0 引 言

与传统的同步发电机组相比,风力发电机组在频率控制方面有其自身的特点。风力发电机组相较于传统机组具有更快的频率响应,但其响应能力会受到风况的限制。此外,采取不同控制方案的风力发电机组可能表现出截然不同的频率特性。因此,研究不同控制方案下不同类型风力发电机组的频率调节能力具有一定的现实意义。在2010年前,由于风电的间歇性和波动性特点,大多数风力发电机组被划分为调度计划之外的机组,不承担系统频率调节任务。但随着控制技术的发展和高风电渗透系统频率调节压力的增大,风力发电机组逐渐被认为需要承担惯性响应等一系列传统机组所具备的辅助功能。事实上,丹麦和德国等国家在电网导则中都有相应的的要求[1,2]。如何使风力发电机组承担调频任务的问题正逐渐引起电力行业和学术界的关注,本文旨在深入分析并总结风力发电发展过程中频率调节方面遇到的问题和解决措施。

1 风电参与系统调频的调度框架

随着风力发电在电力系统中所占比重的增加,为了保障电网的安全经济运行,风力发电机组与传统电力系统设备的协调同样值得关注。风电参与系统调频的3层调度框架如图1所示。

当风电参与系统频率调节时,根据组织架构从上到下划分为3个层次,分别是系统层、风场层以及风机层[3]。系统层主要由系统调度(SO)来把控与常规发电机组或储能系统的协同调度以及对电源和其他设备的实时状态检测;……

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