当前位置:文档之家› 风电场动态无功补偿装置性能分析与比较

风电场动态无功补偿装置性能分析与比较

风电场动态无功补偿装置性能分析与比较
风电场动态无功补偿装置性能分析与比较

风电场动态无功补偿装置性能分析与比较

牛若涛

(北京京能新能源有限公司内蒙古分公司,内蒙古呼和浩特 010070)

摘 要:近年来,随着风力发电接入电网规模的逐步扩大,风电场无功补偿装置的补偿能力和响应时间等参数越来越受到各方重视。同时,随着电力电子技术的快速发展,应用于风电无功补偿装置的新材料新工艺也不断涌现。文章简要介绍风电场无功补偿装置的发展历史,重点介绍目前常用的各种风电场无功补偿装置的工作原理和系统组成,对各种补偿装置的运行特性、主要参数进行了详细的分析与比较。

关键词:静止型动态无功补偿;SVC;T CR;SVG

中图分类号:T M7 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)23—0095—03

2011年是我国陆上风电产业继续发展的一年,仅内蒙古地区就增加吊装容量3736.4M W,累计容量17594.4M W。随着区域性风电场开发容量的逐渐扩大,风电机组并网对系统造成的影响越来越明显。国内目前的风电场大多采用感应式异步发电机,并入电网运行时需要吸收系统的无功功率。在风电场集电线路母线安装无功补偿设备则可以提供异步发电机所需的无功功率,降低电网因输送无功功率造成的电能损耗,改善电网的运行条件。

本文结合目前风电场广泛使用的不同类型无功补偿装置的运行维护经验,从无功补偿装置的原理、系统组成及功能特性等方面进行了对比分析,得出了风电场最优的无功补偿配置方案。

1 无功补偿装置发展

风力发电机组多数是异步发电机组,输出有功功率的同时,需要从电网吸收一定的无功功率,容易引起并网点的电压波动,通常采用在风电场集电线路母线上安装静止型无功补偿装置SVC(Static V ar Compensator)的方式进行治理。SVC的发展历程大体可分为如下三个阶段:

第一阶段:早期的并联电容器组静态补偿装置,用电容器补偿容性无功。后来的磁阀式可控电抗器(M CR),采用直流助磁原理,利用附加直流励磁磁化铁心(自耦电抗器),改变铁心磁导率,实现电抗值的阶段性连续调整。这两种补偿方式调节能力差,目前已经基本淘汰。

第二阶段:晶闸管控制电抗器(TCR——Thy ristor Co ntro lled Reactor)与固定电容器(FC——Fixed Capacitor)配合使用的静止型动态无功补偿装置(TCR+FC),是目前风电场广泛采用的比较成熟的无功补偿方式,能够跟踪负荷变化,实现实时补偿。

第三阶段:基于电压源型逆变器原理的静止型动态无功发生器SVG(Static v ar g enerato r),国际上又称STAT COM(静止同步补偿器——Static Sy nchr ono us Compensato r,简称ST ATCOM),是近年推出的新型无功补偿装置,关键部件采用大功率绝缘栅双极型晶体管(IGBT——Insulated Gate Bipo lar T ransistor)可实现双向补偿,既能输出感性无功又能输出容性无功。

2 各种无功补偿装置原理简介

2.1 TCR型SVC

原理

图1 T CR型SVC原理图与波形图

如图1所示,U为负荷侧交流电压,Th1、T h2为两个反并联可控硅,在一定范围内控制其导通,则可控制电抗器流过的电流i。

i=

2

V

(cos -cos t)

为Th1和Th2的触发角。

i的基波电流有效值为:

95

 2012年第23期 内蒙古石油化工

风力发电机组吊装危险源辨识

重大危险源辨识及预防措施报审表工程名称:编号:

注本表一式 4 份,由施工项目部填报,业主项目部存 1 份监理项目部存 2 份,施工项目部存 1 份。 XXXXXXXXX风电场工程

危险源辨识及预防措施 XXXXX有限公司 XXX风电项目部(章) 年月日

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

危害辨识、危险评价和环境因素管理规定 第一章总则 第一条目的 为了辩识、评价本项目现场施工活动中存在的职业健康安全危害和环境危害,评价其危险程度,全面管理和有效控制职业健康安全和环境因素,制定本规定。 第二条适用范围 本规定适用于本项目现场所有施工活动中有关职业健康安全和环境的危害辩识、危险评价和危险控制。 第三条相关文件 (一)公司企业标准《总承包工程安全管理规定》。 (二)《电力工程建设项目安全生产标准化规范及达标评级标准(试行)》(电监安全(2012) 39号)。 (三)《电力建设安全工作规程》。 (四)业主的相关规定。 第二章组织与职责 第四条职责 (一)项目经理负责有关职业健康安全和环境的危害辩识、危险评价和危

险控制的组织领导工作。 (二)安质部负责对各部门、各施工单位危害辩识、危险评价和危险控制的指导工作,负责编制项目部《危害辩识与危险评价结果一览表》、《环境因素辨识与评价结果一览表》和项目部《各类危险因素及危险控制计划清单》、《环境因素控制计划清单》,并监察危险控制计划的执行。 (三)各参建单位负责本单位作业范围内的危害辩识、危险评价和危险控制工作,负责填写本单位的《危害辩识与危险评价表》、《环境因素辨识与评价表》,执行项目部发布的危险及环境控制计划。 (四)控制部负责危险控制资金的落实。 第三章工作流程 第五条工作流程 (一)项目经理针对项目部危害辩识、危险评价和危险控制工作的需要,组建评价领导小组。结合本项目生产活动具体情况,安质部制订《危害辩识与危险评价实施方案》,并将其要求传递给实施危害辩识、危险评价和危险控制的相关单位。 (二)相关单位按领导小组要求,对本年所有作业活动,所有进入作业场所的人员的活动,以及机械设备进行危害辩识和危险评价,填写“危害辩识与危险评价表”,报安质部。危害辩识、危险评价包括以下几个方面: 1.工作场地特点,如高空、井下、洞口、容器内、带电、交叉作业,场地

风电场动态无功补偿装置性能分析与比较

风电场动态无功补偿装置性能分析与比较 牛若涛 (北京京能新能源有限公司内蒙古分公司,内蒙古呼和浩特 010070) 摘 要:近年来,随着风力发电接入电网规模的逐步扩大,风电场无功补偿装置的补偿能力和响应时间等参数越来越受到各方重视。同时,随着电力电子技术的快速发展,应用于风电无功补偿装置的新材料新工艺也不断涌现。文章简要介绍风电场无功补偿装置的发展历史,重点介绍目前常用的各种风电场无功补偿装置的工作原理和系统组成,对各种补偿装置的运行特性、主要参数进行了详细的分析与比较。 关键词:静止型动态无功补偿;SVC;T CR;SVG 中图分类号:T M7 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)23—0095—03 2011年是我国陆上风电产业继续发展的一年,仅内蒙古地区就增加吊装容量3736.4M W,累计容量17594.4M W。随着区域性风电场开发容量的逐渐扩大,风电机组并网对系统造成的影响越来越明显。国内目前的风电场大多采用感应式异步发电机,并入电网运行时需要吸收系统的无功功率。在风电场集电线路母线安装无功补偿设备则可以提供异步发电机所需的无功功率,降低电网因输送无功功率造成的电能损耗,改善电网的运行条件。 本文结合目前风电场广泛使用的不同类型无功补偿装置的运行维护经验,从无功补偿装置的原理、系统组成及功能特性等方面进行了对比分析,得出了风电场最优的无功补偿配置方案。 1 无功补偿装置发展 风力发电机组多数是异步发电机组,输出有功功率的同时,需要从电网吸收一定的无功功率,容易引起并网点的电压波动,通常采用在风电场集电线路母线上安装静止型无功补偿装置SVC(Static V ar Compensator)的方式进行治理。SVC的发展历程大体可分为如下三个阶段: 第一阶段:早期的并联电容器组静态补偿装置,用电容器补偿容性无功。后来的磁阀式可控电抗器(M CR),采用直流助磁原理,利用附加直流励磁磁化铁心(自耦电抗器),改变铁心磁导率,实现电抗值的阶段性连续调整。这两种补偿方式调节能力差,目前已经基本淘汰。 第二阶段:晶闸管控制电抗器(TCR——Thy ristor Co ntro lled Reactor)与固定电容器(FC——Fixed Capacitor)配合使用的静止型动态无功补偿装置(TCR+FC),是目前风电场广泛采用的比较成熟的无功补偿方式,能够跟踪负荷变化,实现实时补偿。 第三阶段:基于电压源型逆变器原理的静止型动态无功发生器SVG(Static v ar g enerato r),国际上又称STAT COM(静止同步补偿器——Static Sy nchr ono us Compensato r,简称ST ATCOM),是近年推出的新型无功补偿装置,关键部件采用大功率绝缘栅双极型晶体管(IGBT——Insulated Gate Bipo lar T ransistor)可实现双向补偿,既能输出感性无功又能输出容性无功。 2 各种无功补偿装置原理简介 2.1 TCR型SVC 原理 图1 T CR型SVC原理图与波形图 如图1所示,U为负荷侧交流电压,Th1、T h2为两个反并联可控硅,在一定范围内控制其导通,则可控制电抗器流过的电流i。 i= 2 V (cos -cos t) 为Th1和Th2的触发角。 i的基波电流有效值为: 95  2012年第23期 内蒙古石油化工

风电场危险点分析与控制工作管理办法(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 风电场危险点分析与控制工作 管理办法(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

风电场危险点分析与控制工作管理办法 (标准版) 第一章总则 第一条为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,确保风电场运行系统倒闸操作、设备检修、试验等工作规范地进行完全、有效的危险点分析与控制,依据“中国大唐集团公司危险点分析与控制工作管理办法”,制定本办法。 第二条任何生产工作都存在着不同程度危及人身及设备安全的因素,凡进行运行、维护、检修、试验工作必须进行危险点分析。外来人员参与现场工作时,用人单位必须事先做好危险点分析与交代工作,并要求在控制措施的签字栏签字。 第三条开展危险点分析与控制工作,旨在不断提高员工对作业风险的认识,认真分析可能危及人身、设备不安全的因素,采取有

针对性的措施,以保证员工在作业全过程中的人身和发电设备安全。 第四条本办法适用于风电场运行、维护、检修、试验工作。 第二章管理机构设置及职责 第五条风电场的工作职责 (一)贯彻落实国家《安全生产法》等有关法律、法规及集团公司的有关规定,制定风电场自身的有关危险点分析与控制工作的规章制度,组织开展风电场危险点分析与控制工作; (二)落实风电场开展危险点分析与控制工作责任制; (三)规范管理风电场危险点分析与控制工作,抓好过程控制,及时纠正实施中存在的问题。将危险点分析与控制工作和工作票、操作票及现场作业指导书有机结合,指导现场作业;危险点控制措施票执行情况要随两票一起统计合格率,并进行分析、考核; (四)组织工程技术和安全监督人员,编制本风电场《危险点分析与控制手册》,按专业编制成册,下发班组。组织培训工作,将危险点分析与控制措施列入安全规程考试内容,并根据对工作经验的总结,不断补充和完善。

风电场无功补偿相关问题及解决办法

[转载]风电场无功补偿相关问题及解决办法(一) 一般来说,风电场的无功功率需求来自于两个方面:风机与变压器。其中变压器的无功损耗又分为正常运行时的绕组损耗和空载运行时的铁心损耗。无论是否运行,只要变压器与主网联接,铁心的励磁无功损耗总是存在的。 1.风力发电系统简介 随着经济的快速增长和社会的全面进步,我国的能源供应和环境污染问题越来越突出。开发和利用可再生能源的需求更加迫切。风能作为可再生能源中最重要的组成部分和唯一经济的发电方式,由于其清洁无污染、施工周期短、投资灵活、占地少,具有良好的社会效应和经济效益,已受到世界各国政府的高度重视。随着风力发电技术的快速发展和国家在政策上对可再生能源发电的重视,我国风力发电建设已进入了一个快速发展的时期。 我国风资源较丰富,但适合大规模开发风电的地区一般都处于电网末端,由于此处电网网架结构较薄弱,因此大规模风电接入电网后可能会出现电网电压水平下降、线路传输功率超出热极限、系统短路容量增加和系统暂态稳定性改变等一系列问题。随着风电场规模的增大,风电场与电网之间的相互影响越来越大而系统对风力发电系统的要求也越来越严格。对风电系统主要的两个要求是正常运行状态下的无功功率控制和故障状态下的穿越能力。 一般来说,风电场的无功功率需求来自于两个方面:风机与变压器。其中变压器的无功损耗又分为正常运行时的绕组损耗和空载运行时的铁心损耗。无论是否运行,只要变压器与主网联接,铁心的励磁无功损耗总是存在的。 风力发电系统中,风力发电机是能量转换的核心部分,风力发电机系统按照发电机运行的方式来分,主要有恒速恒频风力发电系统和变速恒频风力发电系统两种。 对于恒速恒频发电机组,普遍采用普通异步发电机,这种发电机正常运行在超同步状态,转差率s 为负值,电机工作在发电机状态,且转差率的可变范围很小(s<5%),风速变化时发电机转速基本不变。在正常运行时无法对电压进行控制,不能象同步发电机一样提供电压支撑能力,不利于电网故障时系统电压的恢复和系统稳;发出的电能也随风速波动而敏感波动,若风速急剧变化,感应电机消耗的无功功率随着转速的变化而不断变化。由于恒速恒频发电机组自身不能控制无功交换并且需要吸收一定数量的无功功率,因此通常在机组出口端并联电容器组,但是单纯地依赖常规的补偿电容器是无法满足无功功率补偿要求,可能会引起风电机组发出电能质量问题,如电压闪变、无功波动以及故障条件下的穿越能力。因此,恒速恒频发电机组需要静止无功补偿装置来优化其在正常条件和故障状态下的运行。在工程中通常采用静止无功补偿器SVC或STATCOM来进行无功调节,采用软起动来减小起动时发电机的电流。恒速恒频发电机组适合用于小功率,通常不高于600 kW的系统。

风电场安全规范

编号:SM-ZD-90547 风电场安全规范 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风电场安全规范 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 前言 安全管理是企业生产管理的重要组成部分,是一门综合性的系统学科。风电场因其所处行业的特点,安全管理涉及全过程,必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,实现全员、全过程、全方位的管理和监督。要积极开展各项预防性的工作,防止安全事故发生。工作中应按照标准执行。 1,风电场的安全管理工作的主要内容: 1.1 根据现场实际,建立健全安全监查机构和安全网。风电场应当设置专门的安全监督检查机构和专(兼)职安全员,负责各项安全工作的监督执行。同时安全生产需要全体员工共同参与,形成一个覆盖各生产岗位的网络组织,这是安全工作的组织保证。 1.2 安全教育常抓不懈。做到“全员教育、全面教育、全过程教育”,并掌握好教育的时间和方法,达到好的教育效果。对于新员工要切实落实三级安全教育制度,并对员工定

风电场建设危险源辨识与风险预控方法探究

风电场建设危险源辨识与风险预控方法探究 发表时间:2018-12-18T10:00:51.527Z 来源:《基层建设》2018年第31期作者:相志彬 [导读] 摘要:风力发电是近年来大规模发展的新兴发电行新兴发电行清洁能源、各风电企业对作业场所和作业过程中的危险源辨识,以及风险预控模式各有不同,尚未形成具有风电特色的有效管控方法。 广西桂能工程咨询集团有限公司广西南宁 530023 摘要:风力发电是近年来大规模发展的新兴发电行新兴发电行清洁能源、各风电企业对作业场所和作业过程中的危险源辨识,以及风险预控模式各有不同,尚未形成具有风电特色的有效管控方法。 关键词:风电场;风险;防范措施 风力发电场的建设中建立施工安全重大危险源预警机制,完善风电场建设施工应急救援体系是健全和提高风电场建设施工安全管理水平,实施安全生产与应急管理的重要内容。 一、危险源分类 按照对人造成伤、影响人的身体健康甚至导致疾病的索性质,危险源分为“人的因素、物的因素、环境因素、管理因素”四大类。人的因素:是指在生产活动中来自人员或人为性质的危险和有害因素;物的因素:是指机械、设备、设施、材料等方面存在的危险和有害因素;环境因素:是指生产作业环境中的危险和有害因素;管理因素:是指管理和管理责任缺失所导致的危险和有害因素。辨识过程中,要按照《生产过程危险和有害因素分类与代码》标准中的大类、中类、小类、细类四层结构,逐一对照查找,确保辨识全面。辨识可能导致的事故时,需结合风电行业特点,从《企业职工伤亡事故分类》标准20个事故类别中,至少选择物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、容器爆炸、中毒和窒息及其他伤害13个类别,来定义危险源造成的伤害。 二、风电场简介 常规风电场由风机工程、集电线路、升压站、送电线路、对端变电站扩建几大部分组成。一座5万kW的风力发电场,占地面积约10~20 km2,通常由数量约40座风力发电机组组成,需要建设20~30 km的集电线路,以及占地3.33hm(约合2 33 333.33 m2)左右的升压站,以及长达几十km的送电线路和送电线路接入的对端变电站扩建工程组成。在这漫长的施工作业面上,多只队伍同时开展工作,点多面广,安全问题矛盾凸现。对于工程的安全管理组织来讲,一个施工项目是一个重大危险源,只有对各分项工程的危险源进行辨识,在危险源辨识的基础上建立事故紧急救援体系,进行有效的应急管理,才能真正地达到“安全第一,预防为主”和“防患于未然”的目的。 三、危险源辨识方法 1.坚持“横向到边、纵向到底、不留死角”的辨识原则,对风电场六类作业场所各种作业过程中所涉及的人员、设备设施、工器具、作业环境等存在的危害因素进行逐一辨识,特别是可能导致重大事故的危险源要重点关注,不仅分析正常作业时的危险因素,更要分析设备、装置破坏及操作失误可能产生严重后果的危险因素。 2.六类作业场所及典型作业内容。(1)风电机组。登塔作业、机舱外作业、轮毂内作业、定检与技术监督、工器具使用、大部件更换、发电机对中、控制系统检修、液压系统检修、变频系统检修、故障处理、周边环境保护等。(2)升压站。设备运行与巡检、设备检修、继电保护、高压试验,以及直流、计量与通信等。1)设备运行与巡检:设备巡检、倒闸操作、防误闭锁装置维护、照明设备维护、二次线及控制屏清扫等。2)设备检修方面:断路器维修、变压器大小修、SF6断路器检修、隔离开关大小修、互感器及避雷器维修、母线清扫、绝缘子更换等。3)继电保护:变压器保护校验、母差保护校验、保护及自动装置异常检查与处理、电流互感器更换后的试验校验、故障录波装置校验等。4)高压试验:避雷器试验、高压断路器试验、高压试验、高压套管试验、交流耐压试验、电流互感器试验、绝缘油试验等。5)直流、计量与通信:蓄电池室巡视及更换、电能表安装更换与校验、计量互感器试验、通信线路巡视与检查等。(3)线路与箱式变压器。杆塔基础开挖、杆塔扶正、砍伐树木、巡视检查、电缆测量、电力线路停电清扫、故障电缆处置、沟道开挖等。(4)建筑物。房屋修缮、库房油品和备件摆放、厨房液化气罐更换等。(5)车辆与道路。生产车辆驾驶与检修、特种车辆驾驶与检修、车辆停放、车辆警示带配置、特殊路况、道路警示标识设置等。(6)测风塔。测风装置检修、数据传输装置检修、太阳能板检修、拉线调整、测风塔本体养护等。 四、危险源的风险预控 1.危险源分级。传统发电企业及国内外风电企业危险源预控方法主要分为两类:一是注重事前培训,将风险预控措施与技术指导书结合,随着工作进程,在相应的节点进行安全警示和安全提示,详细描述安全注意事项;二是注重事中过程控制,专门编写现场各种作业预控措施,形成涵盖所有现场作业类型的风险预控措施数据库,工作人员根据不同作业内容,结合现场实际由工作负责人(或安全监护人)确认人员、环境、工器具等是否符合作业要求,并在作业过程中逐条落实。经过认真分析上述两类危险源预控方法,结合危险源风险评估结果,风电危险源应实行全过程分级控制,其中风险等级为4级及以上的重大危险源由企业及相关部门控制,风险等级为3级的中度危险源由风电场控制,2级及以下危险源的由班组控制。 2.不同风险等级危险源的预控程序与方法。(1)重大危险源的风险预控。重大危险源主要包含非作业类危险源和现场作业类危险源,预控程序与方法如下:1)非作业类:危险化学品重大危险源,应按照《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》进行管理;除危险化学品外的其他非作业类重大危险源,应编制“重大危险源风险控制计划表”,计划表中应明确危险源可能导致的事故及控制措施,制订整改计划与方案,确定整改时间及责任人,限期整改完成。2)现场作业类:结合现场安全工作流程,编制涵盖安全工作程序和进程提示的《作业指导书》,在作业指导书中设置类似于质检点和停工待检点的“安全检查确认点”,经安生部相关负责人或专职安全监护人签字许可,方可继续,《作业指导书》与工作票配合使用。涉及重大危险源的作业未见《作业指导书》,不得办理工作票,企业及安生部负责人履行“作业指导书”审批签字手续,以实现现场作业过程中重大危险源有效控制的目的。(2)中度危险源的风险预控。1)风电场编制通用危险源预控措施单(如开展机舱内所有工作均涉及登塔,登塔即为通用作业)和专用危险源预控措施单(如进行机舱内发电机对中作业,发电机对中即为专用作业),并以两类预控措施单为基础建立预控措施单数据库。2)根据作业内容,从数据库中选取通用和专用危险源预控措施单,与工作票配合使用。危险源预控措施单须包含对人员、设备设施、工器具、作业环境等因素所涉及的全部危险源预控措施,由风电场场长、安全专责或专职安全监护人负责各项预控措施的落实。(3)2级及以下危险源的风险预控。由班组编写危险源预控措施单(通用和专用组合为一体),工作负责人负责预控措施落实,危险源预控措施单与工作票配合使用,工作许可人未见危险源预控措施单,不得办理工

风电场叶片维修作业危险点分析及控制措施

风电场叶片维修作业危险点分析及控制措施作业内容危险点控制措施 风机叶片维修化学腐蚀 1.穿好化学防护服。 2.正确使用防护用品。 触电 1.正确佩戴安全帽,穿绝缘鞋,戴防护手套。 2.使用电气工具要检查确认其安全合格,并配备漏电保护器。 3.吊车架设地点,要与电力架空线路保持足够安全距离。 高空坠落 1.人员应按要求穿防滑性能好的工作鞋、系好安全带,并确认安全带完 好可靠。 2.工作人员无高血压等妨碍高空作业的疾病,行动敏捷、精神状态良好、 有高空作业经验。

作业内容危险点控制措施 高空落物1.现场工作必须正确佩戴安全帽。 2.工器具使用时要用绳栓牢,使用后,要放入工具箱内,材料使用后放回指定地点,防止脱落。 3.吊臂下方周围附近严禁人员通过和驻留。 着火1.禁止携带火种进入工作现场。 2.工作现场严禁明火,严禁吸烟。 损伤叶片1.确认风机已按下急停按钮并悬挂“禁止操作,有人工作”警示牌、轮 毂机械锁销已锁定,方可工作。 2.由专业起重人员指挥,统一指挥口令和手势。当联络信息不明确时, 要沟通明确后方可执行。 3.确认叶片检修完成,吊车远离风机后,方可解除机械锁销,启动风机。 4.检修平台朝向浆叶一面要用海绵缠绕。

作业内容危险点控制措施 5.检修平台接近叶片时要缓慢操作,逐渐靠近,避免发生碰撞。 6.叶片故障点打磨处理时,要小心操作,细致观察,避免扩大故障。 起重机械损坏1.吊车及司机证件齐全、有效。车辆、检修平台、吊具等设备状况完好。 2.吊车架装要选择合适的地点,支点坚实稳固。 3.吊车工作时,司机及检修平台拉绳人员要严守操作岗位,认真听从指 挥。 4.遇雷、雨、雪、大雾及风速超过10米/秒的天气,要停止作业。 环境污染 1.废旧材料妥善回收处理,化学废料要进行无害回收处理。

风电公司安全生产标准化-运行管理安全规定

XXXX 风电有限责任公司 运行管理安全规定 公司名称:XXXX 风电有限责任公司 批 准 人:XXXX 风电有限责任公司总经理 批准依据:《电力安全生产标准化达标评级实施细则(试行)》 发布文号:XXXX-01 发布日期:XXXX 年XX 月XX 日 生效日期:XXXX 年XX 月XX 日 版 本:XXXX-01 发布范围:普 发 体系名称:安全生产管理制度 编 码:ZD-83

风电场运行管理安全规定 1目的 为确保工作人员的安全以及风力发电设施的安全运作,特制定本规定。 2 适用范围 本规定适用于XXXX风电有限责任公司及下属所有风电场的运行安全管理。 3 编制依据 3.1 《风力发电场安全规程》,DL/T 796-2001,2001,国家经贸委。 3.2 《电业安全工作规定》,DL408-1991,1991,中华人民共和国能源部。 4 主要应对的风险 防止运行管理不当,造成人身、设备事故及电网事故。 5 职责分工 5.1 风电场场长 5.1.1 对运行的技术管理全面负责。 5.1.2 负责审批主要系统设备的运行方式,现场运行规程及全厂性系统图和各种技术文件。 5.1.3 负责审批各级运行人员技术培训计划,领导全场性的反事故演习工作,组织特殊性的现场安全检查工作。 5.1.4 每天了解负荷曲线,检查运行方式和有关安全措施执行情况,异常情况处理和设备启停情况,主要技术经济指标完成情况,巡检主要设备,重点检查关键岗位及主要设备缺陷。 5.1.5 每月定期组织召开运行分析会议,听取汇报,检查和布置有关安全、培训、运行指标分析等工作,并组织评比。 5.1.6 负责审批重大特殊试验的计划和技术措施并主持试验工作。 5.2 安全员 5.2.1 在风电场场长领导下,负责安全监察和安全技术管理工作。 5.2.2 监督检查设备系统的安全运行工作、运行反事故措施和劳动保护安全技术措施的落实工作。

风电场无功补偿相关问题及解决办法

风电场无功补偿相关问题及解决办法 1. 风力发电系统简介 随着经济的快速增长和社会的全面进步,我国的能源供应和环境污染问题越来越突出。开发和利用可再生能源的需求更加迫切。风能作为可再生能源中最重要的组成部分和唯一经济的发电方式,由于其清洁无污染、施工周期短、投资灵活、占地少,具有良好的社会效应和经济效益,已受到世界各国政府的高度重视。随着风力发电技术的快速发展和国家在政策上对可再生能源发电的重视,我国风力发电建设已进入了一个快速发展的时期。 我国风资源较丰富,但适合大规模开发风电的地区一般都处于电网末端,由于此处电网网架结构较薄弱,因此大规模风电接入电网后可能会出现电网电压水平下降、线路传输功率超出热极限、系统短路容量增加和系统暂态稳定性改变等一系列问题。随着风电场规模的增大,风电场与电网之间的相互影响越来越大而系统对风力发电系统的要求也越来越严格。对风电系统主要的两个要求是正常运行状态下的无功功率控制和故障状态下的穿越能力。 一般来说,风电场的无功功率需求来自于两个方面:风机与变压器。其中变压器的无功损耗又分为正常运行时的绕组损耗和空载运行时的铁心损耗。无论是否运行,只要变压器与主网联接,铁心的励磁无功损耗总是存在的。 风力发电系统中,风力发电机是能量转换的核心部分,风力发电机系统按照发电机运行的方式来分,主要有恒速恒频风力发电系统和变速恒频风力发电系统两种。 对于恒速恒频发电机组,普遍采用普通异步发电机,这种发电机正常运行在超同步状态,转差率s 为负值,电机工作在发电机状态,且转差率的可变范围很小(s<5%),风速变化时发电机转速基本不变。在正常运行时无法对电压进行控制,不能象同步发电机一样提供电压支撑能力,不利于电网故障时系统电压的恢复和系统稳;发出的电能也随风速波动而敏感波动,若风速急剧变化,感应电机消耗的无功功率随着转速的变化而不断变化。由于恒速恒频发电机组自身不能控制无功交换并且需要吸收一定数量的无功功率,因此通常在机组出口端并联电容器组,但是单纯地依赖常规的补偿电容器是无法满足无功功率补偿要求,可能会引起风电机组发出电能质量问题,如电压闪变、无功波动以及故障条件下的穿越能力。因此,恒速恒频发电机组需要静止无功补偿装置来优化其在正常条件和故障状态下的运行。在工程中通常采用静止无功补偿器SVC或STATCOM来进行无功调节,采用软起动来减小起动时发电机的电流。恒速恒频发电机组适合用于小功率,通常不高于600 kW的系统。

风电场无功补偿计算

风电场无功补偿计算 摘要:电力系统的无功平衡和无功补偿是保证电压质量的基本条件之一,是保证系统安全稳定运行和经济运行的重要保障。随着风力发电在电力能源中所占比例增大,大规模风电场并网运行后,其无功补偿对局部电网的调教作用将更加明显。本文分析了影响风电场无功平衡的几个重要因素,虑影根据某风电场风机出力情况,计算风电场升压站的无功缺额,提出了无功配置建议。 关键词:风电场、无功补偿 1、引言 近年来我国风电产业取得了巨大进步,随着风电技术的日益成熟,风电已从过去的自发自用、独立运行的小型风力发电机发展成为多机联合并网运行的大型风力发电场。然而,风能的随机性和不可控性决定了风电机组的出力具有波动性和间歇性的特点:且风机大多为异步发电机,其运行特性与同步机有本质的区别。因此,大风电接入系统和远距离输送,往往存在无功平衡、电压稳定、输电通道允许的送电容量问题,有时会制约风电的发展【1、2】。风机为异步机,需吸收无功来发出有功。现大风机多为交流励磁双馈电机,采用恒功率因素控制模式的双馈电机能够提供一定动态无功支持,但其无功调节能力有限【3】。交流励磁双馈电机变速恒频风力发电技术是目前最有前景的风力发电技术之一,已成为国内、外该领域研究的热点。此方案最大的优点是减小了功率变换器的容量,降低了成本,且可以实现有功、无功的独立灵活控制。但其核心技术掌握在国外制造商手中,出厂风机的功率因素固定,不易在运行中进行调整,现阶段风电场的功率因素调节一般都为机组停机后进行调节,因此有必要对风电场的无功补偿计算,以确定风电场的无功补偿配置。 2、无功配置容量计算 风电场的无功容量平衡一般考虑有,风机的发出无功、电缆的充电功率、升压变的无功损耗、需向主网提供的无功功率。 1)风机的无功出力 风力发电机在向系统送出有功的同时,一般也同时送出无功,由于风机类型的限制,功率因素不易在运行中进行调整,其中出厂功率因素一般整定在1,或者0.98。若发出的功率,风机的无功出力为,其值为:

发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准(发文版)

发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准 二○一一年八月

目次 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (7) 4 一般要求 (8) 4.1 原则 (8) 4.2 建立与保持 (8) 4.3 评定与监督 (8) 5 核心要求 (9) 5.1 目标 (9) 5.2 组织机构和职责 (10) 5.3 安全生产投入 (12) 5.4 法律法规与安全管理制度 (13) 5.5 教育培训 (14) 5.6 生产设备设施 (17) 5.6.1 设备设施管理 (17) 5.6.2 设备设施保护 (20) 5.6.3 设备设施安全 (21) 5.6.4 设备设施风险控制 (28) 5.6.5 设备设施防汛、防灾 (46) 5.7 作业安全 (48) 5.7.1 生产现场管理 (48) 5.7.2 作业行为管理 (50) 5.7.3 标志标识 (55) 5.7.4 相关方安全管理 (56) 5.7.5 变更管理 (57) 5.8 隐患排查和治理 (57) 5.9 重大危险源监控 (59)

5.10 职业健康 (60) 5.10.1 职业健康管理 (60) 5.10.2 职业危害告知和警示 (61) 5.10.3 职业健康防护 (61) 5.10.4 职业危害申报 (63) 5.11 应急救援 (63) 5.12 信息报送和事故调查处理 (65) 5.13 绩效评定和持续改进 (66)

前言 为加强电力安全生产监督管理,落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号),规范发电企业安全生产标准化工作,国家电力监管委员会委托中国电机工程学会组织编制本规范。 本规范依据《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-2010)编制,考虑到电力发展、科技进步以及伴随新技术应用而出现的新课题,提出了发电企业安全生产标准化规范项目,规定了发电企业安全生产目标、组织机构和职责、安全生产投入、法律法规与安全管理制度、教育培训、生产设备设施、作业安全、隐患排查和治理、重大危险源监控、职业健康、应急救援、信息报送和事故调查处理以及绩效考评和持续改进等十三个方面的内容和要求,以适应当前电力系统发展的客观需要。 本规范由国家电力监管委员会提出。 本规范由国家电力监管委员会归口并负责解释。 本规范主要起草单位:中国电机工程学会 本规范参加起草单位:中国华能集团公司、中国大唐集团公司、中国华电集团公司、中国国电集团公司、中国电力投资集团公司、南京中电学汇电力安全评价有限公司。

风电场无功补偿的目的和技术措施

风电场无功补偿的目的和技术措施 班级:2014021班学号:20140204 姓名:薛钰 摘要:随着风电技术的日益成熟,风力发电凭借其独有的优势,成为非化石燃料发电的重要来源。目前在风电接入电力系统方面,国内外学者进行了大量的探索和研究,并取得了诸多研究成果,但仍然存在着一些问题,如随着风电场规模的逐步扩大和风电容量在电网中的比例的逐渐增加,风电并网运行给区域电网所带来的影响逐渐暴露出来。作为新能源的重要组成部分,风能是一种可再生且无污染的能源,对风能的开发和利用得到了世界各国越来越多的关注和重视,与风电相关的技术和产业正在迅猛发展。文章分析了风电场中的无功补偿技术,总结了风电场无功补偿的特点,对无功补偿的方式进行了比较,提出了风电场中无功补偿的要点。 一.国内风力发电发展概况 我国是一个人口众多,资源相对不足的国家,能源利用方面结构又极不合理。有数据显示,截止到2008 年,尽管我国发电总装机容量达到7.92 亿千瓦,位居世界第二。但其中以煤为主的火电机组占比高达80%,电源结构不合理[8]。同时,由于我国正处在工业化和城镇化加快发展的阶段,能源消耗较高,消费规模不断扩大,特别是目前我们的经济增长方式还是高投入、高消耗、高污染的粗放型,这就加剧了能源的供求矛盾和对环境的污染。如 2008 年我国的石油对外依存度已达49.8%,我国二氧化硫排放量已居世界第一,二氧化碳排放量为世界第二,能源安全和环境问题正成为制约经济和社会发展的重要瓶颈。有关专家也已指出,随着我国工业化进程的继续深入,经济发展面临的能源、环境压力将会更大,加快发展替代能源已成为当务之急。 由此可见,能源问题已经成为制约经济和社会发展的重要因素,要解决我国的能源问题,一个最好的出路就是发展新的清洁的可再生能源,其中合理的开发和利用风能成为解决问题的一种最有效的方法。国家发改委能源研究所原所长周风起认为:“风电是目前最具有竞争力、最可能实现商业化的可再生能源品种。太阳能目前还太贵,生物质能的产业化还很落后。”此外,利用风力发电的优势还主要表现在:太阳能的有效利用还与天气有关.而风机却不受天气影响可以昼

风电典型作业安全风险分析及预控措施

风电典型作业安全风险分析及预控措施 中国国电集团公司 二零一七年三月

目录 1.风电机组 (1) 1.1攀爬风电机组 (2) 1.2塔底巡视 (2) 1.3机舱外作业 (2) 1.4轮毂内作业 (3) 1.5机械系统作业 (4) 1.6液压系统作业 (5) 1.7电气系统作业 (5) 1.8大部件吊装 (6) 2.变电站 (8) 2.1设备巡视 (8) 2.2设备检修 (9) 2.3试验校验 (10) 2.4电气倒闸操作 (12) 3.线路与箱变 (13) 3.1设备巡视 (13)

3.4高处作业 (13) 3.5电力电缆作业 (14) 3.6更换箱变熔断器 (14) 3.7箱变预防性试验 (14) 4.场区建筑物 (14) 4.1油品库 (14) 4.2备件与工具库 (15) 4.3车库 (15) 4.4水泵房 (15) 4.5蓄电池室 (15) 4.6厨房 (15) 4.7寝室 (15) 4.8电缆沟道 (15) 4.9建(构)筑物 (16) 4.10场区焊接作业 (16) 4.11场区用电 (16) 4.12日常维修 (16)

5.2驾乘船舶 (17) 5.3道路 (17) 6.其它(测风塔、工器具等) (18) 6.1测风塔相关作业(巡视、维修、提取数据) (18) 6.2电动工器具(角磨机、台钻等)的使用 (18) 6.3液压扳手的使用 (18) 6.4手拉葫芦的使用 (19) 6.5仪器仪表(万用表、摇表、验电器等)的使用 (19)

前言 一、安全风险分析与预控目的 通过对风电典型作业中安全风险的分析与预防性控制措施的落实,重点防范高处坠落、触电、物体打击、机械伤害、中毒和窒息等事故,避免人身伤亡、重大设备损坏与火灾等事件的发生,不断健全完善安全风险预控体系;通过分析安全风险、落实预控措施,为风电安全教育提供培训素材,提高员工安全意识和自我防范能力,降低人员伤亡、设备损坏风险;为风电安全检查提供依据,监督从业人员在风电检修、维护、试验、运行操作等典型作业过程中,必须开展安全风险分析并落实预控措施。 二、作业场所分类 将风电作业场所分为风电机组、变电站、线路与箱变、场区建筑物、车辆与道路、其它(含测风塔和工器具)六大类,对不同作业场所典型作业过程中的安全风险进行梳理分析并制定相应预控措施。 三、典型作业中的危险因素 六类作业场所共涉及63项典型作业,323个危险因素,分别为:1.风电机组20项典型作业,160个危险因素;2.变电站14项典型作业,49个危险因素;3.线路与箱变7项典型作业,28个危险因素;4.场区建筑物9个区域和3项典型作业,45个危险因素;5.车辆与道路两项典型作业,以及5种不同路况、环境,16个危险因素;6.其它(含测风塔和工器具)7项典型作业,25个危险因素。 1.风电机组

风电并网技术标准(word版)

风电并网技术标准(word版)

ICS 备案号: DL 中华人民共和国电力行业标准 P DL/Txxxx-200x 风电并网技术标准 Regulations for Wind Power Connecting to the System (征求意见稿) 200x-xx-xx发布200x-xx-xx实施中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

DL/T —20 中华人民共和国电力行业标准 P DL/Txxxx-2QQx 风电并网技术标准 Regulations for Wind Power Connecting to the System 主编单位:中国电力工程顾问集团公司 批准部门:中华人民共和国国家能源局 批准文号:

前言 根据国家能源局文件国能电力「2009]167号《国家能源局关于委托开展风电并网技术标准编制工作的函》,编制风电并网技术标准。《风电场接入电力系统技术规定》GB/Z 19963- 2005于2005年发布实施,对接入我国电力系统的风电场提出了技术要求。该规定主要考虑了我国风电尚处于发展初期,风电机组制造产业处于起步阶段,风电在电力系统中所占的比例较小,接入比较分散的实际情况,对风电场的技术要求较低。根据我国风电发展的实际情况,各地区风电装机规模和建设进度不断加快,风电在电网中的比重不断提高,原有规定已不能适应需要。为解决大规模风电的并网问题,在风电大规模发展的情况下实现风电与电网的协调发展,特编制本标准。 本标准土要针对大规模风电场接入电网提出技术要求,由风电场技术规定、风电机组技术规定组成。 本标准由国家能源局提出并归口。 本标准主编单位:中国电力工程顾问集团公司 参编单位:中国电力科学研究院 本标准主要起草人:徐小东宋漩坤张琳郭佳李炜李冰寒韩晓琪饶建业佘晓平

国家电网风电场接入电网技术规定

国家电网风电场接入电网技术规定(试行) 1范围 本规定提出了风电场接入电网的技术要求。 本规定适用于国家电网公司经营区域内通过110(66)千伏及以上电压等级与电网连接的新建或扩建风电场。 对于通过其他电压等级与电网连接的风电场,也可参照本规定。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规定;凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用范围于本规定。 GB 12326-2000 电能质量电压波动和闪变 GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波 GB/T 12325-2003 电能质量供电电压允许偏差 GB/T 15945-1995 电能质量电力系统频率允许偏差 DL 755-2001 电力系统安全稳定导则 SD 325-1989 电力系统电压和无功技术导则 国务院令第115号电网调度管理条例(1993) 3 电网接纳风电能力 (1)风电场宜以分散方式接入系统。在风电场接入系统设计之前,要根据地区风电发展规划,对该地区电网接纳风电能力进行专题研究,使风电开发与电网建设协调发展。 (2)在研究电网接纳风电的能力时,必须考虑下列影响因素: a)电网规模 b)电网中不同类型电源的比例及其调节特性 c)负荷水平及其变化特性 d)风电场的地域分布、可预测性与可控制性 (3)在进行风电场可行性研究和接入系统设计时,应充分考虑电网接纳风电能力专题研究的结论。为便于运行管理和控制,简化系统接线,风电场到系统第一落点送出线路可不必满足“N-1”要求。 4 风电场有功功率 (1)基本要求 在下列特定情况下,风电场应根据电力调度部门的指令来控制其输出的有功功率。 1)电网故障或特殊运行方式下要求降低风电场有功功率,以防止输电线路发生过载,确保电力系统稳定性。 2)当电网频率过高时,如果常规调频电厂容量不足,可降低风电场有功功率。 (2)最大功率变化率 最大功率变化率包括1min功率变化率和10min功率变化率,具体限值可参

风电场运行危险点分析与控制措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD160 风电场运行危险点分析与控制措施通 用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

风电场运行危险点分析与控制措施 通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 第一章运行操作危险点分析与控制 一、危险点的含义: 危险点是指在作业中有可能发生危险的地点、部位、场所、设备、设施、工器具及行为动作等。 危险点包含三个方面: 1、操作人员在操作过程中违反《电业安全工作规程》。 2、有可能造成危害的机器设备等物体。 3、有可能造成危害的作业环境。 二、危险点分析与控制的目的 通过危险点分析与控制,从而达到:避免人身事故、电网事故、误操作事故、重大设备损坏事故、机组跳闸事故、火灾事故的发生。重点防范高处坠落、触电、烫伤、物体打击、机械伤害等危险性较大、频率较高的人身伤害事件。 凡从事电力生产检修、维护、试验、运行操作等工

南方电网风电场无功补偿及电压控制技术规范QCSG1211004

. Q/CSG 中国南方电网有限责任公司企业标准 南方电网风电场无功补偿及电压控制 技术规范

目次 前言............................................................................. II 1 范围 (3) 2 规范性引用文件 (3) 3 术语和定义 (3) 4 电压质量 (5) 4.1 电压偏差 (5) 4.2 电压波动与闪变 (5) 5 无功电源与容量配置 (5) 5.1 无功电源 (5) 5.2 无功容量配置 (5) 6 无功补偿装置 (5) 6.1 基本要求 (5) 6.2 运行电压适应性 (6) 7 电压调节 (6) 7.1 控制目标 (6) 7.2 控制模式 (6) 8 无功电压控制系统 (6) 8.1 基本要求 (6) 8.2 功能和性能 (6) 9 监测与考核 (7) 9.1 无功和电压考核点 (7) 9.2 无功和电压考核指标 (7) 9.3 无功和电压监测装置 (7) 10 无功补偿及电压控制并网测试 (7) 10.1 基本要求 (7) 10.2 检测内容 (7)

前言 本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。 本规定由中国南方电网有限责任公司系统运行部提出、归口并负责解释。 本标准起草单位:中国南方电网有限责任公司系统运行部,广东电网有限责任公司电力科学研究院本标准主要起草人:吴俊、曾杰、苏寅生、盛超、陈晓科、宋兴光、李金、杨林、刘正富、王钤、刘梦娜

南方电网风电场无功补偿及电压控制技术规范 1 范围 本标准规定了风电场接入电力系统无功补偿及电压控制的一般原则和技术要求。 本标准适用于通过35kV及以上电压等级输电线路与电力系统连接的风电场,通过其他电压等级集中接入电网的风电场可参照执行。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是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/T 12325 电能质量供电电压偏差 GB/T 12326 电能质量电压波动和闪变 GB/T 19963 风电场接入电力系统技术规定 GB/T 20297 静止无功补偿装置(SVC)现场试验 GB/T 20298 静止无功补偿装置(SVC)功能特性 SD 325 电力系统电压和无功电力技术导则(试行) DL/T 1215.1 链式静止同步补偿器第1部分:功能规范导则 DL/T 1215.4 链式静止同步补偿器第4部分:现场试验 Q/CSG110008 南方电网风电场接入电网技术规范 Q/CSG 110014 南方电网电能质量监测系统技术规范 Q/CSG 1101011 静止同步补偿器(STA TCOM)技术规范 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本标准。 3.1 风电机组wind turbine generator system; WTGS 将风的动能转换为电能的系统。 3.2 风电场wind farm;wind power plant 由一批风电机组或风电机组群(包括机组单元变压器)、汇集线路、主变压器及其他设备组成的发电站。 3.3 风电场并网点point of interconnection of wind farm 风电场升压站高压侧母线或节点。 3.4 公共连接点point of common coupling 风电场接入公用电网的连接处。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档