低电压穿越装置课件
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风电机组应具有低电压穿越的能力。
低电压穿越能力的技术要求如图所示:
注:风电场并网点三相电压在图中电压轮廓线以上,风电机组应具有不间断并网运行的能力;并网点有一相电压在图中电压轮廓线以下时,风电场内风电机组允许从电网切出。
风电机组应具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够维持并网运行
625ms 的低电压穿越能力。
风电场并网点电压在发生跌落后2s 内能够恢复到额定电压的90%时,风电机组应具有不间断并网运行的能力。
在电网故障期间没有切出的风电机组,其有功功率在故障清除后应以至少10%额定功率/秒的功率变化率恢复至故障前的值。
低电压穿越试验检测装置用户使用手册目录第一章概述 (2)第二章技术条件 (3)2.1 环境条件 (3)2.2 执行现行国家标准 (4)第三章装置技术说明 (4)3.1 功能特点 (4)3.2 技术参数 (5)第四章装置使用说明 (6)第一章概述2011年4月,随着国家发改委出台了关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知,2011年中国光伏市场前景大好,中国光伏装机容量增长依旧强劲,2011全年的安装量达到2GW,2012年装机超过4GW。
到2015年底和2020年底,分别达到20GW和50GW。
由此可见未来几年的光伏市场潜力和产能需求非常大。
随着光伏在电力能源中所占比例越来越大,光伏发电系统对电网的影响已不容忽视。
尤其是我国光电大规模集中式开发,当电网发生故障造成并网点电压跌落时,一旦光伏逆变器自动脱网可能造成电网电压和频率的崩溃,严重影响电网的安全稳定运行。
因此,大功率光伏并网逆变器必须具有低电压穿越能力(Low V oltage Ride Through,LVRT)。
其并网必须满足相应的技术标准,只有当电网电压跌落低于规定曲线以后才允许光伏逆变器脱网,当电压在凹陷部分时,逆变器应提供无功功率。
目前,丹麦、德国等欧洲国家制定了新的电网运行准则;在国内,国家电网公司也已发布了《光伏电站接入电网技术规定》、《光伏电站接入电网测试规程》。
然而,目前国内试验和测试手段匮乏,尚不能研制与技术标准相配套的低电压穿越测试装置(电压跌落发生装置),低电压穿越等测试试验无法在现场进行,难以为光伏电站并网验收试验提供有效的技术支撑,也严重制约我国光伏发电的应用和发展。
为了提高我国光伏逆变器并网运行检测能力,推动光伏发电配套设备的自主创新,解决我国光伏发电并网运行的瓶颈,中国电科院中电普瑞科技有限公司在成功研制张北国家风光储实验基地风电检测中心35kV/6MV A电压跌落发生装置的基础上,通过自主创新进一步研制出国内首创的光伏逆变器低电压穿越测试装置。
给煤机低电压穿越装置操作说明一、什么是低电压穿越以及为何要设置低电压穿越装置?低电压穿越是指系统(发电设备或用电设备)在确定时间内承受一定限值的低电压而不退出运行。
一般低电压穿越在风电场中应用较广,因为风电场若不具备低电压穿越能力,会对电网安全稳定运行产生严重影响。
但由于火电厂单机功率及全厂功率均较风电场大,威胁相对也就更大。
在火电厂中,给煤机是重要的辅机设备,目前大多采用变频调速方式运行,而变频器会在电网低电压(这种低电压一般都是瞬时或短时的)时闭锁输出,从而引起全炉膛灭火保护动作。
如果火电厂因雷击、电气设备短路、接地等引起电网和厂用电短时电压降低,造成给煤机变频器动力电源低电压和变频器控制电源低电压,这时变频器低电压闭锁保护会动作,造成停炉或停机事故,导致局部电网失去稳定,对电网产生重大影响。
对于电网来说,电网故障时电压会瞬时降低,亟需有功支持维持系统频率,但此时电厂再出现解网情况会使电网频率更加恶化,造成不可估量的后果。
因此,需要设置低电压穿越装置,确保机组的安全稳定运行。
二、给煤机低电压穿越装置原理框图QF2图1 给煤机低电压穿越装置原理框图QF1:系统输入开关,正常使用时闭合,装置维护或故障时断开QF2:系统旁路开关,正常使用时断开,装置维护或故障时闭合QF3:系统输出开关,正常使用时闭合,装置维护或故障时断开KK1:交流控制电源开关,正常使用时闭合,装置维护或故障时断开KK2:直流控制电源开关,正常使用时闭合,装置维护或故障时断开1K :超级电容供电开关,正常使用时闭合,装置维护或故障时断开2K :超级电容放电开关,正常使用时断开,装置维护或故障时闭合三、界面说明整体界面主要包括用户主界面、运行状态界面、事件记录界面和厂家设置界面。
1.用户主界面:查看启停或故障状态和期间开关状态图2 给煤机低电压穿越装置用户界面系统电压或装置正常时,显示图2所示界面;当出现系统低电压且超级电容投入时,补偿灯亮;当装置异常或QF1、QF2、QF3同时闭合时故障灯亮。
一、定义:小型发电系统在确定的时间内承受一定限值的电网低电压而不退出运行的能力。
二、问题的提出:对于变频恒速双馈风力发电机,在电网电压跌落的情况下,容易在其转子侧感应出较大的电流,损坏变流设备,导致风力发电机组与电网解列。
在以前风力发电机容量较小的时候,为了保护转子侧的励磁装置,就采取与电网解列的方式,但目前风力发电的容量都很大,与电网解列后会影响整个电网的稳定性,甚至会产生连锁故障。
于是,根据这种情况,专家就提出了风力发电低电压穿越的问题。
三、基本要求:从图中曲线可以看出:曲线以上的区域是风电场需要保持同电力系统连接的部分,只有在曲线以下的区域才允许脱离电网。
风电场必须具有在电网电压跌落至额定电压15%能够维持并网运行625ms的低电压穿越能力;风电场并网点电压在发生跌落故障后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场必须保持并网运行。
只有当电力系统出现在曲线下方区域所示的故障时才允许脱离电网。
四、低电压穿越技术实现的种类:1、转子短路保护技术2、新型拓扑结构3、采用新的励磁控制策略转子短路保护技术在发电机转子侧装有crowbar电路,为转子侧电路提供旁路,在检测到电网系统故障出现电压跌落时,闭锁双馈感应发电机励磁变流器,同时投入转子回路的旁路保护装置,达到限制通过励磁变流器的电流和转子绕组过电压的作用,以此来维持发电机不脱网运行目前比较典型的crowbar电路有如下几种:(1)混合桥型crowbar电路:每个桥臂由控制器件和二极管串联而成。
(2) IGBT型crowbar电路和带有旁路电阻的crowbar电路出现电网电压跌落时,通过功率开关器件将旁路电阻连接到转子回路中,这就为电网故障期间所产生的大电流提供了一个旁路,从而达到限制大电流,保护励磁变流器的作用。
双馈感应异步风机的一种简单的低电压穿越技术针对不同的发电机类型有不同的实现方法,最早采用也是最普遍的方案是采用Crowbar电路, 有的已经安装在变频器之中,根据不同的系统要求选择低电压穿越能力的大小,即电压跌落深度和时间,具体要求根据电网标准要求。
低电压穿越一、目的在电压跌落期间(电压最低跌落至20%,跌落时间与电压跌落程度相关,最短应能支持625ms),风机不能自动脱网,以免对电网造成影响,把电网电压拉的更低,并要求风机为电网提供无功支持,直至电网恢复。
二、低电压穿越原理电网电压跌落,将会导致电流骤升,而风机输出的能量骤减,这将主要对风机造成两种不良影响:第一是转子侧浪涌电流(对发电机本身的影响不大,主要是电流热效应)冲击变流器,导致变流器不堪承受大电流而击毁;第二是电压降低,叶轮吸收的大量风能大部分难以转化为电能输出,这时叶轮的转动惯量将吸收能量,即发电机转速快速上升,造成发电机超速。
我们在以下三个方面做改进:A、直流母线上的方法电网电压骤降之后,风机的定、转子绕组中感应生成很大的故障电流,转子故障电流流过直流母线电容,引起直流母线电压的波动。
又因为电网电压降低导致GSC 控制直流母线电压的能力减弱,不能及时将转子侧过剩的能量传递到电网上,可能导致直流母线电压快速上升,可能击坏电容。
因此此时加装的直流母线控制系统启动,利用功率极大的电阻吸收转子侧多余的能量,将直流母线电压控制在一定范围内,防止直流母线电压过高,从而击毁母线电容。
B、转子侧的方法电网电压骤降时,更多的浪涌电流将对励磁变频器进行瞬间冲击,为了保护励磁变频器,我们通过电阻短接转子绕组以旁路RSC,为转子侧的浪涌电流提供一条通路,即Crowbar 电路。
转子侧Crowbar 的控制方式为:当转子侧电流或直流母线电压增大到预定的值时触发导通开关元件,同时关断RSC 中所有开关器件,使得转子浪涌电流流经Crowbar,消耗大量能量,旁路RSC。
C 、桨叶上的方法变桨距可使桨叶的节距角(气流方向与叶片横截面的弦的夹角)在0°~90°的范围内变化,以使风轮捕获的风能相对稳定,并保持在发电机容量允许的范围以内。
发电机的转速变化取决于风力机输入功率和发电机输出功率之差,电网电压骤降之后,风机输入功率不变,而风机输送至电网功率大幅减少,剩余的巨大机械能转速快速升高,此时通过修改后主控程序及时命令便将系统增大桨叶节距角,降低叶轮转速,以减小风力机的输入功率,从而阻止发电机转速上升,防止风机超速,即实行变桨距控制。