張衛(wèi)紅,于吉慶,王 坤
(東北電力大學(xué)電氣工程學(xué)院,吉林吉林132012)
在能源危機(jī)及環(huán)境污染日益加重的情況下,人們更加注重太陽能、風(fēng)能等可再生清潔能源的研究,但是由于分布廣泛、能量密度低以及間歇性然等特點(diǎn),大量新能源發(fā)電接入電網(wǎng)給傳統(tǒng)電網(wǎng)的電能質(zhì)量、保護(hù)與控制等方面帶來了諸多不利影響。如何安全可靠地接入各種新能源發(fā)電,以減輕對(duì)現(xiàn)有電力系統(tǒng)的影響,不僅是智能電網(wǎng)的發(fā)展目標(biāo),同時(shí)也是智能電網(wǎng)面臨的一大挑戰(zhàn)。為此,本文對(duì)現(xiàn)有的光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了技術(shù)比較,指出了在新能源發(fā)電并網(wǎng)中應(yīng)該重點(diǎn)考慮的問題。
新能源發(fā)電的主要形式包括光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電和燃料電池等。國(guó)際上大多數(shù)新能源發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)是針對(duì)目前應(yīng)用較為廣泛的光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電而制定。因此,本文中重點(diǎn)進(jìn)行光伏發(fā)電和風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的比較。
許多國(guó)家和地區(qū)都針對(duì)自己的實(shí)際情況制定了光伏標(biāo)準(zhǔn)[1-3]。如美國(guó)的 IEEE,NEC,UL 標(biāo)準(zhǔn)等,中國(guó)光伏標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)及中國(guó)國(guó)家電網(wǎng)也制定了光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。而國(guó)際電工委員會(huì)制定的IEC標(biāo)準(zhǔn)是被廣泛接受和采用的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。
中國(guó)國(guó)家電工委員會(huì)(IEC)在1994年率先制定了風(fēng)輪發(fā)電機(jī)系統(tǒng) IEC 61400[4-7]系列標(biāo)準(zhǔn),并被歐洲、法國(guó)、日本、丹麥等國(guó)家或地區(qū)接納和采用,作為制定本國(guó)標(biāo)準(zhǔn)的重要依據(jù)。該系列標(biāo)準(zhǔn)主要涉及風(fēng)輪發(fā)電機(jī)系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝、系統(tǒng)安全保護(hù)、動(dòng)力性能試驗(yàn)以及電能質(zhì)量測(cè)試評(píng)定等方面的內(nèi)容。IEEE提出了一些風(fēng)能轉(zhuǎn)換系統(tǒng)與公用電網(wǎng)互聯(lián)規(guī)范[8]。中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)IEC61400系列標(biāo)準(zhǔn)和德國(guó)、丹麥等國(guó)家風(fēng)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)制定的。
此外,IEEE 1547-2003標(biāo)準(zhǔn)第一次嘗試統(tǒng)一所有類型分布式發(fā)電(Distributed Generation,DG)性能、運(yùn)行、測(cè)試、安全、維護(hù)方面的標(biāo)準(zhǔn)和要求,得到了國(guó)際上最廣泛的認(rèn)可[9],目前已經(jīng)發(fā)展成為一系列的標(biāo)準(zhǔn)[10-16](作為分布式發(fā)電的光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電可參考此標(biāo)準(zhǔn))。許多國(guó)家都有自己的DG并網(wǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):加拿大兩個(gè)主要的DG互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)包括 C22.2NO.257 和 C22.3NO.9。新西蘭在2005年完成了基于逆變器的微電源標(biāo)準(zhǔn)AS 4777.1,AS 4777.2,AS 4777.3[17]。在英國(guó),G59/1文件[18]、ER113/1[19]提供了不同容量和電壓等級(jí)的DG并網(wǎng)準(zhǔn)則和要求。
我國(guó)GB/T 19939-2005標(biāo)準(zhǔn)[20]根據(jù)光伏發(fā)電系統(tǒng)是否允許通過供電區(qū)的變壓器向高壓電網(wǎng)送電,分為可逆流和不可逆流的并網(wǎng)方式。
日本《電氣事業(yè)法》(1998年)對(duì)家用光伏發(fā)電系統(tǒng)與公用電力系統(tǒng)的并網(wǎng)原則作了如下區(qū)分:單獨(dú)家用電用戶的電力容量為不足50 kW的發(fā)電設(shè)備與低壓配電線(電壓600 V以下)并網(wǎng),不足2 000 kW的發(fā)電設(shè)備與高壓配電線(電壓大于600 V,小于7 000 V)并網(wǎng)。表1列出了日本《電氣事業(yè)法》所規(guī)定的根據(jù)光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出容量及受電電力容量的并網(wǎng)區(qū)分及電氣設(shè)備的分類[21]。
光伏發(fā)電系統(tǒng)向當(dāng)?shù)亟涣髫?fù)載提供電能和向電網(wǎng)發(fā)送電能的質(zhì)量應(yīng)受控,在電壓偏差、頻率、諧波、閃變和直流注入等方面應(yīng)滿足使用要求并符合標(biāo)準(zhǔn)。
2.2.1 電壓偏差
通常情況下,光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)不允許參與公共連接點(diǎn)(PCC)電壓的調(diào)節(jié),不應(yīng)造成電力系統(tǒng)電壓超過相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的范圍,不應(yīng)造成超過所連接區(qū)域電力系統(tǒng)設(shè)備額定值的過電壓,也不能干擾電力系統(tǒng)中接地保護(hù)的協(xié)調(diào)動(dòng)作。表2是國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn) GB/T 19964 -2005[22]、國(guó)家電網(wǎng)公司《光伏電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定(試行)》[23]和國(guó)外標(biāo)準(zhǔn) IEEE 929、IEEE1547對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)正常運(yùn)行電壓范圍和公共連接點(diǎn)處電壓偏差限值的規(guī)定。
2.2.2 電壓波動(dòng)和閃變
IEEE 1547標(biāo)準(zhǔn)指出:分布式電源不能使地區(qū)電力系統(tǒng)電壓超過 ANSI C84.1 -1995[24]標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的范圍;與電網(wǎng)并列運(yùn)行的分布式電源在PCC處引起電壓波動(dòng)不應(yīng)超過±5%;分布式電源不應(yīng)該造成區(qū)域電力系統(tǒng)中其他用戶的電壓閃變。IEEE929-2000規(guī)定電壓閃變限值不應(yīng)超過IEEE519 -1992[25]中的規(guī)定。
表1 光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)方式
表2 光伏發(fā)電系統(tǒng)運(yùn)行電壓范圍
IEC61727 -2004[26]規(guī)定:光伏系統(tǒng)運(yùn)行不應(yīng)該使電壓閃變超出IEC61000-3-3(<16A系統(tǒng))、IEC61000-3-5(≥16A系統(tǒng))中相關(guān)的規(guī)定。
國(guó)家電網(wǎng)公司《光伏電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定(試行)》規(guī)定,光伏電站接入電網(wǎng)后,在PCC點(diǎn)的電壓波動(dòng)和閃變應(yīng)滿足 GB/T12326-2008[27]的規(guī)定,光伏電站在公共連接點(diǎn)單獨(dú)引起的電壓閃變值應(yīng)根據(jù)光伏電站安裝容量占供電容量的比例、以及系統(tǒng)電壓等級(jí)做不同處理。
2.2.3 頻率
幾乎所有的標(biāo)準(zhǔn)都要求光伏發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)時(shí)應(yīng)與電網(wǎng)同步運(yùn)行。各標(biāo)準(zhǔn)對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)的正常運(yùn)行頻率范圍或偏差限值做出了相關(guān)規(guī)定,如表3所示。
表3 光伏發(fā)電系統(tǒng)正常運(yùn)行頻率范圍 Hz
2.2.4 諧波與波形畸變
大部分的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,光伏發(fā)電系統(tǒng)的輸出應(yīng)該有較低的電流畸變水平,以確保不會(huì)給并網(wǎng)的其他設(shè)備帶來危害。測(cè)量并網(wǎng)系統(tǒng)注入的諧波電流時(shí),不應(yīng)包括任何由未連接光伏發(fā)電系統(tǒng)的電網(wǎng)上的諧波電壓產(chǎn)生的諧波電流。國(guó)內(nèi)外各標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于諧波電流畸變的限值如表4所示。
2.2.5 直流分量
直流電流注入可能會(huì)導(dǎo)致變壓器和電動(dòng)機(jī)飽和和發(fā)熱,也可以造成這些無源器件生產(chǎn)不可接受的諧波電流。當(dāng)DG功率轉(zhuǎn)換器直接與電網(wǎng)連接(不帶隔離變壓器),就有可能注入直流電流,影響變壓器和其他磁性元件的飽和度及可能造成鄰近電機(jī)的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)。國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)對(duì)DG并網(wǎng)注入的直流分量均有限制,如表5所示。
表5 光伏發(fā)電系統(tǒng)輸出直流分量限值
幾乎光伏發(fā)電并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)均規(guī)定,當(dāng)電力系統(tǒng)產(chǎn)生不正常運(yùn)行狀況時(shí),需要光伏發(fā)電系統(tǒng)做出相應(yīng)響應(yīng)。這種響應(yīng)可以確保系統(tǒng)和人員的安全,避免設(shè)備遭到損害。當(dāng)電力系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí),光伏發(fā)電應(yīng)該停止供電;在電力系統(tǒng)重合閘前,光伏發(fā)電應(yīng)停止供電。
IEEE1547標(biāo)準(zhǔn)中,對(duì)異常電壓/頻率的響應(yīng)時(shí)間的設(shè)置均考慮分布式電源的容量大小,分布式電源容量小于或等于30 kW時(shí),設(shè)定點(diǎn)和分閘時(shí)間應(yīng)固定或可調(diào);容量大于30 kW時(shí),頻率設(shè)定點(diǎn)應(yīng)可調(diào)。
2.3.1 電壓異常
各標(biāo)準(zhǔn)對(duì)于光伏發(fā)電異常電壓的響應(yīng)時(shí)間要求如表6所示,光伏發(fā)電應(yīng)在指定的分閘時(shí)間內(nèi)停止向電網(wǎng)供電或從電網(wǎng)中切除。
此外,國(guó)家電網(wǎng)公司在《光伏電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定(試行)》中要求大型和中型光伏電站應(yīng)具備一定的耐受電壓異常的能力,避免在電網(wǎng)電壓異常時(shí)脫離,引起電網(wǎng)電源的損失。
2.3.2 頻率異常
當(dāng)電網(wǎng)頻率偏離規(guī)定的條件時(shí),光伏發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)該停止向電網(wǎng)供電。如果頻率在規(guī)定的跳閘時(shí)間內(nèi)恢復(fù)到正常電網(wǎng)連續(xù)運(yùn)行的情況時(shí),就沒有必要停止供電。頻率保護(hù)裝置允許時(shí)間延遲的目的是為了避免由于短期擾動(dòng)引起的誤動(dòng)作。表7是各標(biāo)準(zhǔn)對(duì)光伏發(fā)電系統(tǒng)頻率異常時(shí)最大分閘時(shí)間的規(guī)定。
表4 光伏發(fā)電系統(tǒng)諧波電流畸變限值
表6 光伏發(fā)電系統(tǒng)對(duì)異常電壓的響應(yīng)時(shí)間
表7 光伏發(fā)電系統(tǒng)對(duì)異常頻率的響應(yīng)時(shí)間
IEEE 929-2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定對(duì)于大型系統(tǒng),區(qū)域電力公司應(yīng)該有能力根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整該區(qū)域電網(wǎng)運(yùn)行頻率范圍。而國(guó)網(wǎng)公司則要求大型和中型光伏電站應(yīng)具備一定的耐受系統(tǒng)頻率異常的能力。
2.3.3 防孤島保護(hù)
在非計(jì)劃孤島運(yùn)行下,光伏發(fā)電通過PCC接入電力系統(tǒng)供電,需要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)檢測(cè)到孤島運(yùn)行并停止供電。由于超出運(yùn)行狀態(tài)導(dǎo)致光伏發(fā)電系統(tǒng)停止向電網(wǎng)送電,在電網(wǎng)的電壓和頻率恢復(fù)到正常范圍后,需延遲一段時(shí)間并入電網(wǎng)運(yùn)行。表8是國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)對(duì)發(fā)生非計(jì)劃性孤島時(shí)保護(hù)動(dòng)作的時(shí)間以及電網(wǎng)恢復(fù)正常后并網(wǎng)延時(shí)的限值規(guī)定。
表8 光伏發(fā)電系統(tǒng)防孤島保護(hù)動(dòng)作時(shí)間和恢復(fù)并網(wǎng)時(shí)間
GB/T 19939-2005與國(guó)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)指出,應(yīng)設(shè)置至少各一種主動(dòng)和被動(dòng)防孤島效應(yīng)保護(hù)。IEEE 929-2000和UL1741標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,所有的并網(wǎng)逆變器必須具有反孤島效應(yīng)的功能,同時(shí)這兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)給出了并網(wǎng)逆變器在電網(wǎng)斷電后檢測(cè)到孤島現(xiàn)象并將逆變器與電網(wǎng)斷開的時(shí)間限制。目前,我國(guó)還沒有制定具有反孤島功能的并網(wǎng)逆變器的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
3.1.1 電壓偏差
表9給出了國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家電網(wǎng)公司《風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定(修訂版)》[28]、GB/Z 19963 -2005[29-30])和國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)(IEEE 1001-1988[31]、加拿大各省電力公司標(biāo)準(zhǔn)[32])對(duì)風(fēng)電場(chǎng)正常運(yùn)行電壓范圍和風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)點(diǎn)處電壓偏差限值的規(guī)定。在正常運(yùn)行電壓范圍之內(nèi),風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)能連續(xù)正常運(yùn)行。
表9 對(duì)風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行電壓范圍的規(guī)定
3.1.2 電壓波動(dòng)和閃變
由于風(fēng)機(jī)的出力會(huì)受到風(fēng)速隨機(jī)性的影響,所以在風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)與電網(wǎng)接口處有可能造成電壓波動(dòng)。GB/Z 19963-2005與國(guó)家電網(wǎng)公司《風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定(修訂版)》均規(guī)定,風(fēng)電場(chǎng)所在的公共連接點(diǎn)的閃變干擾允許值和引起的電壓變動(dòng)應(yīng)滿足GB12326-2008的要求,其中風(fēng)電場(chǎng)引起的長(zhǎng)時(shí)間閃變值Plt按照風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量與公共連接點(diǎn)上的干擾源總?cè)萘恐冗M(jìn)行分配。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的閃變測(cè)試與多臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的閃變疊加計(jì)算,應(yīng)根據(jù)IEC 61400-21有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。IEEE 1453-2004標(biāo)準(zhǔn)[33]中規(guī)定的閃變限值與中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)基本相同,該標(biāo)準(zhǔn)同時(shí)規(guī)定了電壓超過230 kV系統(tǒng)的閃變限值,可供中國(guó)參考使用。
3.1.3 頻率
中國(guó)和歐洲國(guó)家電網(wǎng)額定頻率為50 Hz,美國(guó)和加拿大電網(wǎng)額定頻率為60 Hz,因此,各個(gè)國(guó)家對(duì)于本國(guó)電網(wǎng)的正常頻率范圍和頻率偏差限值的規(guī)定也有所不同。大部分標(biāo)準(zhǔn)均規(guī)定,當(dāng)電網(wǎng)頻率超出表10所示的正常運(yùn)行范圍時(shí),在某些頻率范圍內(nèi)可以允許風(fēng)機(jī)短時(shí)間運(yùn)行。表10給出了國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)風(fēng)電場(chǎng)正常運(yùn)行時(shí)的頻率范圍。
表10 對(duì)風(fēng)電場(chǎng)正常運(yùn)行頻率的規(guī)定
3.1.4 諧波
GB/Z 19963與國(guó)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,當(dāng)風(fēng)電場(chǎng)采用帶電力電子變換器的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組或無功補(bǔ)償設(shè)備時(shí),需要對(duì)風(fēng)電場(chǎng)注入系統(tǒng)的諧波電流作出限制。風(fēng)電場(chǎng)所在的公共連接點(diǎn)的諧波注入電流應(yīng)滿足GB/T 14549-1993[34]的要求,其中風(fēng)電場(chǎng)向電網(wǎng)注入的諧波電流允許值按照風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量與公共連接點(diǎn)上具有諧波源的發(fā)/供電設(shè)備總?cè)萘恐冗M(jìn)行分配。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的諧波測(cè)試與多臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的諧波疊加計(jì)算,應(yīng)根據(jù)IEC 61400-21有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
在IEC標(biāo)準(zhǔn)中,僅規(guī)定了整次諧波,在 EN 50160和Measnet標(biāo)準(zhǔn)中,不僅定義了整次諧波,而且定義了間諧波和高次諧波。
目前,中國(guó)的風(fēng)力發(fā)電事業(yè)迅猛發(fā)展,伴隨著風(fēng)電裝機(jī)容量的不斷增加其占電網(wǎng)總裝機(jī)容量的比例不斷增大,尤其是在電網(wǎng)的末端其裝機(jī)比重更大。當(dāng)電網(wǎng)出現(xiàn)電壓突降時(shí),不具備低電壓穿越能力的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組切機(jī)將對(duì)電網(wǎng)的穩(wěn)定運(yùn)行造成巨大影響。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是否具備低電壓穿越能力不但會(huì)對(duì)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行產(chǎn)生巨大影響,而且還會(huì)對(duì)風(fēng)機(jī)本身壽命及運(yùn)行維護(hù)成本產(chǎn)生影響。低電壓穿越LVRT(Low Voltage Ride Through)就是當(dāng)電網(wǎng)故障或擾動(dòng)引起的風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)點(diǎn)的電壓跌落時(shí),在一定電壓跌落范圍內(nèi),風(fēng)電機(jī)組能夠不間斷并網(wǎng)運(yùn)行。低電壓穿越能力是指風(fēng)電系統(tǒng)在并網(wǎng)點(diǎn)電壓跌落時(shí),能夠保持并網(wǎng),并向電網(wǎng)提供無功功率,支持電網(wǎng)恢復(fù),直到電網(wǎng)正常工作為止的能力。
3.2.1 基本要求
各國(guó)對(duì)于低電壓穿越的基本要求各不相同,但可以用幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)大致描述:并網(wǎng)點(diǎn)電壓跌落至某一個(gè)最低限值U1時(shí),風(fēng)電機(jī)組能維持并網(wǎng)運(yùn)行一段時(shí)間t1,且如果并網(wǎng)點(diǎn)電壓值在一定時(shí)間限值t2內(nèi)恢復(fù)到一定電壓水平U2時(shí),風(fēng)電機(jī)組保持并網(wǎng)運(yùn)行。表11給出了各國(guó)標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)風(fēng)電場(chǎng)低電壓穿越能力要求中 U1,t1,t2,U2等關(guān)鍵點(diǎn)的限值。
表11 各標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)風(fēng)電場(chǎng)低電壓穿越能力關(guān)鍵點(diǎn)的規(guī)定
3.2.2 有功恢復(fù)
國(guó)網(wǎng)規(guī)定:對(duì)故障期間沒有切出電網(wǎng)的風(fēng)電場(chǎng),其有功功率在故障切除后快速恢復(fù),以至少10%額定功率/秒的功率變化率恢復(fù)至故障前的值。
德國(guó)規(guī)定:有功輸出在故障切除后立即恢復(fù),并且每秒鐘至少增加額定功率的20%。網(wǎng)絡(luò)故障時(shí),機(jī)組必須能夠提供電壓扶持。如果電壓降落幅度大于機(jī)端電壓均方根值的10%,機(jī)組必須切換到支持電壓。機(jī)組必須在通過提供機(jī)端無功功率進(jìn)行的故障識(shí)別后20 ms內(nèi)提供電壓支持,無功功率的提供必須保證電壓每降落1%的同時(shí)無功電流增加2%。
此外,丹麥對(duì)于LVRT的要求具有雙重電壓降落特性。它要求兩相短路100 ms后間隔300 ms再發(fā)生一次新的100 ms短路時(shí)不發(fā)生切機(jī)。單相短路100 ms后間隔1 s再發(fā)生一次新的100 ms電壓降落時(shí)要求也不發(fā)生切機(jī)。風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)在電壓重新到達(dá)0.9 pu以上后,不遲于10 s發(fā)出額定功率。電壓降落期間,并網(wǎng)點(diǎn)的有功功率應(yīng)滿足以下條件:在電壓恢復(fù)到0.9 pu后,應(yīng)在不遲于10 s內(nèi)滿足與電網(wǎng)的無功功率交換要求。電壓降落期間,風(fēng)電場(chǎng)必須盡量發(fā)到風(fēng)電場(chǎng)標(biāo)稱電流1.0倍的無功電流。
新能源發(fā)電并網(wǎng)會(huì)對(duì)電力系統(tǒng)的電能質(zhì)量,保護(hù)與控制等方面帶來影響,在制定并網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)該重點(diǎn)予以關(guān)注。目前,除了光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電,中國(guó)還沒有制定針對(duì)其他形式新能源發(fā)電并網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范,而已制定的標(biāo)準(zhǔn)還不夠成熟,尚需進(jìn)一步發(fā)展和完善。
[1]IEEE 929 -2000 IEEE Recommended Practice for Utility Interface of Photovoltaic(PV)Systems[S].2000.
[2]Photovoltaic Power Systems and the 2005 National Electrical Code:Suggested Practices[S].2005.
[3]UL 1741-2001 Inverters,Converters,and Controllers for Use in Independent Power Systems[S].2001.
[4]IEC 61400-1 Safety Requirements[S].2004.
[5]IEC 61400 -2 Safety Requirements for Small Wind Turbine Generators[S].2004.
[6]IEC 61400-12 Wind Turbine Power Performance Measurement Techniques[S].2004.
[7]IEC 61400 -21 Measurement and Assessment of Power Quality Characteristics of Grid Connected Wind Turbines[S].2004.
[8]ANSI/IEEE Std 1021 -1988 IEEE Recommended Practice for U-tility Interconnection of Small Wind Energy Conversion System[S].1988.
[9]薛迎成,邰能靈,楊興武,等.美國(guó)和歐洲的分布式發(fā)電互聯(lián)技術(shù)準(zhǔn)則比較[J].華東電力,2009,37(3):406 -411.
[10]IEEE Std 1547 -2003 IEEE Standard for Interconnections Distributed Resources with Electric Power System[S].2003.
[11]IEEE Std 1547.1 -2005 IEEE Standard Conformance Test Procedures for Equipment Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems[S].2005.
[12]IEEE 1547.2 -2007 Draft Application Guide for IEEE Std 1547-2003,IEEE Standard for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems[S].2003.
[13]IEEE 1547.3 -2007 Draft Guide for Monitoring,Information Exchange,and Control of Distributed Resources Interconnected with Electric Power Systems[S].2007.
[14]IEEE Std.1547.4 -2007 Island Systems with Electric Power Systems[S].2007.
[15]IEEE 1547.5 Draft Technical Guidelines for Interconnection of Electric Power Sources Greater Than 10 MVA to the Power Transmission Grid[S].2007.
[16]IEEE 1547.6 Draft Recommended Practice for Interconnecting Distributed Resources with Electric Power Systems Distribution Secondary Networks[S].2007.
[17]薛迎成,邰能靈.國(guó)際上分布式電源的互聯(lián)標(biāo)準(zhǔn)介紹[J].南方電網(wǎng)技術(shù),2008,2(6):13 -17.
[18]ENGINEERING R 5.30 millbank,London SW1P 4RD[Z].1991.
[19]Engineering Technical Report No 113 Revision 1(1995):“Notes of guidance for the protection of embedded generating plant to 5 MW for operation in parallel with the public electricity suppliers’distribution systems”The Electricity Association,30 Millbank,London SW1P 4RD[J].1995,23(21):25 -28.
[20]GB/T 19939-2005光伏系統(tǒng)并網(wǎng)技術(shù)要求[S].2005.GB/T 19939-2005 Technical requirements for grid connection of PV system[S].2006.
[21]日本太陽光發(fā)電協(xié)會(huì).劉樹民,宏偉譯.太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與施工[M].北京:科學(xué)出版社,2006.
[22]GB/Z 19964-2005光伏發(fā)電站接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定[S].2005.
[23]國(guó)家電網(wǎng)公司-2009光伏電站接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定(試行)[S].2009.
[24]ANSI C84.1 American National Standard for Electric Power Systems and Equipment Voltage Ratings(60 Hz)[S].2009.
[25]IEEE Std 519 -1992 IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power System[S].2004.
[26]IEC 61727 -2004 Photovoltaic(PV)systems—Characteristics of the utility interface[S].2004.
[27]GB/T 12326-2008電能質(zhì)量-電壓波動(dòng)和閃變[S].2008.
[28]國(guó)家電網(wǎng)公司-2009風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)技術(shù)規(guī)定(修訂版)[S].2009.
[29]GB/Z 19963-2005風(fēng)電場(chǎng)接入電力系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定[S].2005.
[30]GB/T 12325-2008電能質(zhì)量 -供電電壓偏差[S].2008.
[31]IEEE Std 1001-1988 IEEE Guide for Interfacing Dispersed Storage and Generation Facilities with Electric Utility System[S].1998.
[32]風(fēng)電機(jī)組測(cè)試研討會(huì)會(huì)議資料.風(fēng)電機(jī)組測(cè)試研討會(huì).北京:2007.10.
[33]IEEE Std 1453 -2004 IEEE Recommended Practice for Measurement and Limits of Voltage Fluctuations and Associated Light Flicker on AC Power Systems[S].2004.
[34]GB/T 14549-1993電能質(zhì)量 -公用電網(wǎng)諧波[S].1993.