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        大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)集群并網(wǎng)的電力系統(tǒng)小擾動(dòng)穩(wěn)定分析

        2018-03-07 00:11:17李潤(rùn)良劉景霞
        科技創(chuàng)新導(dǎo)報(bào) 2017年32期
        關(guān)鍵詞:風(fēng)電場(chǎng)電力系統(tǒng)

        李潤(rùn)良 劉景霞

        摘 要:由于風(fēng)力資源豐富的區(qū)域遠(yuǎn)離負(fù)荷中心,致使建設(shè)大規(guī)模風(fēng)電基地并集群并入電網(wǎng)成為了必然趨勢(shì),而大規(guī)模風(fēng)電集群接入后給電力系統(tǒng)帶來了新的不確定因素。本文針對(duì)風(fēng)電場(chǎng)集群接入后電力系統(tǒng)的小擾動(dòng)穩(wěn)定進(jìn)行研究。首先,建立風(fēng)電機(jī)組動(dòng)態(tài)等值模型,包括風(fēng)輪機(jī)、發(fā)電機(jī)、轉(zhuǎn)子軸系以及變流器模型;其次,取風(fēng)速作為分群依據(jù)對(duì)風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行聚類分群,建立風(fēng)電場(chǎng)動(dòng)態(tài)等值模型;最后,利用典型的兩區(qū)域四機(jī)系統(tǒng)分析風(fēng)電場(chǎng)集群接入后的小擾動(dòng)穩(wěn)定性。仿真結(jié)果表明,風(fēng)電場(chǎng)接入位置和容量均會(huì)對(duì)電力系統(tǒng)的小擾動(dòng)穩(wěn)定產(chǎn)生不利影響。

        關(guān)鍵詞:風(fēng)電場(chǎng) 小擾動(dòng)穩(wěn)定 集群特性 電力系統(tǒng)

        中圖分類號(hào):TM71 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1674-098X(2017)11(b)-0065-03

        我國(guó)風(fēng)能資源儲(chǔ)量巨大,全國(guó)范圍內(nèi)來看,“三北”及華東沿海廣大地區(qū)是風(fēng)能儲(chǔ)量相對(duì)集中的區(qū)域,這一有利的客觀因素使得我國(guó)風(fēng)電發(fā)展方式為規(guī)?;⒒鼗虚_發(fā)建設(shè)[1]。如此大規(guī)模的風(fēng)電場(chǎng)并入傳統(tǒng)電力網(wǎng),在為電網(wǎng)輸入可再生能源的同時(shí),也給傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的安全平穩(wěn)運(yùn)行提出了一系列亟待解決的問題,主要表現(xiàn)在風(fēng)電場(chǎng)出力的不穩(wěn)定性(隨機(jī)性、波動(dòng)性、間歇性等)[2],對(duì)電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性研究提出了一個(gè)巨大的難題。本文結(jié)合風(fēng)電場(chǎng)出力的隨機(jī)性和分布的分散性,分析大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)集群并網(wǎng)的電力系統(tǒng)小擾動(dòng)穩(wěn)定性。

        1 風(fēng)電機(jī)組建模

        單臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是由多個(gè)模塊組成,每個(gè)模塊均有自身的動(dòng)態(tài)特性且各單元間互相耦合,協(xié)同配合完成整臺(tái)風(fēng)機(jī)的安全運(yùn)行任務(wù),接下來針對(duì)每個(gè)模塊進(jìn)行建模。

        1.1 風(fēng)速模型

        自然風(fēng)由基本風(fēng)、陣風(fēng)、隨機(jī)風(fēng)、漸變風(fēng)組成,通過疊加各分量來擬合自然風(fēng)速,風(fēng)速模型具體見圖1。

        1.2 風(fēng)輪機(jī)模型

        1.3 發(fā)電機(jī)模型

        風(fēng)力發(fā)電機(jī)組在穩(wěn)態(tài)運(yùn)行下的磁鏈方程及電壓方程在dp0坐標(biāo)下的計(jì)算式為:

        1.4 軸系模型

        本文選取雙質(zhì)量塊模型對(duì)機(jī)組傳動(dòng)系統(tǒng)建模,把風(fēng)輪機(jī)與變速齒輪箱看作一質(zhì)量塊,發(fā)電機(jī)看作另一質(zhì)量塊[3],搭建風(fēng)機(jī)軸系模型如下:

        2 風(fēng)電場(chǎng)等值建模

        對(duì)于風(fēng)電場(chǎng)多機(jī)等值建模過程中機(jī)組分群依據(jù)的選取有很多種,本文選取K-means均值聚類算法進(jìn)行分群,步驟如下。

        (1)從樣本元素中隨機(jī)提取K個(gè)元素,定義成原始組的均值向量。

        (2)對(duì)其他的所有元素,根據(jù)它同每個(gè)組均值向量間距離遠(yuǎn)近,將該元素歸類給距離最小的組。

        (3)再次算出各個(gè)新形成的K個(gè)組的均值向量。

        (4)返復(fù)進(jìn)行(2)~(3)步驟,直到滿足算法終止要求,如均值向量不再改變,或達(dá)到迭代次數(shù)上限等。

        對(duì)風(fēng)電場(chǎng)等值參數(shù)的計(jì)算中以等值前后風(fēng)電場(chǎng)輸出功率不變?yōu)橛?jì)算原則。假設(shè)風(fēng)電場(chǎng)由N架同一型號(hào)的風(fēng)電機(jī)組構(gòu)成,根據(jù)上一章所述聚類方法將風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)所有風(fēng)機(jī)聚合成K組,則對(duì)應(yīng)的模型等值參數(shù)計(jì)算如下:

        3 仿真算例

        本文采用典型的兩區(qū)域四機(jī)系統(tǒng)分析風(fēng)電場(chǎng)集群接入后的小擾動(dòng)穩(wěn)定性,將風(fēng)電場(chǎng)分別接入兩區(qū)域四機(jī)系統(tǒng)中的區(qū)域A和區(qū)域B分析其對(duì)電力系統(tǒng)小擾動(dòng)穩(wěn)定的影響程度。兩區(qū)域四機(jī)系統(tǒng)的接線圖如圖3所示,其中具體參數(shù)見文獻(xiàn)[4]。

        風(fēng)電場(chǎng)選取由33臺(tái)1.5MW的雙饋型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組組成,將實(shí)測(cè)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)速作為分群依據(jù),33臺(tái)等值機(jī)組被分群為4個(gè)等值機(jī)組,分群結(jié)果如圖4所示。

        3.1 風(fēng)電場(chǎng)接入不同區(qū)域的功角特性

        以發(fā)電機(jī)組4的功角曲線分析風(fēng)電場(chǎng)集群接入后的小干擾穩(wěn)定特性,具體如圖5所示。

        從圖5可以看出,風(fēng)電場(chǎng)接入?yún)^(qū)域A和B,均不同程度地降低了電力系統(tǒng)的小干擾穩(wěn)定性,使得系統(tǒng)阻尼不足,對(duì)電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定性影響不利。

        3.2 風(fēng)電場(chǎng)不同風(fēng)速下的功角特性

        仍以發(fā)電機(jī)組4的功角曲線分析風(fēng)電場(chǎng)不同風(fēng)速下的小干擾穩(wěn)定特性,具體如圖6所示。

        從圖6可以看出,風(fēng)電場(chǎng)在大風(fēng)速和小風(fēng)速下,均不同程度地降低了電力系統(tǒng)的小干擾穩(wěn)定性,使得系統(tǒng)阻尼變差,風(fēng)速較小時(shí)小擾動(dòng)下的功角波動(dòng)幅度較大風(fēng)速下大,其主要原因是風(fēng)速較小時(shí),風(fēng)電場(chǎng)出力小的原因?qū)е碌摹?/p>

        4 結(jié)語

        建立雙饋型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組模型,通過K-means均值聚類算法將大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)的風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行分群等值建模,極大地提高了風(fēng)電場(chǎng)接入電網(wǎng)的小擾動(dòng)穩(wěn)定計(jì)算速度,根據(jù)分群后的等值模型,結(jié)合典型的兩區(qū)域四機(jī)系統(tǒng)仿真算例,分析了大規(guī)模風(fēng)電場(chǎng)集群接入后的小擾動(dòng)穩(wěn)定特性,仿真結(jié)果表明了風(fēng)電場(chǎng)接入后會(huì)降低電力系統(tǒng)的小擾動(dòng)穩(wěn)定性,使得系統(tǒng)的阻尼特性變差,需做進(jìn)一步的抑制研究。

        參考文獻(xiàn)

        [1] 李文津,湯廣福,康勇,等.基于VSC-HVDC的雙饋式變速恒頻風(fēng)電機(jī)組啟動(dòng)及并網(wǎng)控制[J].中國(guó)電機(jī)工程學(xué)報(bào),2014,34(12):1864-1873.

        [2] L.Trilla,O.Gomis-Bellmunt,A.Junyent-Ferre,et al.Modeling and validation of DFIG 3-MW wind turbine using field test data of balanced and unbalanced voltage sags[J].IEEE T Sustain Energ,2011,2(4):509-519.

        [3] 蒙曉航,葉林,趙永寧.永磁直驅(qū)同步風(fēng)電場(chǎng)多機(jī)動(dòng)態(tài)等值模型[J].電力系統(tǒng)保護(hù)與控制,2013,41(14):25-32.

        [4] Kundur.電力系統(tǒng)穩(wěn)定與控制[M].中國(guó)電力出版社,2001.endprint

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