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        高比例新能源接入對(duì)末端電網(wǎng)穩(wěn)定性影響分析

        2022-01-17 08:55:36中國(guó)電建集團(tuán)河南省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司鄧中原國(guó)網(wǎng)河南省電力公司營(yíng)銷服務(wù)中心
        電力設(shè)備管理 2021年15期
        關(guān)鍵詞:孤網(wǎng)電站風(fēng)電

        中國(guó)電建集團(tuán)河南省電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限公司 陳 勇 鄧中原 國(guó)網(wǎng)河南省電力公司營(yíng)銷服務(wù)中心 蘇 沛

        關(guān)鍵字:新能源;末端電網(wǎng);穩(wěn)定性;仿真分析

        為應(yīng)對(duì)氣候變化,中國(guó)政府提出在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰,2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和,碳達(dá)峰和低碳化要求將成為未來能源發(fā)展的趨勢(shì),根據(jù)測(cè)算,到“十四五”末期,我國(guó)可再生能源裝機(jī)總?cè)萘空急葘⒊^50%。風(fēng)電、光伏等新能源的出力特性具有隨機(jī)性、波動(dòng)性和不可控性,這與常規(guī)電源有較大區(qū)別。此外其電壓、頻率的耐受性也與常規(guī)電源不同,在非正常運(yùn)行方式下容易脫網(wǎng),對(duì)電力系統(tǒng)造成更大范圍的影響。隨著新能源為主體的新型電力系統(tǒng)的不斷發(fā)展,大規(guī)模風(fēng)電、光伏并網(wǎng)將對(duì)電網(wǎng)的穩(wěn)定性產(chǎn)生影響,尤其是末端電網(wǎng)。

        1 光伏電站出力特性及影響分析

        1.1 光伏電源出力特性

        光伏電源出力呈現(xiàn)非線性特征,其功率輸出主要受環(huán)境溫度和光照強(qiáng)度的影響。當(dāng)溫度和光照強(qiáng)度一定時(shí),光伏電站具有唯一的一個(gè)最大功率輸出點(diǎn)。當(dāng)環(huán)境溫度相同時(shí),光伏電源表現(xiàn)出正的光照特性,即隨著光照強(qiáng)度的增加,其產(chǎn)生的電流增加較大,而電壓變化較小,光照強(qiáng)度的增加使光伏電站輸出功率增加;反之,光伏電源有功功率會(huì)減小。當(dāng)光照強(qiáng)度相同時(shí),光伏電源表現(xiàn)出負(fù)的溫度特性,即,隨著環(huán)境溫度的增加,其輸出的電壓減小,而產(chǎn)生的電流增加較慢,環(huán)境溫度的增加使光伏電站輸出功率減少;反之,光伏電源輸出的功率會(huì)相應(yīng)增大。

        1.2 光伏電站對(duì)系統(tǒng)有功頻率特性的影響

        光伏電源是非旋轉(zhuǎn)靜止元件,在大規(guī)模接入電網(wǎng)后,隨著系統(tǒng)內(nèi)火電機(jī)組的不斷減少,電力系統(tǒng)的等效轉(zhuǎn)動(dòng)慣量將逐步減少,削弱了電力系統(tǒng)應(yīng)對(duì)功率缺額和功率波動(dòng)的能力,在極端情況下,可導(dǎo)致系統(tǒng)頻率跌落過快及跌落深度過大,進(jìn)而觸發(fā)低頻減載、高頻切機(jī)等安控裝置。

        對(duì)于光伏低滲透率的電網(wǎng),其出力波動(dòng)或脫網(wǎng)對(duì)系統(tǒng)的頻率穩(wěn)定不會(huì)造成影響,但光伏出力的頻繁變化會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)頻率的波動(dòng),影響電網(wǎng)的電能質(zhì)量。對(duì)于光伏高滲透率的電網(wǎng),光伏電站對(duì)系統(tǒng)的各種故障不具備調(diào)節(jié)能力,通過常規(guī)機(jī)組保持一定的旋轉(zhuǎn)備用后,才能夠保證電網(wǎng)在各種故障下的安全穩(wěn)定性,否則電網(wǎng)將無法實(shí)現(xiàn)功率平衡而導(dǎo)致頻率失穩(wěn),甚至在故障并不嚴(yán)重的負(fù)荷沖擊下電網(wǎng)也會(huì)因?yàn)樾D(zhuǎn)備用不足而有失穩(wěn)的風(fēng)險(xiǎn)。

        1.3 光伏電站對(duì)系統(tǒng)無功電壓特性的影響

        光伏電站并網(wǎng)后,隨出力增加,系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)電壓水平可能越限。以下利用等效模型分析光伏電站對(duì)系統(tǒng)無功電壓特性的影響,并網(wǎng)光伏電站與電網(wǎng)公共連接點(diǎn)的等效電路如圖1所示。

        圖1 光伏系統(tǒng)并網(wǎng)點(diǎn)處戴維南等值電路

        當(dāng)光伏電站以功率因數(shù)控制模式并網(wǎng)時(shí),并網(wǎng)點(diǎn)電壓變化量的近似計(jì)算公式為:

        根據(jù)式(1)可知,隨著光伏有功出力的增加并達(dá)到一定值時(shí),將引起并網(wǎng)點(diǎn)電壓越限。

        當(dāng)光伏電站以無功電壓控制模式并網(wǎng)時(shí),并網(wǎng)點(diǎn)電壓變化量的近似計(jì)算公式為:

        根據(jù)式(2)可以看出,并網(wǎng)點(diǎn)電壓變化量隨著無功出力的變化而變化,可通過調(diào)節(jié)光伏電站逆變器的無功出力,使并網(wǎng)點(diǎn)電壓穩(wěn)定。

        目前通過定功率控制、配置儲(chǔ)能、加裝無功補(bǔ)償裝置、并網(wǎng)逆變器無功功率控制等方法可解決光伏電站并網(wǎng)后電壓越限問題。對(duì)于并網(wǎng)逆變器無功功率控制有以下幾點(diǎn)影響因素:逆變器有功出力一定時(shí),受逆變器本身容量的限制;相同容量的逆變器,其所發(fā)出無功受并網(wǎng)線路長(zhǎng)度的限制,并網(wǎng)線路越長(zhǎng),無功變化范圍越小。

        1.4 光伏電站對(duì)系統(tǒng)功角穩(wěn)定性的影響

        光伏電源是非旋轉(zhuǎn)靜止元件,不存在功角穩(wěn)定問題,但光伏電站具有隨機(jī)波動(dòng)性和無轉(zhuǎn)動(dòng)慣量特性,會(huì)在光伏電站大規(guī)模接入電網(wǎng)后改變電網(wǎng)的潮流分布,降低系統(tǒng)的整體等效慣量;且在故障穿越期間,光伏的動(dòng)態(tài)無功支撐特性對(duì)系統(tǒng)的功角穩(wěn)定性產(chǎn)生變化,既能改善系統(tǒng)的功角穩(wěn)定性,但也可能使系統(tǒng)的功角穩(wěn)定性降低。此外,大規(guī)模光伏并網(wǎng)后還可能因故障穿越能力不足引發(fā)脫網(wǎng),進(jìn)而對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性造成更大的沖擊,需要結(jié)合電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、電網(wǎng)運(yùn)行方式、光伏并網(wǎng)位置等進(jìn)一步評(píng)估大規(guī)模并網(wǎng)光伏的脫網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

        2 風(fēng)電機(jī)組出力特性及影響分析

        隨著大規(guī)模風(fēng)電的接入,風(fēng)電裝機(jī)總?cè)萘克急戎匾苍絹碓礁撸鋵?duì)電網(wǎng)的影響范圍也進(jìn)一步擴(kuò)大。目前風(fēng)電機(jī)組多采用異步發(fā)電機(jī),電網(wǎng)發(fā)生故障時(shí),由于風(fēng)電機(jī)組與同步發(fā)電機(jī)組暫態(tài)特性的明顯差別,造成在風(fēng)電高滲透率的電網(wǎng)中,對(duì)電網(wǎng)的電壓穩(wěn)定性、暫態(tài)穩(wěn)定性及頻率穩(wěn)定性產(chǎn)生較大影響。

        2.1 風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)暫態(tài)電壓穩(wěn)定性問題

        風(fēng)電機(jī)組并網(wǎng)電網(wǎng)時(shí),隨著風(fēng)速的變化風(fēng)電場(chǎng)功率輸出不斷變化,會(huì)引起風(fēng)電場(chǎng)母線和周邊電網(wǎng)電壓的波動(dòng)。當(dāng)風(fēng)電機(jī)組頻繁的并網(wǎng)、脫網(wǎng)、進(jìn)行無功補(bǔ)償裝置的投切等操作都會(huì)對(duì)電網(wǎng)電壓造成反復(fù)沖擊,進(jìn)一步降低了電網(wǎng)穩(wěn)定性,可能造成電網(wǎng)電壓崩潰。

        在風(fēng)電低滲透率的電網(wǎng)中,電網(wǎng)發(fā)生故障時(shí),為可采取切機(jī)等措施保證電網(wǎng)的安全運(yùn)行;在風(fēng)電高滲透率的電網(wǎng)中,由于不同類型風(fēng)電機(jī)組的勵(lì)磁特性以及強(qiáng)波動(dòng)性風(fēng)電功率的注入,造成接入點(diǎn)以及周邊電網(wǎng)的電壓波動(dòng),從而對(duì)電能質(zhì)量產(chǎn)生較大影響,嚴(yán)重時(shí)會(huì)威脅到電網(wǎng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。風(fēng)電場(chǎng)不僅要參與一次調(diào)頻,在故障及電網(wǎng)電壓跌落期間,風(fēng)電場(chǎng)應(yīng)具備低電壓穿越能力,能夠一定時(shí)間范圍內(nèi)連續(xù)不脫網(wǎng)運(yùn)行,并在故障發(fā)生后發(fā)出無功參與電網(wǎng)的電壓調(diào)節(jié)。

        2.2 風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)對(duì)電網(wǎng)頻率穩(wěn)定影響

        電力系統(tǒng)是一個(gè)復(fù)雜的能量動(dòng)態(tài)平衡系統(tǒng),無新能源接入電網(wǎng)時(shí),電力系統(tǒng)通過跟蹤負(fù)荷需求的變化來調(diào)整發(fā)電出力的動(dòng)態(tài)平衡機(jī)制來維持電力需求平衡和頻率穩(wěn)定。由于系統(tǒng)慣量對(duì)頻率下降速率起到?jīng)Q定性的作用,而變速風(fēng)電機(jī)組的轉(zhuǎn)速控制與電網(wǎng)頻率控制無耦合關(guān)系,隨著系統(tǒng)頻率的下降,變速風(fēng)電機(jī)組固有的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量特性對(duì)延緩電網(wǎng)頻率的降低速率基本無影響。接入電網(wǎng)的風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模越大,其在電網(wǎng)中引起的頻率穩(wěn)定問題越突出。

        2.3 其他穩(wěn)定性相關(guān)問題

        在風(fēng)電高滲透率的電網(wǎng)中,風(fēng)電機(jī)組對(duì)電網(wǎng)的電能質(zhì)量和調(diào)峰能力也會(huì)產(chǎn)生較大影響。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組自身產(chǎn)生的諧波注入電網(wǎng)后,將增加電網(wǎng)發(fā)生諧振的可能性,同時(shí)也增加了電氣設(shè)備附件損耗、加速設(shè)備絕緣老化、繼電保護(hù)裝置和自動(dòng)裝置不能正確動(dòng)作等問題。此外,風(fēng)力發(fā)電具有反調(diào)峰性,在用電低谷時(shí)段進(jìn)一步拉大電網(wǎng)的峰谷差,增加了電網(wǎng)的調(diào)峰容量的需求。大規(guī)模風(fēng)電機(jī)組接入電網(wǎng)后,風(fēng)機(jī)功率的波動(dòng)變化會(huì)增加系統(tǒng)功率調(diào)整負(fù)擔(dān),當(dāng)系統(tǒng)沒有足夠的調(diào)峰容量來平衡風(fēng)電大出力時(shí),就需要通過切除風(fēng)電機(jī)組以維持系統(tǒng)的穩(wěn)定。

        3 高比例新能源接入對(duì)末端電網(wǎng)穩(wěn)定性分析

        新能源資源比較豐富的地區(qū)大多位于電網(wǎng)的邊緣地區(qū),與系統(tǒng)的聯(lián)系較薄弱,網(wǎng)架結(jié)構(gòu)不穩(wěn)定,電源點(diǎn)少,負(fù)荷水平低、電壓支撐能力有限,當(dāng)風(fēng)電場(chǎng)發(fā)生設(shè)備故障后,對(duì)電壓穩(wěn)定性較差的末端電網(wǎng)影響尤為明顯。隨著高比例新能源接入電網(wǎng),嚴(yán)重時(shí),還可能造成其它并網(wǎng)機(jī)組無法正常運(yùn)行,進(jìn)而導(dǎo)致局部電網(wǎng)瓦解,發(fā)生大規(guī)模的脫網(wǎng)事故。

        本文基于中國(guó)電科院PSD-BPA 軟件,以某電網(wǎng)末端縣為例,在大量風(fēng)電光伏接入電網(wǎng)后,通過仿真計(jì)算,分析高比例新能源接入電網(wǎng)對(duì)末端電網(wǎng)穩(wěn)定性的影響。

        3.1 電網(wǎng)穩(wěn)定性判據(jù)

        電網(wǎng)的穩(wěn)定性判據(jù)包括功角穩(wěn)定、電壓穩(wěn)定、頻率穩(wěn)定,當(dāng)三個(gè)方面同時(shí)滿足時(shí),可判定系統(tǒng)穩(wěn)定,此外,對(duì)于線路還存在熱穩(wěn)定判定的限制。根據(jù)《國(guó)家電網(wǎng)安全穩(wěn)定該計(jì)算技術(shù)規(guī)范》(Q/GDW1404-2015)的規(guī)定,參考該地區(qū)省網(wǎng)年度運(yùn)行方式報(bào)告,電網(wǎng)穩(wěn)定性具體判據(jù)如下:

        功角穩(wěn)定:電網(wǎng)受到每一次大擾動(dòng)后,引起電力系統(tǒng)各機(jī)組之間的功角相對(duì)增大,在經(jīng)過第一、第二搖擺不失步;

        電壓穩(wěn)定:在系統(tǒng)受到擾動(dòng)后,母線電壓水平暫態(tài)過程中在10s 以內(nèi)應(yīng)恢復(fù)到0.8pu 以上,中長(zhǎng)期過程中需保持或恢復(fù)到0.9pu 以上;

        頻率穩(wěn)定:系統(tǒng)頻率應(yīng)維持的區(qū)間:47.5Hz< f<51.5Hz;

        熱穩(wěn)定判據(jù):故障后運(yùn)行設(shè)備不得超過其熱穩(wěn)電流、設(shè)備事故過載能力。

        3.2 工程案例

        某縣級(jí)區(qū)域現(xiàn)無常規(guī)電源裝機(jī),現(xiàn)有新能源總裝機(jī)376MW,其中風(fēng)電126MW,光伏250MW。該縣最大負(fù)荷260MW,新能源裝機(jī)達(dá)到最大負(fù)荷的145%。該縣僅有1座220kV 變電站(A 變電站),通過2回220kV 線路(嘉A 線、左A 線)與系統(tǒng)主網(wǎng)相連,在1回線路檢修,另1回線路故障下將出現(xiàn)孤網(wǎng)情況。

        3.2.1 局部孤網(wǎng)運(yùn)行

        (1)僅含風(fēng)電、光伏的孤網(wǎng)不能穩(wěn)定運(yùn)行

        傳統(tǒng)機(jī)組與風(fēng)電、光伏對(duì)電網(wǎng)調(diào)頻特性有所區(qū)別。由于風(fēng)力發(fā)電機(jī)組具有不可控性和間歇性,不能根據(jù)系統(tǒng)負(fù)荷的變化實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)功率輸出;光伏電站受光照影響,其有功輸出同樣具有間歇性。系統(tǒng)發(fā)生故障后,風(fēng)電相對(duì)于傳統(tǒng)機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)慣量很小,光伏無轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,因此孤網(wǎng)狀態(tài)下,若無火電或水電等傳統(tǒng)機(jī)組,僅含風(fēng)電、光伏的系統(tǒng)將出現(xiàn)頻率、電壓崩潰,造成系統(tǒng)失穩(wěn)。

        在孤網(wǎng)運(yùn)行下,系統(tǒng)含雙饋風(fēng)電機(jī)組、光伏發(fā)生頻率崩潰、電壓失穩(wěn)的情況,孤網(wǎng)后系統(tǒng)頻率高于60Hz,系統(tǒng)電壓跌落至0.4pu 以下,雙饋風(fēng)機(jī)可進(jìn)行低電壓穿越而不脫網(wǎng),如圖2所示。

        圖2 系統(tǒng)故障后,孤網(wǎng),含雙饋風(fēng)電機(jī)組、光伏的系統(tǒng)頻率、電壓變化

        與雙饋風(fēng)機(jī)不同,直驅(qū)機(jī)組基本無轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,其故障后的暫態(tài)特性與光伏發(fā)電單元類似,在故障期間及故障后,無法提供有功、無功支撐,無法成功低電壓穿越,而失去該縣所有負(fù)荷,如圖3所示。

        圖3 系統(tǒng)故障后,孤網(wǎng),含直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組、光伏的系統(tǒng)頻率、電壓變化

        若考慮切除部分風(fēng)電、光伏機(jī)組,使得新能源出力與負(fù)荷平衡,無論雙饋或直驅(qū)風(fēng)機(jī),在無傳統(tǒng)機(jī)組的孤網(wǎng)下,系統(tǒng)頻率維持在49.4Hz,A 變電站220kV 電壓水平為0.4pu,局部電網(wǎng)電壓過低,仍不能孤網(wǎng)運(yùn)行。

        (2)含傳統(tǒng)機(jī)組的孤網(wǎng),需采取切除風(fēng)電、光伏的措施,增強(qiáng)孤網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性

        為了分析孤網(wǎng)運(yùn)行的必要條件,將一臺(tái)165 MW 的火電機(jī)組接入110kV 園區(qū)變,利用該網(wǎng)架分析有傳統(tǒng)機(jī)組接入后孤網(wǎng)的頻率、電壓變化情況。若僅含165MW 火電機(jī)組,該縣電網(wǎng)可孤網(wǎng)運(yùn)行,故障后系統(tǒng)頻率趨于穩(wěn)定、電壓恢復(fù),如圖4所示;風(fēng)電、光伏接入后,缺乏一次、二次調(diào)頻能力,系統(tǒng)頻率控制能力下降,頻率穩(wěn)定性變差,如圖5所示。

        圖4 系統(tǒng)故障后,孤網(wǎng)只含傳統(tǒng)機(jī)組,系統(tǒng)頻率、電壓變化

        圖5 系統(tǒng)故障后,孤網(wǎng)含傳統(tǒng)機(jī)組、風(fēng)電、光伏,系統(tǒng)頻率、電壓變化

        因此,大規(guī)模的風(fēng)電、光伏接入末端電網(wǎng),要防止發(fā)生孤島情況,主要有以下幾點(diǎn):孤網(wǎng)區(qū)域因缺乏同步大電網(wǎng)的支撐,其電壓和頻率的穩(wěn)定性差,易損壞電氣設(shè)備;孤網(wǎng)內(nèi)缺少儲(chǔ)能容量或配置不合理,容易使用戶負(fù)荷發(fā)生電壓閃變;孤島運(yùn)行存在巨大隱患,用戶或線路維修人員未意識(shí)到孤網(wǎng)的存在將發(fā)生人身安全事故。

        3.2.2 局部電網(wǎng)與系統(tǒng)弱聯(lián)系

        在左A 線故障下,該縣電網(wǎng)僅通過嘉A 線1回220kV 線路相連??紤]較嚴(yán)重情況,該縣風(fēng)機(jī)均選取直驅(qū)機(jī)組,系統(tǒng)故障后,系統(tǒng)頻率、電壓均穩(wěn)定,如圖6所示;若該縣含傳統(tǒng)機(jī)組,暫態(tài)過程中系統(tǒng)頻率偏差降低,電壓恢復(fù)速度有提高,如圖7所示。因此新能源接入局部電網(wǎng)在一定程度上降低了電網(wǎng)頻率控制水平。

        圖6 系統(tǒng)故障后,該縣與系統(tǒng)弱聯(lián)系,含風(fēng)電、光伏

        圖7 系統(tǒng)故障后,該縣與系統(tǒng)弱聯(lián)系,含風(fēng)電、光伏、傳統(tǒng)機(jī)組

        此外,末端電網(wǎng)經(jīng)長(zhǎng)線路與主網(wǎng)相連,系統(tǒng)故障后,對(duì)比弱聯(lián)系的局部電網(wǎng)內(nèi)頻率變化水平。若嘉A 線、左A 線長(zhǎng)度由20km 左右增加至60km,分析單回線路發(fā)生故障后的系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性。在僅含風(fēng)電、光伏機(jī)組下,系統(tǒng)頻率波動(dòng)比短線路情況大,系統(tǒng)頻率控制水平降低,經(jīng)過兩個(gè)周波后頻率逐漸穩(wěn)定,不存在暫穩(wěn)問題。

        4 結(jié)語(yǔ)

        對(duì)于末端電網(wǎng),高比例新能源接入對(duì)系統(tǒng)穩(wěn)定性影響主要有以下幾個(gè)方面:

        對(duì)于無傳統(tǒng)機(jī)組,僅含風(fēng)電、光伏的末端電網(wǎng)孤網(wǎng)運(yùn)行可能存在穩(wěn)定問題。系統(tǒng)發(fā)生故障后,風(fēng)電相對(duì)于傳統(tǒng)機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng)慣量很小,光伏無轉(zhuǎn)動(dòng)慣量,孤網(wǎng)狀態(tài)下,若無火電或水電等傳統(tǒng)機(jī)組,僅含風(fēng)電、光伏的系統(tǒng)將可能出現(xiàn)頻率、電壓崩潰,造成系統(tǒng)失穩(wěn)。

        對(duì)于有傳統(tǒng)機(jī)組,含風(fēng)電、光伏的末端電網(wǎng)孤網(wǎng)運(yùn)行時(shí),系統(tǒng)故障后,切除一定比例的風(fēng)電、光伏可提高局部電網(wǎng)暫態(tài)穩(wěn)定水平。

        對(duì)于僅有2回220kV 線路與主網(wǎng)相連的末端電網(wǎng),在一定比例的新能源接入后,對(duì)系統(tǒng)的暫態(tài)穩(wěn)定水平影響不大。局部電網(wǎng)中若含有傳統(tǒng)機(jī)組可提高系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定水平。此外,與主網(wǎng)相連線路長(zhǎng)度與系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定水平有正向影響。

        對(duì)于末端電網(wǎng),通過加裝SVG 有助于提高系統(tǒng)暫態(tài)穩(wěn)定水平。

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