9-第9章-《风电场电气与控制系统》 下载本文

内容发布更新时间 : 2024/7/4 23:04:27星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

1、并网型风力发电系统主要由【风力发电机组】和【升压变电站组成】 2、考虑管理、运行、维护以及投资、产权等综合成本因素,在我国风力发电一般采用【集中并网远距离传输】运行。

3、风电场的电气与控制系统主要包括【升压站(含入网送出线路)】、【场内输变电系统(含箱变)】、【风电机组电气系统】三部分。

4、根据风电场的规模、电力输送距离、接入变电站的系统电压等级等多种因素,风电场升压站一般有【330kV升压站】【220kV升压站】、【110kV升压站】、【66kV、升压站】4种电压等级。

5、根据风电场规模及电网公司的要求,送出线路的杆塔可以是【单塔单回】、单塔双回;LGJ导线可以是单根或【多分裂】。送出线路还应包括通讯用的【光缆】或【微波通讯装置等】。

6、根据风电场设计规范,风电场升压站按用户站设计,其主接线结构简单,一般为【线路-变压器组】或【单母线】接线形式,一般为中型布置,而配电装置有【开放式】和【成套组合式电器】两种形式。

7、配电装置开放式布置的优点是【投资省】,缺点是【占地较大】。成套组合电器的有点是【占地少,可靠性高】,缺点是价格贵。

8、线路-变压器组接线的优点是:接线简单清晰,【高压侧不设母线】,【电气设备少】,投资少,操作简便,【继电保护简化】。缺点是:当一组单元中的某个元件故障或检修时,整个单元将停止运行。适用于设置【1】台主变压器的风电场。

9、单母线接线的优点是:接线简单明显,设备少、【经济性好】,运行时操作方便,便于扩建。缺点是:当【母线】或者【母线侧】刀闸发生故障或者进行检修时,各支路都必须停止工作;引出线的开关检修时,该支路要停止供电。 10、

单母线接线适用范围为多期开发,设置【2~4】台主变压器、只有【1】

回送出线路的风电场。如取消线路上的断路器,就成为【扩大线路-变压器组】接线方式。 11、

风电场升压站低压侧(10Kv或35kV)电气主接线一般采用【单母线】或

【单母分段】接线方式。但考虑到调度管理以及减小投资的关系,建议风电场升压站低压侧(10Kv或35kV)电气主接线采用【单母线】方式,而不分段,

不设计【母线联络开关】。 12、

风电场电气主接线35Kv中性点,根据风电场【容性】电流的大小,一般

采用不接地或【消弧线圈】、小电阻、以及【消弧消谐】装置接地方式。 13、

根据实际运行经验,对于风电场的集电线路为全电缆形式,且其容性充

电电流大于【30】A,一般采用【小电阻】接地方式。而对风电场集电线路为架空线路和电缆组合方式,如电缆容性充电电流小于【10】A一般采用不接地方式;如容性电流大于10A且小于30A或最大为【35】A一般采用【消弧消谐接地装置】接地方式。 14、

由于风电场升压站按用户站设计,且为保证故障尽快切除,不建议选用

【消弧线圈】接地方式,如带病电网系统运行较长的时间,可能出现【两相短路】或【三相短路】故障,可能出现保护越级。 15、

由于风的随机性和不稳定性,风电场需要无功补偿,并且一般选择为【动

态无功补偿】装置,根据实际风电场运行经验,风电场所需要的总的无功容量在【12%~16%】之间。 16、

对于直接接入公共电网的风电场,其配置的容性无功容量能够补偿风电

场满发时【汇流线路】、【主变压器的感性无功】以及风电场送出线路的【一半】感性无功之和,其配置的感性无功容量能够补偿风电场送出线路的【一半】的充电无功功率。 17、

对于通过220kV风电汇集系统升压到500kV或750kV电压等级接入公共

电网的风电场群中的风电场,其配置的容性无功容量能够补偿风电场满发时【汇集线路】、【主变压器的感性无功】及风电场送出线路的【全部】感性无功之和,其配置的感性无功容量能够补偿风电场送出线路的【全部】充电无功功率。 18、

无功补偿装置形式为选用【静止型动态无功补偿装置】(SVG或SVC)和

【固定电容滤波】支路组成。 19、

35kV接地形式与中性点设备,现在一般为【小电阻】接地或消弧消谐装

置加【精确选线】装置接地。 20、 21、

220kV母线采用【LGJ架空导线】,35kV采用【TMY母线铜排】 风电场升压站内所有电气设备、构架等均采用【2】根接地引下线与主接

地网可靠连接。【构架避雷针】、【氧化锌避雷器】等与主接地网连接处设集中接地装置。 22、

风电场输变电系统包括【箱式变压器】、【场内输电线路】、【升压站低压

侧】等部分。 23、

一般50MW、35kV电压等级的风电场输电线路为【2~4】回,100MW、35kV

电压等级的风电场输电线路为【4~8】回。 24、

风电场内输电线路有【架空线路】和【高压电缆】两种方式。出于环境

保护、森林防火等的需要,应当采用【高压电缆】的方式。 25、

35kV架空线路的经济输送距离为【10】km以内,极限输送距离【20】km

左右。 26、

风电场35kV电压等级线路进站前1~2km称为【进站保护段】,需装设【避

雷线】。 27、

箱式变电站是由【高压开关设备】、【电力变压器】、【低压开关设备】等

部分组合在一起,构成的户外变配电成套设备。具有【成套性强】、【占地面积小】、【投资小】、【安装维护方便】、【外形美观】、【耐候性强】特点。 28、

箱式变电站有【欧式变】和【美式变】两种类型,一般风电场常使用美

式变。欧式变有一层外壳,有操作空间,便于现场维护;美式变的【高压负荷开关】和【熔断器】直接在油箱里,利用油绝缘,有体积小、结构紧凑、价格便宜等优点。 29、

箱式变电站设置【2】个直径不小于【12mm】的铜质螺栓的接地体,接地

电阻应满足R≤【4】Ω,并在定期检查时查验。 30、

雷电流引起的过电压,取决于引下系统和接地网的【电阻】和【面积】。

引下系统和接地网的【电阻】越小,【面积】越大,雷电流引起电压越小,反之亦然。 31、

风电场共采用三套计算机监控系统:一套【随风力发电机组配套的计算

机风电机群SCADA监控系统】、一套【升压站用的计算机监控系统】、一套【用于远方监视终端服务器系统】。

32、

风电场升压站的计算机监控系统采用【分层】、【分布】、【开放式】的网

络结构,由【主控】层和【现地】层组成,分别使用100M和10M以太网。【主