由于我国特殊的地理位置,我国的可再生能源(特别是风力资源)十分充足,例如东南沿海及其岛屿以及我国的北方地区具有丰富的可再生、无污染的风力资源。与此同时,从我国风力资源的分布情况来看,它与电网负载的搭配并不符合理想标准,比如说我国一些靠近海域的地区其电力负载很大,但它们的风能资源缺乏。
我国的风电行业目前正如早上八九点的太阳腾腾升起,朝气蓬勃。据研究统计表明,截止至2009年,我国的风能发电的装机容量以高于100%的速率在迅猛地增长,其中新增加的装机容量排名世界各国第一,而累计的装机容量排名世界第二,最为关注的是我国的风力发电机产量和新增加的装机容量大概都占世界装机总数的2/5。由此可知,中国的风电行业是朝阳企业,在未来具有很好的发展前景。
1.1.4 基于发电机组的风电场给配电网系统带来的问题
由于我国的风能发电场一般是在远离喧嚣城市、地域广阔、风能资源丰富的西北等偏远地区,也就是这种类型的发电厂到负荷中心的距离比较远,而风电场所发出的电力必须通过输电网络运送到负荷中心所处的区域。因此,当含大规模风电的配电网的风电场系统中所产生的电量偏高于标准水平时,风力发电厂的配电网系统本身对无功的需求较高,系统在输送电力的过程中的无功损耗将会导致系统的无功供给不足,以至于会影响到系统的并网节点及四周区域的电压的稳定性能[6]。
根据风机本身的工作特点以及风力的随机特性,风电场的输出功率是在随时变化起伏的,这样便导致了配电网的电能质量下降,相继的引发电压波动、电压偏差以及谐波等一系列系统问题的出现。由于风力发电场需要吸收很多的无功来文持它的正常工作运行,根据我国风力发电场的发展使用现状可知,即使最近几年来基于双馈与永磁直驱发电机等的这一类风力机频繁地被使用于电网中,但依然有大量的失速风力机存在,因为这类风机对自身的无功调节比较差,需要从系统中吸收无功以文持电压的稳定,这样便使得系统的无功备用容量不断地降低[7]。
世界上有的国家的风力机组采用普通的异步电机,因为它在工作的过程中需要消耗很多的无功功率,当系统的无功供给或电压支撑能力不足以及在电网出现故障或遇到大的风速扰动等问题时,系统中的母线节点电压将会跟着降低,甚至于有可能会导致距离风电场较近区域的系统母线节点电压急速下降至不可以再恢复到正常的工作水平,从而引发电压的崩溃瓦解[8]。而且,风电并网技术的迅速发展成熟,使得这一系列的不良问题也在不断的被放大出现。如果情况严重时,可能会引发整个电力系统的崩溃瓦解。
1.2 本文的研究意义
含大规模风电的配电网电压稳定特性分析对于现如今的社会发展而言,是尤为重要和必须解决的问题[9]。
1.2.1 风电机组及其特性
风能发电一般是指将风力的动能通过某种特定方式转换成风机的机械能,然后带动发电机发电,最终转换成我们所需要的电能。现如今,随着世界各国对清洁可再生新能源的需求日益增加,风力发电这一行业也在渐渐地走向成熟,基于风电并网的风能发电机组正在以直线上升的趋势迅速被生产利用。由于世界各国对含大规模风电的发电机组制造操作技术的逐渐熟练,致使风力机组的效率和可靠性也明显地得到了提高。随着它的制造成本的大幅度下降,当今社会用电成本也在降低,从而又提高了风力发电机组的发展增长速率[10]。
由于风能发电技术的逐渐成熟,使得风机的生产与应用得到了进一步改善。根据风机应用的范围,一般可以将其分为两种类型即速度频率均恒定的风机和速度改变而频率恒定的风机[11]。
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