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一圖了解:分布式風電項目申請流程

2023-08-26 16:01:50瀏覽:301 來源:風力發電網   
核心摘要:1 分布式風電開發項目特點1.1 分布式風電場裝機規模相對較小,風機受尾流、湍流等影響減小,降低了風電場風能損失,提高能源利用率,增加項目經濟效益。1.2 分布式風電場就近接入附近低電壓等級電網,接網方案簡化,有利于系統保護、通信與自動化系統配置的簡化,降低了對電網運行的影響。1.3 分布式風電場裝機容量選擇滿足就地供電要求,所發電力就地消化,無需遠距離輸送,可較大降低地區供電損,節能效果顯著。1

1 分布式風電開發項目特點

1.1 分布式風電場裝機規模相對較小,風機受尾流、湍流等影響減小,降低了風電場風能損失,提高能源利用率,增加項目經濟效益。

1.2 分布式風電場就近接入附近低電壓等級電網,接網方案簡化,有利于系統保護、通信與自動化系統配置的簡化,降低了對電網運行的影響。

1.3 分布式風電場裝機容量選擇滿足就地供電要求,所發電力就地消化,無需遠距離輸送,可較大降低地區供電損,節能效果顯著。

1.4 分布式風電場由于占地面積小,可利用當地廢棄或空閑場地建設;避免了大面積占用土地資源,利于地區環境保護。

1.5 分布式風電場就近接入低電壓等級電網,取消風電場升壓站等,利于降低風電接入工程造價。

1.6 采用雙饋式異步風力發電機組對電網保護配置影響較小,采用低電壓穿越措施后,可較大提高供電可靠性。

1.7 分布式風電站可采用固定功率因數方式運行,實現無功就地補償,簡化了無功配置方案,利于電網運行電壓穩定。

2 場址選擇原則

分布式風電開發項目場址選擇主要從風能資源、電網接入、土地利用性質等方面充分考慮。

2.1 風能資源好,其中包括平均風速高、風功率密度大,風頻分布好,可利用小時數高、湍流強度小的區域。

2.2 靠近負荷接入點,便于近距離接入直接供電,一般不超過電網接入點5km 范圍。

2.3 符合城鎮規劃,結合鄉鎮規劃建設風電站,避開規劃園區。

2.4 盡量避開災害性天氣頻繁出現及地震災區。

2.5 盡量利用鄉鎮周邊廢棄地,不占基本農田、軍事設施及文物與自然保護區,避開主要公路干線及鐵路、水庫及湖泊;建設場址地下未發現具有開發價值礦藏。

3 裝機容量規劃

考慮分布式風電開發項目建設規模小,就近接入低電壓電網的特點,其供電地區主要為經濟欠發達、偏遠的山區、牧區、農村等,用電負荷性質主要以農用負荷為主,負荷峰谷差較大。為實現地區變電站與分布式風電電源就地平衡,同時盡量提高分布式風電機組經濟效益,風電機組裝機容量宜與地區小負荷相匹配。并且根據國家電網公司《分布式電源接入電網技術規定》中的相關要求,“分布式電源總容量原則上不宜超過上一級變壓器供電區域內最大負荷的25%。”

4 接網設計

分布式風電開發項目并網點的確定原則為電源并入電網后能有效輸送電力并且能確保電網的安全穩定運行,當公共連接點處并入一個以上的電源時,應總體考慮它們的影響。

分布式風電開發項目接入電壓等級宜按照:200kW 及以下分布式電源接入 380V 電壓等級電網;200kW 以上分布式電源接入 10kV(6kV)及以上電壓等級電網。經過技術經濟比較,分布式電源采用低一電壓等級接入優于高一電壓等級接入時,可采用低一電壓等級接入。

根據現場實際條件,其接入電網可采用“T”接接入原有低壓線路方式或直接接入原有變電站兩種方式,當“T”接接入原有低壓線路時,分布式風電場裝機容量主要應考慮原有低壓線路電壓降及負荷輸送能力及對端變電站最小負荷情況。

5 分布式風電場并網對配電網的影響

5.1 對電能質量的影響

分布式風電場對電能的影響主要包括:

a)電壓波動與閃變。由于分布式風電場風電機組的啟停與用戶負荷、風能資源等因素有關,因此,其啟停具有不確定性,這就使配電網的電壓常常發生波動。特別是風電場受風資源約束較強,分布式風電場的頻繁投退會使配電網線路上的潮流發生較大變化,從而加大電壓調節的難度。

b)諧波污染。部分風電機組采用交直交變流系統,該系統采用大量電力電子元件,因此將給系統帶來部分諧波,對電網造成諧波污染。

c)對系統穩態電壓的影響。集中供電模式下的配電網一般呈輻射狀,穩態運行時電壓沿饋線潮流方向逐漸降低。當分布式風電場介入后后,由于饋線上的傳輸功率減少且分布式風電場輸出無功的支持,將會導致一些負荷節點的電壓被抬高甚至超標。

5.2 對繼電保護的影響

分布式風電場并網將導致傳統輻射狀供電模式的配電網潮流不再是單一的從變電站母線流向用戶負荷,因此配電網的繼電保護也將隨之發生變化。

分布式風電場并網對繼電保護的影響主要有以下幾個方面:

a)引起繼電保護誤動作。傳統的配電網末端一般無電源,不會產生反向電流,因而原有繼電保護裝置不具有方向性。當其他并聯分支故障時,會引起安裝有分布式風電場分支上的繼電保護裝置誤動,造成該無故障分支失去配電網的主電源。

b)使重合閘不成功。若配電網繼電保護裝置重合閘功能已投入,當配電網故障時,分布式風電場的切除時間必須早于重合閘,否則將引起電弧重燃,導致重合閘不成功。

c)縮小保護區。當有分布式風電場功率注入配電網時,會使繼電器原來的保護區縮小,導致保護拒動。

5.3 對配電網可靠性的影響

分布式風電場并網對配電網供電可靠性的影響有兩方面,其中不利影響是:分布式風電場并網時若繼電保護配合不好,易引起繼電保護誤動,反而會降低供電可靠性;分布式風電場的安裝地點、容量和連接方式不合適會降低配電網的供電可靠性。有利影響是:分布式風電場可消除或減少輸配電網的過負荷和堵塞,增加輸配電網的輸電裕度,提高系統可靠性;合理安裝分布式風電場可緩解電壓降,增強系統對電壓的調節性能,提高系統的可靠性。

5.4 對電網調度的影響

傳統配電系統的實時監控和調度是由電網統一執行的。傳統配電網的受端是一個無源的輻射狀電網,其調度相對比較簡單,但分布式風電場并網將使此過程復雜化,不利于調度員的正確決策,增加了監控與調度的難度。

5.5 孤島運行問題

假如風電機組的繼電保護裝置在執行自身的功能時,不參考外部與之所聯系統的信息,配電網斷路器已經斷開,但分布式風電場機組的繼電保護裝置未能監測到該情況,仍然向饋線供電,最終將對系統或人員安全造成傷害。另外,當配電網的斷路器重合時,分布式風電場的發電機仍然聯網,會因異步重合帶來的沖擊導致原動機損壞。

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(責任編輯:風電網)
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