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《GB/T40600-2021风电场功率控制系统调度功能技术要求》必威体育精装版解读;目录;目录;目录;目录;目录;目录;PART;标准化规范化的需求;意义;PART;定义;;频率调节;PART;;风电场应具备自动无功补偿功能,以维持风电场并网点电压在额定电压的95%~107%范围内。;频率响应;PART;;;小型风电场
装机容量小于10MW。;风电场类型;;PART;风电场功率控制系统分为风电场层、风电机组层和风电机组层以下三个层级。;根据电力系统调度指令和风电场实际情况,制定风电场总有功功率控制策略。;风电机组状态监控;PART;;;指令执行;异常检测;PART;风电场信息;功率预测;PART;响应时间;;系统应对风电场设备进行实时在线监测,包括风电机组、气象站、功率预测系统等,以掌握设备运行状态。;PART;;;风电场过载保护;PART;;;通讯与数据交互测试;;PART;;风电场应能够在规定的功率因数范围内进行无功功率的调节,以满足电网对无功的需求。;;PART;提高风电并网友好性;响应速度快;通过调整风力发电机的有功功率输出,实现风电场输出功率与电网频率的匹配。;;PART;调频死区定义;风电场装机容量;;PART;;;;PART;AGC定义;AGC控制策略及实现方式;评价指标;PART;风电场功率控制系统应能够自动接收调度中心发送的AGC指令,无需人工干预。;超高/低频控制;;PART;响应速度;;;;PART;根据电网频率的变化,自动调整风电场的有功功率输出,以维持电网频率稳定。;通过调整风力发电机组的桨叶角度、发电机转速等参数,控制其输出功率,从而实现对风电场有功功率的调节。;提高电网的频率稳定性;PART;;;报警与故障处理
风电场功率控制系统可以实时监测风力发电机组和电网的运行状态,一旦发现异常情况,便会自动触发报警机制,并将故障信息通过通信协议传输到远程监控中心。监控中心可以根据故障信息进行远程故障诊断和处理,提高风电场的运行效率和可靠性。
数据记录与统计
通信协议还规定了风电场功率控制系统需要记录的数据类型和格式,包括风电场的发电量、功率曲线、故障记录等。这些数据可以用于风电场的性能评估、功率预测和运维管理等方面。;PART;;通信可靠性;;PART;设置有效的防火墙,防止外部网络对风电场功率控制系统进行非??访问和攻击。;频率稳定控制;;PART;采用更先进的数据分析算法,提高风电场输出功率的预测精度。;对风电场功率控制系统进行优化,提高系统的响应速度和稳定性。;;PART;;风电场功率预测系统的集成;与风电场控制系统的协同;PART;观察控制系统的运行状况,如指示灯、仪表、显示屏等是否正常。;故障类型及排除措施;PART;PART;智能化控制;风电功率预测;;PART;;;实时性;PART;远程监控系统能够实时采集风电场的运行数据,包括风速、发电机功率、电网频率等。;;数据加密;PART;最大化发电量策略;;初期投资成本;PART;对电力系统安全性的影响;评估风电场功率控制系统对周围环境的影响,包括电磁辐射、噪声、土地占用等方面。;;PART;控制器硬件标准化;;PART;;控制策略;;;PART;技术创新;;PART;分布式协同控制;随着风电场规模的不断扩大和电力系统对可再生能源的需求增加,风电场功率控制系统将成为风电场并网的重要技术之一。;技术挑战;PART;;;;PART;控制风电场的有功功率输出,满足电力系统的需求。;;;技术挑战;PART;;;电动汽车充电安全;PART;根据调度指令或本地控制策略,对风电场的输出功率进行快速、准确、连续地调节,以满足电力系统的需要。;维持微电网稳定;;PART;;提升风电场的运行经济性;风电场功率控制系统可以响应电力系统的频率和电压变化,提供必要的无功功率支持,维持电力系统的稳定。;PART;促进可再生能源的利用;风电场通过参与电力市场竞价,出售自身发出的电力,并根据市场价格信号调整发电计划和输出功率。;;PART;培训内容;理论培训;;考核与测试;PART;;案例二:基于模型预测控制的风电场功率控制系统;案例三:风电场有功功率与无功功率的协调控制;PART;;增加风电场的收入;PART;;;促进清洁能源利用;PART;;风电场功率控制系统的功能要求;PART;提高风电场并网友好的性能;参与电力市场竞争;风电场功率控制系统可以优化风电场的运行状态,减少风电机组的磨损和故障率,降低风电场的维护成本。;促进风电等可再生能源的消纳和利用;PART;无功补偿;;;PART;;快速响应调度指令,确保风电场输出功率与调度要求相匹配。;采用先进通信技术,实现风电场与调度中心之间的高速、可靠通信。;PART;功率预测;根据电力系统频率和调度指令,自动调整风电场有功功率
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