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文檔簡介
1、近年來,困擾全球的發(fā)展兩大問題,能源不足以及生態(tài)環(huán)境惡化,正面臨更加嚴峻的考驗。分布式發(fā)電技術對解決發(fā)展與環(huán)境的問題具有突出的優(yōu)點,其主要利用風能、太陽能、潮汐能、氫能源等清潔能源來進行發(fā)電,對環(huán)境影響不大,因此得到了各個國家的廣泛關注,使得近年來分布式發(fā)電技術獲得了迅速的提升,發(fā)電規(guī)模也不斷的擴大。裝機容量相對較大的分布式電源通常是通過升壓之后并入輸電網,再由輸電網輸送到遠端進行供電;而相對裝機容量小,規(guī)模也小的小型分布式電源通常是直
2、接并入配電網絡,實現(xiàn)對負荷的就地供電,不需要遠距離輸送,降低了輸電過程中產生的損耗,能夠節(jié)省投資、提高供電可靠性,采用分布式發(fā)電的經濟效益和社會效益都比較明顯。在分布式電源并入低壓配電網之后,電網的拓撲結構勢必會發(fā)生改變,導致電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行降低。
本論文開始先介紹了各種類型分布式電源的運行特點,之后結合山東省威海地區(qū)電網分布式小電源接入的實例,通過建立風力發(fā)電系統(tǒng)、光伏并網系統(tǒng)兩種典型的數(shù)學模型,分析研究小電源并網對電
3、力系統(tǒng)短路容量的影響;并以山東電網為例對風電場接入系統(tǒng)的最大裝機容量進行分析計算,研究區(qū)域電網消納風電的最大能力。通過本文分析得出如下結論:
1)風機對故障點短路電流具有一定的影響,風機對故障點短路電流的影響程度與故障點同風機的電氣距離有關,距離越遠,風機對故障點短路電流的影響越微弱,風機貢獻的短路電流在故障點短路電流中所占的比重越小,反之,比重越大。
2)通過對山東各地區(qū)電網最大風電接入功率對比分析,可知網架強度和
4、無功支撐對變電站風電接入容量有著較大影響。像濱州電網的學堂站和營港站位于輸電網的末端,電網結構相對薄弱,在無功支撐不足時,很容易達到電壓穩(wěn)定極限,直接限制了其風電接入能力。
本文所研究的內容為現(xiàn)場運行現(xiàn)象尋找到理論依據(jù),對今后分析風電場并網運行后的系統(tǒng)潮流分布,分析其對電壓穩(wěn)定性和短路電流的影響,分析不同位置故障以及不同類型風電機組對風電場注入短路電流的影響等等提供理論支持,區(qū)域電網風電接納能力的研究對于風電場的規(guī)劃建設具有一
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