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电压跌落至75%Ue的影响及应对措施

时间:2023-06-26 理论教育 版权反馈
【摘要】:图5-12 电压跌落至75%Ue时的运行情况由试验数据曲线图5-12d可见,电压跌落期间,风电机组有功功率减小,无功功率增大,跌落持续1705ms;电压恢复之后,有功功率经过0.17s的振荡后恢复到跌落前幅值,之后随风速输出实时功率。图5-15 电压跌落至75%Ue时的运行情况

电压跌落至75%Ue的影响及应对措施

风电机组出口电压跌落至75%Ue工况时,分别分析了风电机组小功率输出时,三相电压跌落对风电机组特性的影响;风电机组大功率输出时,三相电压跌落对风电机组特性的影响;风电机组小功率输出时,两相电压跌落对风电机组特性的影响;风电机组大功率输出时,两相电压跌落对风电机组特性的影响。

5.5.1.1 三相跌落,0.1PeP≤0.3Pe

由图5-12可见,电压跌落前,风电机组线电压Ue幅值为1.0pu;跌落期间降至0.71pu;电压跌落持续时间为1705ms。电压跌落前,风电机组电流I(pu)幅值为0.26pu,风电机组有功功率P(pu)幅值为0.255pu,无功功率Q(pu)幅值为0;电压跌落期间,有功功率P(pu)幅值为0.185pu,无功功率Q(pu)幅值为0.085pu;电压恢复之后,电流恢复为跌落前幅值,有功功率恢复到幅值0.265pu,无功功率Q(pu)幅值为0。

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图5-12 电压跌落至75%Ue(三相跌落,小功率)时的运行情况

由试验数据曲线图5-12d可见,电压跌落期间,风电机组有功功率减小,无功功率增大,跌落持续1705ms;电压恢复之后,有功功率经过0.17s的振荡后恢复到跌落前幅值,之后随风速输出实时功率。整个试验过程中风电机组的状态为未脱网连续运行。

5.5.1.2 三相跌落,P≥0.9Pe

由图5-13可见,电压跌落前,风电机组线电压Ue幅值为1.01pu;跌落期间降至0.71pu;电压跌落持续时间为1705ms。电压跌落前,风电机组电流I(pu)幅值为0.7pu,风电机组有功功率P(pu)幅值为0.71pu,无功功率Q(pu)幅值为0;电压跌落期间,有功功率P(pu)幅值约跌至0.5pu,无功功率Q(pu)幅值为0.04pu;电压恢复之后,电流恢复为跌落前幅值,有功功率恢复到幅值0.78pu,无功功率Q(pu)幅值为0。

由试验数据曲线图5-13d可见,电压跌落期间,风电机组有功功率减小,无功功率增大,跌落持续1705ms;电压恢复之后,有功功率经过0.19s的振荡后恢复到跌落前幅值,之后随风速输出实时功率。整个试验过程中风电机组的状态为未脱网连续运行。

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图5-13 电压跌落至75%Ue(三相跌落,大功率)时的运行情况(www.xing528.com)

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图5-14 电压跌落至75%Ue(两相跌落,小功率)时的运行情况

5.5.1.3 两相跌落,0.1PeP≤0.3Pe

由图5-14可见,电压跌落前,风电机组线电压Ubc(pu)幅值为1.0pu;跌落期间降至0.71pu;电压跌落持续时间为1705ms。电压跌落前,风电机组电流I(pu)幅值为0.21pu,风电机组有功功率P(pu)幅值为0.21pu,无功功率Q(pu)幅值为0;电压跌落期间,有功功率P(pu)幅值约为0.25pu,无功功率Q(pu)幅值为0.01pu;;电压恢复之后,电流恢复为跌落前幅值有功功率恢复到幅值0.23pu,无功功率Q(pu)幅值为0。

由试验数据曲线图5-14d可见,电压跌落期间,风电机组有功功率减小,无功功率增大,跌落持续1705ms;电压恢复之后,有功功率经过0.1s的微调后恢复到跌落前幅值,之后随风速输出实时功率。整个试验过程中风电机组的状态为未脱网连续运行。

5.5.1.4 两相跌落,P≥0.9Pe

由图5-15可见,电压跌落前,风电机组线电压Ubc(pu)幅值为1.02pu;跌落期间降至0.71pu;电压跌落持续时间为1705ms。电压跌落前,风电机组电流I(pu)幅值为1.0pu,风电机组有功功率P(pu)幅值为1.01pu,无功功率Q(pu)幅值为0;跌落期间A相电流约为1.04pu,B相电流约为0.93pu,C相电流约为1.25pu,有功功率P(pu)幅值约跌至0.96pu,无功功率Q(pu)幅值为0.025pu;电压恢复之后,电流恢复为跌落前幅值,有功功率恢复到幅值1.01pu,无功功率Q(pu)幅值为0。

由试验数据曲线图5-15d可见,电压跌落期间,风电机组有功功率减小,无功功率增大,跌落持续1705ms;电压恢复之后,有功功率经过0.15s的振荡后恢复到跌落前幅值,之后随风速输出实时功率。整个试验过程中风电机组的状态为未脱网连续运行。

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图5-15 电压跌落至75%Ue(两相跌落,大功率)时的运行情况

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