《世界首例主力电源型风电场投入运行》

  • 来源专题:能源情报网监测服务平台
  • 编译者: 郭楷模
  • 发布时间:2024-08-08
  • 全场黑启动、孤网带负荷、场内人工短路三项关键测试圆满通关,世界首例主力电源型风电场——中国绿发甘肃干河口南北风电场于近日投入运行。主力电源型风电场是指采用自同步电压源友好并网技术,接网性能不低于同容量同步机组的水平,可自主建立电压、自主与电网同步、自主响应电网电压和频率变化,对电网暂态电压和频率提供主动支撑,同时具备孤网运行、黑启动等能力的风电场。

    风光等新能源发电具有间歇性和波动性的特点,这一不稳定因素使得新能源电力在直接并入电网时,可能对电网的电压、频率等造成冲击,影响电网的稳定运行。而主力电源型风电场由被动转主动,不仅拥有强大的发电能力,还具备了自我管理和自我恢复的“超能力”,不再只是随风起舞的风车,而且能够智能调节电压和频率,保证电力供应的稳定与可靠,即使电网遇到挑战,也能“坚守岗位”,甚至能在停电后迅速重启,恢复供电,降低对我们的生活造成的影响。中国绿发联合上海交通大学攻克自同步电压源风电场关键技术,2023年12月建成世界首例主力电源型风电场。风电场由32台自同步电压源风电机组、1台35kV自同步电压源高压直挂储能静止同步机和振荡预控及阻尼系统组成。在历时8个月的测试过程中,风电场通过了稳态、暂态、并网、离网和黑启动等530余项全方位测试试验,取得了10份测试报告。

    测试结果证明,在搭配具有电力系统稳定器功能的协同控制平台后,风电场能够成为“具有同步发电机组特性”的主力电源,其暂态电压、频率主动支撑等构网能力可媲美传统同步发电机组,具备离网运行、黑启动等能力,可以提高电网安全稳定限值,提高输电通道利用率,降低新能源大基地弃光率,为构建以新能源为主体的新型电力系统提供了较为完备的解决方案。

    据测算,甘肃干河口主力电源型风电场投运后,年上网电量约3.1亿千瓦时,能满足约13万户普通家庭全年用电需求,可节约标煤约9.5万吨,减排二氧化碳约27.8万吨。

  • 原文来源:https://www.nengyuanjie.net/article/95982.html
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    • 近日,世界首例主力电源型风电场——甘肃瓜州干河口南北风电场,在圆满完成全场黑启动、孤网带负荷、场内人工短路等场站级关键测试后,实现了整场投运!该风电场总装机容量为100MW,包含32台主力电源型风电机组,全部采用禾望电气提供的3.2MW新型风电变流器。 干河口南北风电场项目由中国绿发联合禾望电气、上海交通大学等单位共同实施,系统攻克了自同步电压源风电机组及场站协同控制等关键技术。该项目于2023年12月建成,现已通过了稳态、暂态、并网、离网和黑启动等全方位测试试验,以及全场黑启动、孤网带负荷、场内人工短路等场站级试验。测试结果表明,该风电场已具主力电源特性,其电压、频率主动支撑能力及构网特性可媲美传统同步发电机组,还具备场站级孤网运行、黑启动等能力,可以提高接入电网的安全稳定限值,为构建以新能源为主体的新型电力系统提供了可供借鉴的重要解决方案。 在本次主力电源型风电场的构建过程中,风电变流器发挥着至关重要的作用。禾望电气长期投身于新能源电网适应性、支撑性的研究,于2023年1月获得国际知名认证机构DNV颁发的全球首张构网型变流器符合性声明,现已推出场站级的构网型解决方案。“主力电源型”风电变流器,是在禾望电气多年积累的构网型变流技术的基础上发展而来的。除支持自主建压、自主同步、电网电压/频率主动支撑外,还实现了“3倍·1.25秒”的短路电流输出能力,以及多电压源集群的小扰动自适应稳定和大扰动自主协同响应。为验证多电压源集群的协同效果,测试过程中还采用了高精度对时技术,实现对多台风电变流器的同步监控和测定。强大的低电压/高电压/连锁故障穿越支撑能力,优异的宽频动态特性,以及弱电网适应性,为风电机组及场站在各种并/离网条件的不间断稳定运行提供了有力保证。 在8个月的时间里,经过多方协同努力,现场完成了单机组、多机组和场站级的完整测试,包含惯量响应、一次调频、自主调压、低电压/高电压/连锁故障、电能质量、宽频阻抗特性、强/弱电网适应性,以及全场黑启动、孤网带负荷、场内人工短路等。最终实现了100MW级风电场整场站主力电源型运行模式,开创了行业先河。 在茫茫戈壁之上,清洁风能熠熠生辉,激活一方土地,惠及万千居民。在这场新能源技术革命的多个实践基地,禾望电气正在积极履行自己的使命,作出独特的贡献!
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    • 近日,Borssele和Egmond aan Zee海上风电场的风机停运了四个小时,以帮助迁徙候鸟安全通过。 荷兰政府称,这是首次采用此类措施,符合政府和相关公司越来越关注海上风电场的生态和生物多样性的做法,旨在减少风电场对自然的影响。 据悉,鸟类专家可以通过预测模型提前两天预测鸟类迁徙的概率。在预测的夜间迁徙高峰期,风机的速度将降低到每分钟最多两转,为鸟类提供安全通道。 此次风机停运是试点阶段的一部分,荷兰政府计划在今年秋天实施更详细的计划,并将在建或即将开建的风电场中实行。 Egmond aan Zee是荷兰的第一个海上风电场,位于荷兰海岸10至18公里处,由36台维斯塔斯V90-3.0兆瓦风机组成。 Borssele 1 & 2是Ørsted在荷兰的第一个海上风电场,于2020年全面投入运营。该项目位于距离Zeeland省海岸22公里处,装机容量为752兆瓦,由94台西门子歌美飒8兆瓦风机组成。2021年,Borselle 2 & 3项目也全面投运。 目前,一些海上风电企业开始投资各种技术,并对鸟类保护进行多项研究。 今年年初,Vattenfall公布了一项关于海鸟行为的研究结果,该研究采用了一种直接的方法——记录在其Aberdeen海上风电场附近飞行的海鸟。 而Ørsted与其合作伙伴共同投资了一家 “深度技术 ”初创公司Spoor,该公司正在开发人工智能(AI)系统以监测和跟踪海上风电场的鸟类飞行。