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风机应能在过励磁或欠励磁状态下运行在不同功率因数范围内。6出丁系统针对电网侧电压对功率因数要求的范围。由于电网结构和负荷不同,德阔各风力汉电欠励磁过励磁时间s冬瓢静态5 3允许减少的有功功率1电压调节范围地调度制定此曲线时可能略有差别。
相应的无功如何产生并没有具体规定。可以利用风机自身的能力来发出无功。但如果离岸风场经长线路接入电网,传输无功将导致相当大的损耗和电压降。因此,更好的办法是在风电场联网点附近装设可投切的无功补偿装置,作为固定补偿装置的补充,并控制风机所发无功在个较小的范围内。而风机只用于在孤立的补偿范围内连续地发出无功。但在,网络中,无功容量的每级变化不得超过变压器容量的2.5,在220380网络中不得超过55以静止无功补偿器提供了更为灵活的无功控制,但由于其较高的造价,风电场对其使用仍然持怀疑态度。当风电场通过直流接人电网时,所有的无功必须在电网侧产生。根据6,为保证不同电压下的功率传输,通常需要采用有载调压变压器来控制电压。
根据德国电网规程,在电网故障期间风机仍需保持连接在电网上。这项要求是必要的,因为如果按惯例允许在电压低于0.8U,时解列,将有数千MW的风电机组面临解列的风险。7出新要求中风电场必须承受在风机侧由于有机组的支持电压跌落应该较小。因此,低电压保护整定在3.,4.
有功的增长也在7中显,最小为5,相应持电网电压。在稳态电压附近的狭小范围内,对此是没有要求的。然而,在此边界以上或以下时,每下跌2.1就要求有个相当于2的无功电流。除此以外,还必须在20,5之内实现,3 8后允许返回到正常运行状态在大型风电场中无功也可由电缆电容及并联补偿装置提供。因此,为与电网要求协调致,可引人连续的动态电压控制。但所有措施必须满足上述基本要求,且必须由动态仿真验证。
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相应的无功如何产生并没有具体规定。可以利用风机自身的能力来发出无功。但如果离岸风场经长线路接入电网,传输无功将导致相当大的损耗和电压降。因此,更好的办法是在风电场联网点附近装设可投切的无功补偿装置,作为固定补偿装置的补充,并控制风机所发无功在个较小的范围内。而风机只用于在孤立的补偿范围内连续地发出无功。但在,网络中,无功容量的每级变化不得超过变压器容量的2.5,在220380网络中不得超过55以静止无功补偿器提供了更为灵活的无功控制,但由于其较高的造价,风电场对其使用仍然持怀疑态度。当风电场通过直流接人电网时,所有的无功必须在电网侧产生。根据6,为保证不同电压下的功率传输,通常需要采用有载调压变压器来控制电压。
根据德国电网规程,在电网故障期间风机仍需保持连接在电网上。这项要求是必要的,因为如果按惯例允许在电压低于0.8U,时解列,将有数千MW的风电机组面临解列的风险。7出新要求中风电场必须承受在风机侧由于有机组的支持电压跌落应该较小。因此,低电压保护整定在3.,4.
有功的增长也在7中显,最小为5,相应持电网电压。在稳态电压附近的狭小范围内,对此是没有要求的。然而,在此边界以上或以下时,每下跌2.1就要求有个相当于2的无功电流。除此以外,还必须在20,5之内实现,3 8后允许返回到正常运行状态在大型风电场中无功也可由电缆电容及并联补偿装置提供。因此,为与电网要求协调致,可引人连续的动态电压控制。但所有措施必须满足上述基本要求,且必须由动态仿真验证。
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