風電機組高壓穿越能力信息化分析
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摘 要 隨著社會發展,能源利用也在逐漸發生改變,風力發電變成為某些行業的主力能源形式,而風電的機組高壓穿越 能力直接影響到整個發電系統的穩定性,因此本文就這一話題展開研究,深入分析風電機組高壓穿越能力。
關鍵詞 風電機組;高壓;穿越能力
引言
伴隨著當前社會的高速發展,為進一步促使經濟以及科技的發展,電力的需求是必不可少的。而就電力與風力的供應比對來說,風力發電的比重越來越大,受到的關注也越來越多。雖然說,當前我國在風力發電上有了一定的發展,風力發電也為我國的電力發展做出了突出的貢獻。但是,隨著風力發電的不斷發展,諸多問題也頻發,在我國風力發電的發展過程中,也曾發生過大規模的脫網事件,造成了嚴重的影響。因此,面對當前我國的風力發電來進行具體的分析,闡述對風電的高壓穿越能力,希望能夠進一步促進風力發電的發展[1]。
1 風電機組高壓穿越的相關理論闡述
1.1 風電機組高壓穿越依據分析
就當前風電的使用情況來看,電網發生故障往往是因為低壓的線路在猛然受到高壓電流沖擊的時候,無法進行自我的調節,使得電線無法進行電壓承受,使得電壓過量,形成一定的危險。不僅如此,在風電場的串聯高壓線路中,也會因為電流的過量,線路無法承重,同樣也會形成一定的危害,且就當前電路的發展以及走向來看,由于電線的擴展范圍較為廣泛,且大多分布在露天的空氣之中,這就給線路帶來了諸多的不可控因素,對于線路的防護來說是極為不利的。面對這一情況,為了能夠更好地促進風電場的發展,加強對于線路的各種防護,加強對于風力發展的擴展管理是非常有必要的,且是當前亟待解決的問題之一。為了能夠更好地促進其發展,風電機組高壓穿越技術也就由此產生,本文也就針對當前風電機組高壓穿越技術來進行具體的分析,以求能夠促進風力發電的更好發展[2]。
1.2 風電機組高壓穿越概念闡述
所謂的風電機組高壓穿越技術,其實就是通過電壓的影響來對于電進行一定的控制,這種控制主要是通過安裝一定的電控裝置來進行實現,防止因為電壓的猛然變動產生的脫線,形成一定的電力危害。具體的就風電機組高壓穿越技術來進行分析,是需要在一定的環境氣候因素之上來進行的。就當前世界各國的風電發展來說,由于不同的國家其氣候習慣不同,自然地其電力系統的結構也就有所不同,這種差異在風電機組高壓穿越中的表現也就越明顯。也是因為諸多原因,使得當前世界各國在風電使用過程中存在一定的危害,因此,對于風電機組高壓穿越技術的研究是當前解決風電發展的首要問題。對風電機組中高壓穿越技術進行具體的分析過程中,是需要從本國的實際電壓需求以及電壓習慣來進行具體的分析,而通過技術采用的改革也是需要在原有的電壓習慣基礎上來進行的,只有通過這種探究來進行的技術研究,才能夠真正進行電壓的有效改善,促進風電的良好發展。在進行良好的風電機組高壓穿越技術的研究過程中,需要就電壓的大小以及其功率,波動等進行相應的研究,只有將各方面的因素來進行綜合的考量,然后通過一定的制約改善,最終才能夠形成所需要的電壓控制,最終促進風力發電的良好發展[3]。
2 促進風電機組高壓穿越技術發展的有效建議
要想更好提高風電機組高壓穿越能力,不僅僅是需要對于電線的電容以及相關線路的長短來進行有效控制,還需要根據電流以及電壓的實際運轉情況,然后綜合各方面的因素來進行整體的考量。通過對當前世界各國電壓需求以及對于風電機組高壓穿越能力技術的分析考量,要想更好地加強對于風力發電機組中功率以及電流電壓的使用控制,就需要加強其控制能力,加強其最大電壓與最小電壓間的可控范圍,然后根據實際情況來進行合理的控制,進而促進風力發電的良好發展[4]。
在提高風電機組高壓穿越能力的過程中,對于其電力電壓的控制是需要進行一定的改善的,如此才能夠保障其線路的有效進行,不至于因為脫線而導致一定的電路危害。其次,還需要加強對其轉換器的良好使用,只有將轉換器與控制器配合協調使用,才能夠有效促進風電機組高壓穿越技術的使用。在轉換器的使用過程中,需要注意其直流環節的系統電壓大小,且需要有一個時間段的控制,在此時間的基礎上,來進行有效的電壓調節,進而加強線路的承受能力,使得電路得以有效使用。通過對于電流電壓的交叉控制,加強控制器與轉換器的使用,能夠確保電網交叉故障,加強對于線路的調節控制。雖然就當前風電機組高壓穿越技術的發展來說,對于電壓的控制以及轉換器的使用方面尚且存在諸多的問題,使之沒有得到有效使用。但是就其長久發展來看,要想更好地提高風電機組高壓穿越技術,促進風力發電的良好發展,加強對于電壓控制器以及轉換器的協調使用是非常有必要的[5]。
3 結束語
綜上所述,就當前世界各國對于風電機組高壓穿越技術的研究以及當前對于風力發電的關注程度來看,風電機組高壓穿越故障可謂是世界性的難題。不僅僅是需要各國的國情來進行分別有效的研究考量,還需要對于區域性的環境以及習慣等因素來進行具體的分析,如此使得風電機組高壓穿越的研究難度進一步增加。而要想更好地提高風電機組高壓穿越的能力,有效的技術改善是非常有必要的,也是當前亟待解決的問題。就本文的具體闡述,我國國內的主流雙饋以及全功率變頻器型實現控制風電機組高電壓穿越故障是可行的,也可以通過對已在運行的風電機組進行技術改造來實現,加裝相應的輔助設備來實現高電壓穿越與低電壓穿越功能,根據風力發電場的實際硬件設備現狀,來進行輔助設備的選擇的裝配,同時對電網動態的電壓協調進行細節處理,從技術方面控制好風電機組高壓穿越故障的發生,最終實現風電機組的完善運。
參考文獻
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[4] 王偉勝,李少林,王瑞明,等.雙饋風電機組高電壓穿越控制策略與試驗[J].電力系統自動化,2016,(16):76-82.
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