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文檔簡介
分散式風力發電接入配電網規劃設計內容深度規定II目????次前????言 II范圍 1規范性引用文件 1術語和定義 1基本原則 2區域分散式風電接入配電網規劃 2分散式風電場接入系統設計 4附 錄 A(資料性附錄)區域配電網基礎資料 7PAGEPAGE10分散式風力發電接入配電網規劃設計內容深度規定范圍本標準規定了區域分散式風電接入配電網規劃和分散式風電場接入系統設計的一般原則和技術要求。本標準適用于接入35kV及以下電壓等級配電網的分散式風電場規劃和接入設計。規范性引用文件GB38755 電力系統安全穩定導則GB/T12325 電能質量供電電壓允許偏GB/T12326 電能質量電壓波動和閃變GB/T14549 電能質量公用電網諧波GB/T15543 電能質量三相電壓不平衡GB/T15544 三相交流系統短路電流計算GB/T18710 風電場風能資源評估方法GB/T19862 電能質量監測設備通用要求GB/T19963 風電場接入電力系統技術規GB/T24337 電能質量公用電網間諧波GB/T33593 分布式電源并網技術要求DL/T2041 分布式電源接入電網承載力評估導則DL/T5729 配電網規劃設計技術導則QX/T308 分散式風力發電風能資源評估技術導則電力監控系統安全防護規定電力監控系統安全防護總體方案術語和定義下列術語和定義適用于本文件。分散式風電場由一批風電機組(包括機組單元變壓器)構成,通過35kV及以下電壓等級接入電網,位于用戶附近,所發電能以就地消納為主,并網方式采用多點或單點接入、統一監控的風力發電系統。分散式風電消納能力與某地區負荷需求就地平衡對應的該地區電網所能接入的分散式風電裝機容量。反向負載率從低電壓等級向高電壓等級電網流經輸變電設備的輸送功率與設備運行限值的比值。低電壓穿越當電力系統事故或擾動引起并網點電壓跌落時,在一定的電壓跌落范圍和時間間隔內,風電機組/風電場能夠保證不脫網連續運行。高電壓穿越當電力系統事故或擾動引起并網點電壓升高時,在一定的電壓升高范圍和時間間隔內,風電機組/風電場能夠保證不脫網連續運行。基本原則區域分散式風電接入配電網規劃應考慮規劃區域內其他類型分布式電源的規劃建設需求和其他電源的運行和規劃情況。110kV以上電壓等級反送。目標規劃區域已出現或規劃年出現消納卡口情況,應優先優化調整集中式電源規劃接入方案,消除分段消納卡口。區域分散式風電接入配電網規劃應包括區域配電網基礎資料收集、區域風能資源評估、分散式風電消納能力評估、接入點選擇及接入容量計算等內容。分散式風電場接入系統設計應包括一次系統設計、二次系統設計和技術經濟分析等內容。分散式風電場電能質量、功率控制與電壓調節能力、低電壓穿越能力、高電壓穿越能力、運行適GB/T19963GB/T33593的要求。區域分散式風電接入配電網規劃區域配電網基礎資料收集分散式風電接入配電網規劃應收集并分析區域配電網基礎資料,且基礎資料中數據的統計周期和顆粒度應滿足分散式風電接入配電網規劃的要求。區域配電網基礎資料應至少包含以下內容:統計地區電網已投產和計劃建設的分布式電源接入點(110kV變電站供區)及其裝機容量;規劃區域內集中式風電場、光伏電站、分布式電源現狀年最大輸出功率和逐月發電量;110kV變電站的最大負荷220kV10kV35kV負荷出線的最大負荷。35kV10kV饋線單線圖。區域風能資源評估區域分散式風能資源可采用基于大氣數值模擬的風能資源評估技術或風電場風能資源評估方法,并宜優先采用基于大氣數值模擬的風能資源評估技術。QX/T308的要求。GB/T18710的要求。100W/m2~400W/m250W/m2的風能資源理論儲量、技術開發量和技術開發面積。規劃區域內的分散式風能資源評估應考慮現狀及規劃周期內集中式風電場對風能資源的占用情況。分散式風電消納能力評估分散式風電消納能力評估宜選取所接入區域電網的年均負荷、且區域內其他間歇性電源組合出力較大的時刻作為典型計算場景。分散式風電消納能力評估應基于配電網現狀和規劃,遵循“分區分層”原則,按供電區域和電壓等級開展。分散式風電消納能力評估范圍應包括分散式風電消納范圍內的各電壓等級電網,評估對象應包括相應的輸變電設備。分散式風電消納能力評估應開展熱穩定計算,并應在此基礎上進行電壓偏差、短路電流、諧波等校核,確定供電區域內的接入等級和可新增分散式風電容量。熱穩定評估應根據電網運行方式、輸變電設備限值、負荷情況、發電情況、分布式電源出力特性等因素計算反向負載率,并按照式(1)計算可新增分散式風電容量。Pm=(1max)Se
(1)式中:Pm為目標年可新增分散式風電容量;λmax為評估周期內反向負載率的最大值,反向負載率可由式(2)計算;Se為變壓器或線路實際運行限值。=PDPL100%Se
(2)式中:λ為線路、變壓器等設備的反向負載率,評估周期內法定節假日等引起電網負荷波動等特殊時期的λ短路電流校核應以接入分散風電后系統各母線節點短路電流不超過相應斷路器開斷電流限值為GB/T15544、DL/T5729為依據計算系統母線短路電流。1的規定。表1評估等級劃分評估等級依據含義建議綠色λ≤0;且短路電流校核通過可完全就地消納,電網無反送潮流允許分散式風電接入,應開展專項分析黃色反向負載率:0<λ≤80%;且短路電流校核通過電網反送潮流不超過設備限額的80%對于確需接入的項目,應開展專項分析紅色反向負載率:λ>80%;短路電流校核不通過或因分散式風電接入導致向220kV及以上電網反送電電網反送潮流超過設備限額的80%,或電網運行安全存在風險在分散式風電接入能力未得到有效改善前,暫停新增分散式風電項目接入配電網消納分散式風電能力評估等級為紅色的區域不應新建分散式風電項目,評估等級為綠色和黃色的區域,需對擬接入的分散式風電的接入點及裝機規模進行專項分析。接入點選擇及接入容量計算分散式風電項目接入點選擇應考慮規劃區域內已有分布式電源的現狀和規劃接入位置和區域內變電站的間隔情況。分散式風電接入容量計算應包括規劃年負荷水平計算、建立和解算消納能力約束方程、消納卡口約束分析、消納能力匯總等步驟。規劃年負荷水平計算應包括規劃年規劃區域內各變電站在不同運行方式下的負荷水平。分散式風電接入容量約束方程組應保證各運行方式下分散式風電功率不向110kV以上電壓等級110kV變電站,計算其分散式風電消納能力時,若分散式風電的接入使得集中式電源外送卡口,則需減去卡口部分。分散式風電接入容量解算時應結合地區電網分散式電源發展規劃,宜以分散式風電接入容量最110kV220kV35kV10kV側的分散式風電接入容量,各變電站供電區域內分散式風電接入容量之和為規劃區域內的分散式風電最大接入容量。分散式風電場接入系統設計一次系統設計負荷預測與風電出力特性分析分散式風電場接入系統設計前應根據地區經濟發展形勢、地區電網發展規劃和用電負荷增長情況,提出本次接入系統設計水平年的負荷預測結果。電力電量平衡計算分散式風電場接入系統電力電量平衡計算應滿足以下要求:50%出力及最大出力方式下電網的電力平衡表。應列出相關電網各水平年的電量平衡表,各水平年的電力平衡宜按季度或按月進行分析。110kV及以上電壓等級送電為基本原則,分析分散式風電場接入對配110kV及以上電壓等級送電及存在消納瓶頸的地區,可允許特殊時段的棄風,并對棄風量進行估算。接入系統方案設計分散式風電場接入系統方案應根據最終和分期規模、送電距離、接入條件、電網運行要求和承受能力等因素確定,并應在對提出的接入系統方案進行必要的電氣計算和技術經濟比較后提出推薦方案。50MW35kV及以下電壓等級配電網。分散式風電場各并網點的位置、電壓等級和裝機容量選擇應根據不同方案的技術經濟比較確110(35)kVT接或者π接的方式接入配電網。潮流及穩定計算接入10kV~35kV潮流計算應對過渡年和遠景年有代表性的運行方式進行計算。電壓偏差校核校核對象應包括對所分散式風電場所接入電壓等級和上一級、下一級變電站的母線。GB/T12325給出的電壓限值分別計算評估區域的最大正電壓偏差、負電壓偏差,分別表示為UH和UL。GB/T33593要求,按公式(3)計算出新增分UH和UL(4)校核。U2U(%)XLU2N
(3)GB/T33593對不同類型分布式電源的并網點功率因數的要求數值計算出的最大無功正、負值;UN為該區域內母線的額定電壓;RL、XL為電網阻抗的電阻、電抗分量,在高壓電網中可忽略電網電阻分量。UHUH
(4)諧波校核
UUL L24337規定限值。Ixz,hIh式中:Ixz,hh次諧波電流值;IhGB/T14549h次諧波電流限值。二次系統設計
(5)分散式風電場的二次設備及系統應符合電力監控系統安全防護規定、電力監控系統安全防護總體方案及相關設計規程。分散式風電場與電網調度機構之間的通信方式、傳輸通道和信息傳輸應滿足電網調度機構的要求。分散式風電場繼電保護應符合以下要求:對并網線路,宜在系統側配置距離保護,有特殊要求時,也可配置縱聯電流差動保護。GB/T19963中故障記錄的技術規定,且故障錄波設備應具備接入數據傳輸通道傳至電網調度機構的功能。分散式風電場調度自動化應符合以下要求:風電場調度自動化系統遠動信息采集范圍應滿足電網調度自動化遠動信息接入規定的要求接入信息量。(關口風電場調度自動化、電能量信息傳輸宜采用主/備信道的通信方式,直送電網調度部門。40min。風電場應配置相角量測單元(PMU)。GPS時鐘系統。分散式風電場通信應符合以下要求:風電場接入系統應具備兩條路由通道,其中至少有一條光纜通道。風電場與電力系統直接連接的通信設備應配備與系統接入端設備相一致的接口與協議。技術經濟分析技術經濟分析應對規劃項目各備選方案進行技術比較、經濟分析和效果評價。技術經濟分析應確定供電可靠性和全壽命周期內投資費用的最佳組合,可根據實際情況選用以下評估方式:在給定投資額度的條件下選擇供電可靠性最高的方案;在給定供電可靠性目標的條件下選擇投資最小的方案。附 錄 A(資料性附錄)區域配電網基礎資料及消納能力約束配電網分散式能源發展條件風能太陽能小水電生物質資源天然氣地熱能其他配電網分散式電源發展現狀分別說明區域內分散式風電、光伏發電、小水電、生物質發電、天然氣發電、地熱發電以及儲能等分散式能源發展現狀。分散式風電發展現狀說明本地區已投產分散式風電場座數、建設規模、接入電壓等級等。表A-1 已投產風電項目序號項目名稱建設規模(MW)項目地址接入電壓等級(kV)接入點接入方案投產時間12...合計//////注:接入35kV及以上電壓等級的項目逐個列出;接入10kV電壓等級的項目和接入0.38kV及以下電壓等級的項目,分別匯總列出。下同。根據相關等文件,說明本地區計劃建設分散式風電場座數、建設規模、接入電壓等級等。表A-2 電網計劃建設風電項目序號項目名稱建設規模(MW)項目地址接入電壓等級(kV)接入點接入方案計劃投產時間12...合計//////分散式光伏發電發展現狀小水電發展現狀分散式生物質發電發展現狀分散式天然氣發電發展現狀分散式地熱發電發展現狀8配電網分散式電源發展規劃依據能源發展規劃,分別說明區域內分散式風電、光伏發電、小水電、生物質發電、天然氣發電、地熱發電以及儲能等分散式能源發展規劃。配電網負荷預測及負荷特性負荷預測說明區域電網規劃期內的負荷變化趨勢,預測各年度負荷水平。負荷特性分析本區域電網的負荷特性,包括高峰和低谷負荷的大小、出現時期及主要原因,給出上一年或最近12個月的電網負荷特性曲線,以及上一年各季度的典型日負荷曲線。圖A-1 XX年XX電網年負荷特性曲線(單位:萬千瓦)圖A-2 XX年XX電網春季典型日負荷曲線計算分散式風電消納能力的系統運行方式結合區域配電網負荷特性和區域內分散式風電、光伏、小水電等具有較強的隨機性、波動性、間分散式風電消納邊界條件根據分散式風電消納能力計算方式,確定各方式下的負荷水平和相關分散式電源的出力率。表A-3 分散式風電消納邊界條件運行方式光伏出力率風電出力率小水電出力率生物質及其它出力率負荷率方式1x1x2x3x4x5方式2y1y2y3y4y5注:1)某種分散式電源出力率=某時刻該種分散式電源出力/該種分散式電源總裝機容量;2)負荷率=某時刻電網負荷/電網全年最大負荷。消納能力約束方程根據計算分散式風電消納能力的系統運行方式和邊界條件,建立消納能力約束方程如式(A-1)所示。ixPxPxPxPxm5 s3 b4 PV1 w
(A-1)m5 s3 b4 PV1 wiyPyPyPm5 s3 b4 PV1 w其中,Li是規劃年最大負荷,P是小水電總量,P是生物質和地熱等其它分散式電源總量,Pm s b PV分散式風電消納能力(兆瓦)約束的分散式風電和光伏消納能力如圖A-3所示。分散式風電消納能力(兆瓦)1約束允許消納空間2約束分散式光伏消納能力(兆瓦)圖A-3 分散式電源允許消納空間條文說明第1條 明確了本標準的適用范圍本標準適用范圍的描述如下:“本標準規定了區域分散式風電接入配
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