本发明涉及一种弱电网并网方法。
背景技术:
1、新能源是指可开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、水能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能,以及海洋表面与深层之间的热循环;此外,还有氢能、沼气、酒精、甲醇等,而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能等能源,称为常规能源;随着常规能源的有限性以及环境问题的日益突出,以环保和可再生能源为特质的新能源越来越得到重视;以风电、光伏为代表的大规模可再生能源并网发电,局部地区出现了新能源接入弱交流电网的场景,而现有的并网方法并未考虑本地常规能源机组与新能源机组不同开机模式,导致并网后电力系统稳定性差。
技术实现思路
1、本发明的目的是为了解决现有的并网方法并未考虑本地常规能源机组与新能源机组不同开机模式,导致并网后电力系统稳定性差的问题,提出了一种新能源接入弱电网的并网方法。
2、本发明所述的一种新能源接入弱电网的并网方法包括以下步骤:
3、步骤一、采用psasp平台,根据新能源汇集站内发电设备的参数,构建新能源汇集站模型;
4、步骤二、对步骤一构建的新能源汇集站模型进行静态稳定分析,确定出新能源汇集站的最大输出功率;
5、步骤三、对步骤一构建的新能源汇集站模型进行电压分析,确定出新能源汇集站投入无功补偿装置的最大容量;
6、步骤四、利用步骤二确定出的新能源汇集站的最大输出功率和步骤三确定出的新能源汇集站投入无功补偿装置的最大容量,得到新能源汇集站短路比;
7、步骤五、判断步骤四得到的新能源汇集站短路比是否大于短路比阈值;如果是,执行步骤七;否则,执行步骤六;
8、步骤六、减小新能源汇集站的发电功率,以及在新能源汇集站内加装调相机提高新能源汇集站的节点运行电压,并返回执行步骤一;其中,将新能源汇集站的节点运行电压提高至标准电压;
9、步骤七、新能源汇集站以全开机的方式运行,实现新能源接入弱电网。
10、进一步的,步骤一中新能源汇集站内发电设备的参数包括发电机的最大输出功率、变压器的额定工作电压、换流母线的短路容量、换流母线的电压和无功补偿装置的最大容量。
11、进一步的,步骤二中对新能源汇集站模型进行静态稳定分析时,以新能源汇集站的热稳定极限为约束条件。
12、进一步的,步骤三中对新能源汇集站模型进行电压分析时,以维持新能源汇集站电压稳定为约束条件。
13、进一步的,步骤四中新能源汇集站短路比的计算公式为:
14、
15、其中,mscri为新能源汇集站短路比;pdeqi为新能源汇集站的最大输出功率;saci为新能源汇集站投入无功补偿装置的最大容量。
16、进一步的,所述步骤五中的短路比阈值为1.5。
17、进一步的,所述步骤六中的标准电压为225kv至235kv。
18、本发明与现有技术相比具有以下有益效果:
19、利用本发明所述的一种新能源接入弱电网的并网方法,利用建模的方式,调整了新能源汇集站的发电功率以及调整了新能源汇集站的节点运行电压,并且在新能源汇集站内加装调相机,充分的考虑本地常规能源机组与新能源机组不同开机模式,提高了并网后电力系统的稳定性,实现新能源汇集站的全开机运行。
1.一种新能源接入弱电网的并网方法,其特征在于,所述并网方法包括以下步骤:
2.根据权利要求1所述的一种新能源接入弱电网的并网方法,其特征在于,步骤一中新能源汇集站内发电设备的参数包括发电机的最大输出功率、变压器的额定工作电压、换流母线的短路容量、换流母线的电压和无功补偿装置的最大容量。
3.根据权利要求1所述的一种新能源接入弱电网的并网方法,其特征在于,步骤二中对新能源汇集站模型进行静态稳定分析时,以新能源汇集站的热稳定极限为约束条件。
4.根据权利要求3所述的一种新能源接入弱电网的并网方法,其特征在于,步骤三中对新能源汇集站模型进行电压分析时,以维持新能源汇集站电压稳定为约束条件。
5.根据权利要求1所述的一种新能源接入弱电网的并网方法,其特征在于,步骤四中新能源汇集站短路比的计算公式为:
6.根据权利要求1所述的一种新能源接入弱电网的并网方法,其特征在于,所述步骤五中的短路比阈值为1.5。
7.根据权利要求1所述的一种新能源接入弱电网的并网方法,其特征在于,所述步骤六中的标准电压为225kv至235kv。
