【摘 要】
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经济社会的发展离不开用电,而传统的发电方式带来了环境破坏和能源短缺等一系列问题,所以大力发展清洁能源是未来能源开发利用的方向,其中风力发电以其独特的优势成为了各国研究的重点。我国风力发电技术起步较晚,相关设计准则还不够完善,目前没有太多成熟详细的规范模板可供风力发电工程参考,大多数风电工程都是以传统输变电设计作为参考,但传统的输变电技术不可能完全适应风电工程。以上问题就导致了风能资源的浪费和并网稳
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经济社会的发展离不开用电,而传统的发电方式带来了环境破坏和能源短缺等一系列问题,所以大力发展清洁能源是未来能源开发利用的方向,其中风力发电以其独特的优势成为了各国研究的重点。我国风力发电技术起步较晚,相关设计准则还不够完善,目前没有太多成熟详细的规范模板可供风力发电工程参考,大多数风电工程都是以传统输变电设计作为参考,但传统的输变电技术不可能完全适应风电工程。以上问题就导致了风能资源的浪费和并网稳定性的下降,不利于风力发电的发展。本文遵守风电场施工设计守则,对某风电场工程进行设计,规划出适合本风电工程的电气系统设计方案。主要完成了以下工作:一是分析了风电场址区域内的风能资源,包括风向、风速、湍流强度、相关性等,通过这些数据完成了对风机叶轮安装高度处的风功率密度、空气密度、威布尔参数的计算,可知风电场址区域内风能资源较好,适宜建设大型并网风电项目。二是根据风电场的风能资源分布情况,对初选的三种机型进行经济技术比较,确定了本项目风机型号、叶轮直径和安装高度,给出了最终布机图,完成了风电场年上网电量的计算。三是结合所选机型和当地电网现状,对风电场电气一次和二次部分进行了设计,其中一次部分包括接入系统方案、电气主接线、短路计算和设备选型、过压保护和接地,二次部分包括监控系统、继电保护及安全自动装置。四是根据风电场一次部分的设计结果,给出了风电场的等效电路模型,结合设备选型结果对主要电气参数进行计算,在此基础上对风电场模型进行简化和潮流计算。五是通过对配电网电压稳定性指数的推导,得出了适合于本项目的微电网电压稳定性指数,结合潮流计算结果,对几种情况下风机并网点的电压稳定性指数进行计算,验证本设计的合理性。
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