Treškārt, pasākumi, kas elektroenerģijas ražošanas uzņēmumiem ir jāveic
3.1 Samazināt ietekmi uz tīklu nosūtīšanu
Elektroenerģijas tīkla elektroenerģijas plūsmas sadalījuma mainīgos lielumus un energosistēmas sprieguma regulēšanu un frekvences modulāciju var mazināt, prognozējot vēja enerģiju. Pēdējos gados ir ievērojami attīstītas saistītās tehnoloģijas, lai prognozētu vēja ģeneratoru elektroenerģijas ražošanas jaudu. Vēja parku vēsturiskos datus un tuvējo meteoroloģisko staciju prognozes datus var izmantot, lai prognozētu vēja ģeneratoru ražošanas izlaides izmaiņas.
3.2 Samazināt ietekmi uz jaudas kvalitāti
Vēja parka jāaprīko ar nepieciešamo reaģējošās jaudas kompensācijas ierīci vai divkāršu barošanu ar mainīgu ātrumu vēja turbīnu ar reaktīvās jaudas kontroli vai mīkstas palaišanas ierīci, kuru kontrolē triac. Kad vēja turbīna ģenerē ģeneratoru sinhronajā ātrumā, ģeneratora jaudas atvienotājs ir aizvērts, tāpēc ģenerators tiek savienots ar režģi, izmantojot divvirzienu tiristoru komplektu, un triac vadīšanas leņķi kontrolē ar pašreizējo atgriezenisko saiti. Kad tīkls ir savienots, divvirzienu tiristors ir īssavienojums, un iegūst relatīvi vienmērīgu tīkla savienošanas procesu, lai samazinātu pievienotās vēja enerģijas tīkla ietekmi uz tīkla jaudas kvalitāti. Izmantojot manuālu iejaukšanos, vienā laukumā esošās vēja turbīnas var iedarbināt dažādos laikos, kas var samazināt vēja turbīnu iedarbināšanas un apstādināšanas ietekmi uz tīkla jaudas kvalitāti.
3.3 Samazināt ietekmi uz tīkla drošību un stabilitāti
Sistēmu reaktīvi kompensē grupas maiņstrāvas kondensatora bankas metode. Tomēr tas nevar panākt nepārtrauktu sprieguma regulēšanu, un kondensatora pārslēgšanās ir ierobežota. Tādēļ tas nevar kontrolēt sprieguma svārstības, ko izraisījis vēja ātrums, kas mainās pārāk ātri. Vēja parka izejā tiek uzstādīts statiskais kompensatora SVR (StaticVarCompensa-tor) un kontrolē SVC kompensācijas reaktīvo jaudu saskaņā ar vēja parka piekļuves punkta sprieguma novirzi, stabilizē vēja parka mezglu spriegumu, un samazina vēja enerģijas svārstību tīklu. Sprieguma efekts uzlabo tīkla režīma stabilitāti. GTS invertora bāzes dubultslāņu struktūras komutācijas ierīce tiek pieņemta pie vēja ģeneratora izejas. Supravadīts enerģijas uzkrāšanas ierīce izmanto integrētās aktīvās un reaktīvās jaudas regulēšanas iespējas, lai samazinātu vēja ģeneratoru jaudas svārstības un realizētu sprieguma un frekvences sinhrono vadību. Stabilizējiet vēja ģeneratoru spriegumu.
Ceturtkārt, pasākumi, kas enerģētikas tīklu uzņēmumiem jāveic
4.1 Samazināt ietekmi uz tīklu nosūtīšanu
Stiprināt pētījumu par tīkla pieņemšanas jaudu un uzlabot tīkla spēju pieņemt vēja enerģiju. Kopējā vēja jaudas uzstādītā jauda, ko elektroenerģijas tīkls var pieņemt, tiek noteikta kopumā, kurā ir norādes par vēja enerģijas attīstības plānošanu, un pēc iespējas ātrāk tiek izveidota vēja enerģijas tīkla pieslēgta tehnoloģiju novērtēšanas organizācija, lai sniegtu tehnisku atbalstu saprātīgai piekļuvei vēja enerģija. Uzlabojiet energosistēmas vadīšanas pasākumus, kas saistīti ar vēja enerģijas sadales tīklu, un optimizējiet citu vēja turbīnu elektroenerģijas ražošanas jaudu, ņemot vērā vēja ģeneratoru vēja jaudas prognozi.
4.2 Samazināt ietekmi uz jaudas kvalitāti
Uzlabot tīkla struktūru. Jo lielāka ir tīkla pieslēguma ģeneratora kopējā pieslēguma punkta īsslēguma koeficients, jo mazāks ir sprieguma svārstības un mirgošana. Attiecīgā režģa līnija X / R var kompensēt sprieguma svārstības, ko izraisa aktīvā jauda, izmantojot sprieguma svārstības, ko izraisa reaktīvā jauda. Vērtība ir arī samazināta, tāpēc režģa līnija var samazināt vēja enerģijas ietekmi uz tīkla jaudas kvalitāti, pielāgojot atbilstošo X / R. Uzlabot energosistēmas sprieguma līmeni, mainīt augstsprieguma elektroenerģijas padevi ar ultra-augstsprieguma elektroenerģijas padevi, izveidot jaunu jaudas pārvades līniju un uzstādīt atbilstošas automātiskās vadības ierīces, lai samazinātu vēja enerģijas pārvades un sadales ietekmi uz jaudas kvalitāti.
4.3 Samazināt ietekmi uz tīkla drošību un stabilitāti
Pētīt vēja enerģijas ietekmi uz tīkla darbību, frekvences kontroli, sprieguma regulēšanu, strāvas plūsmas sadalījumu, kļūmes līmeni un stabilitāti. Stiprināt simulācijas pētījumu par tīkla spēju pieņemt vēja enerģiju. Uzlabojot un modernizējot, tiek uzlabota atbilstošā elektroiekārtu jauda un tiek palielināta slēdža pārrāvuma jauda pie vēja parka. Instalējiet nepieciešamos filtrus, lai novērstu to, ka elektrotīkla harmonikas pārsniedz standartu.
Īsāk sakot, lai panāktu vēja enerģijas ražošanas un energotīklu darbības koordinētu attīstību, energoapgādes uzņēmumiem un energotīklu uzņēmumiem vajadzētu padziļināti analizēt vēja enerģijas attīstīšanas pašreizējos tehniskos vājās vietas un politikas iemeslus, izprast vēja enerģijas attīstības tehniskās iezīmes un politikas vadlīnijas, un cenšoties atrisināt vēja enerģijas ražošanas problēmu energosistēmas nosūtīšanai, jaudas kvalitātei un energosistēmai. Drošības un stabilitātes ietekme nodrošina vēja enerģijas uzņēmumu un tīklu uzņēmumu maksimālu labumu.





