西北电网风电场信息接入技术规范
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风电接入电网技术规定模版第一章总则第一条目的与依据本技术规定的目的是为了规范风电发电设施接入电网的技术条件,保证电网的安全稳定运行,加强对风电发电设施的管理,促进风电发展,依据《电力法》、《电力系统自动化设备技术导则》等相关法律法规。
第二条适用范围本技术规定适用于全国范围内的风电发电设施接入电网的技术规范。
第三条主管部门国家能源局负责对本技术规定的监督管理。
第二章接入条件第四条接入方式风电发电设施可以采用并网逆变器等技术手段接入电网。
第五条接入电压等级风电发电设施接入电网的电压等级应符合国家电网规定的标准。
第六条接入容量风电发电设施的接入容量应符合国家电力系统规划和电网调度的要求。
第七条接入点选择风电发电设施接入电网的接入点应根据电网的供电范围和风电厂的分布合理选择,并报主管部门备案。
第三章技术要求第八条风电发电设施电气连接风电发电设施与电网的电气连接应符合国家电气规范的要求,确保电气连接的可靠性和安全性。
第九条风电发电设施并网逆变器风电发电设施的并网逆变器应符合国家电网规定的标准,具有电压和频率调整功能,能够实现与电网的同步运行。
第十条风电发电设施发电质量风电发电设施的发电质量应符合国家电力行业标准,确保对电网的电压、频率等参数影响控制在国家规定的范围内。
第十一条风电发电设施运行监测风电发电设施应具备运行监测系统,实时监测设施的运行状态和发电效率,及时发现并处理异常情况。
第十二条低电压穿越风电发电设施应具备低电压穿越功能,能够在电网电压异常下安全运行并接入电网。
第四章安全防护第十三条风电发电设施安全保护风电发电设施应具备过电流、过电压、短路等安全保护装置,确保设施运行时的安全性和稳定性。
第十四条天然灾害防护风电发电设施应具备抗风、抗雷、抗冰、抗震等防护能力,确保设施在天然灾害发生时的安全可靠运行。
第十五条人员安全管理风电发电设施应建立完善的人员安全管理制度,设立专门的安全责任人负责设施的安全管理和应急响应工作。
风电接入电网技术规定模板1. 引言本规章制度旨在规范风电接入电网的技术要求,确保风电接入电网的安全性、稳定性和可靠性,提高电网运行效率和供电质量。
本规定应由企业职能部门全面负责,并由各相关部门依照本规定执行。
2. 适用范围本规章制度适用于公司风电接入电网系统的设计、建设、运维和管理等环节。
3. 定义3.1 风电:指利用风能转换为电能的发电方式。
3.2 接入电网:指将风电产生的电能连接到电网系统中。
3.3 风电接入电网系统:指包含风电发电机组、变压器、电缆等设备,以及与电网互连的相关设备构成的系统。
3.4 风电接入点:指电网上已经接入了风电系统的特定地方。
4. 技术要求4.1 风电发电机组—风电发电机组应符合国家或地方相关技术标准,且应具备可靠的发电本领和稳定的运行性能。
—风电发电机组应具备对电网电压和频率的自适应功能,能够正常接入和脱离电网,并能在电网故障情况下进行风电系统的保护和隔离。
—风电发电机组应具备实时监测功能,能够及时检测和响应电网的运行情况,并进行相应的调整和掌控。
4.2 风电接入点—风电接入点应具备适当的变电装置和设备,能够将风电产生的高压电转换为适合接入电网的中、低压电。
—风电接入点的变电设备应符合国家或地方相关技术标准,且应具备快速响应电网的变动,能够实现自动掌控和保护功能。
—风电接入点应具备故障检测和报警功能,能够及时发现和排出风电系统和电网系统的故障,并供应相应的报警信息。
4.3 风电接入电缆—风电接入电缆应具备充分的导电本领和耐久性,能够经受风电产生的高电压和电流,且具备良好的电磁兼容性和防护性能。
—风电接入电缆的安装和连接应符合国家或地方相关技术标准,且应进行可靠的绝缘和接地处理,以确保电缆的安全性和可靠性。
—风电接入电缆的故障检测和维护应定期进行,对于损坏或老化的电缆应及时更换或修复,以避开对风电接入电网系统的影响。
5. 管理标准5.1 设计与建设管理—风电接入电网系统的设计与建设应由专业技术人员负责,需订立认真的设计方案和施工计划,并进行相应的评审和验收。
2023年风电接入电网技术规定一、引言随着全球对可再生能源的需求增长,风电作为一种清洁、可再生的能源,也越来越受到广泛关注。
然而,由于风电接入电网需要满足一系列的技术要求,为保证风电系统的安全和稳定运行,有必要制定2023年风电接入电网技术规定。
本规定旨在确保风电接入电网的高效、可靠和安全运行,促进风能资源的可持续利用。
二、技术要求1. 风电机组接入电网应符合国家有关风电技术标准和规范要求,并具备稳定、可靠的发电能力。
2. 风电接入电网的功率调节应符合电网的需求,能够及时响应电网调度指令并保持稳定的供电。
3. 风电接入点处的电压、频率和功率波动应控制在电网运行规定的范围内,避免对电网造成不利影响。
4. 风电机组应具备电网并联和脱网运行的功能,以应对电网故障和维护等情况。
5. 风电机组应配备合适的安全措施,能够自动检测和保护系统免受过电流、过电压和短路等异常情况的影响。
6. 风电机组应具备远程监控和数据传输功能,以支持对风电系统的运行状态和性能进行实时监测和管理。
三、技术保障1. 风电接入电网的建设和运营应遵循国家的法律法规和标准,确保合规操作,并接受监管部门的监督和检查。
2. 风电接入电网应具备可靠的电网结构和设备,以确保对风电系统的高质量供电和稳定运行。
3. 风电接入电网应配置适当的设备保护系统,并进行定期维护和巡检,以减少潜在的故障和事故风险。
4. 风电接入电网应与周围的电网系统进行合理的连接和交流,以实现良好的电网运行并提高供电可靠性。
5. 风电接入电网应设立专门的运维团队或委托专业公司进行运营管理,确保风电系统的正常运行。
四、技术监测1. 风电接入电网应安装有效的数据监测装置,对风电系统的发电量、电压、频率和功率等参数进行实时监测和记录。
2. 风电机组应通过远程监控系统向运维团队提供实时数据,以支持对风电系统的运行状态和性能进行监测和管理。
3. 风电接入电网应定期进行检测和评估,以确保风电系统的运行质量和安全性,并及时处理发现的问题。
风电接入电网技术规定
是指用于规范和指导风电场接入电网的技术要求和操作规范的文件。
该规定主要包括以下几个方面的内容:
1. 接入点选择:规定了风电场的接入点选择原则和要求,包括接入电压级别、接入电网类型等。
2. 接入电网参数:规定了风电场接入电网的电压、频率、功率因数等参数的要求,确保风电场与电网稳定运行。
3. 电网连络装置:规定了风电场与电网之间的电气连络装置的技术要求,包括接口规范、保护装置、监测装置等。
4. 接入保护方案:规定了风电场接入电网的保护方案,包括风电场对电网故障的响应、断开与重连控制策略等。
5. 调度控制:规定了风电场在电网调度控制下的运行方式和要求,包括功率控制、电压控制、频率控制等。
6. 运行管理:规定了风电场运行管理的技术要求,包括运行数据采集、故障诊断、运行维护等。
这些规定的制定旨在保证风电场接入电网运行的安全稳定,提高电网的可靠性和灵活性,促进清洁能源的利用和消纳。
根据具体国家或地区的要求和条件,相应的风电接入电网技术规定可能会有所不同。
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风电接入电网技术规定范文1. 规章制度的目的和背景本规章制度的目的是为了规范风电接入电网技术,确保风电与电网的安全稳定运行,促进风能资源的高效利用。
同时,通过明确管理标准和考核标准,提高风电接入电网技术的规范化和标准化水平。
2. 适用范围本规章制度适用于所有涉及风电接入电网技术的企业职能部门,包括风电发电企业、输电企业和配电企业等。
3. 管理标准3.1 风电资源评价和项目选址•风电资源评价应符合国家标准和相关政策要求,包括风能资源测量、风能资源评估和风电项目选址等。
•风电项目选址应考虑风能资源丰富度、环境影响、电网接入条件等因素,确保项目的可持续发展和安全运行。
3.2 风电机组设计和装机接入•风电机组的设计应符合国家标准和相关技术要求,包括机组类型、容量、技术指标等。
•风电机组的装机接入应按照国家电力行业标准,确保机组与电网的安全稳定连接。
3.3 风电并网运行管理•风电并网运行管理应遵守国家电网的运行要求和安全规范,确保风电并网后的稳定供电。
•风电与电网的连接应符合国家电力行业标准,包括电压、频率、功率因数等技术指标要求。
3.4 风电接入电网监测和数据管理•风电接入电网应进行实时监测和数据管理,确保风电系统的稳定运行和性能优化。
•监测数据应按照国家标准和相关规范进行收集、传输和存储,确保数据的准确性和可靠性。
4. 考核标准4.1 风电资源评价和项目选址考核•按时提交风电资源评价报告和项目选址报告。
•评价报告和选址报告应符合国家标准和相关政策要求,包括数据准确性、分析方法和选址依据等。
4.2 风电机组设计和装机接入考核•按时完成风电机组设计,并确保设计符合国家标准和相关技术要求。
•按时完成风电机组的装机接入,并确保接入符合国家电力行业标准。
4.3 风电并网运行管理考核•按规定提交风电并网运行管理报告。
•确保风电与电网的连接符合国家电力行业标准,包括电压、频率、功率因数等技术指标要求。
4.4 风电接入电网监测和数据管理考核•按要求进行风电接入电网的实时监测和数据管理。
目次前言.......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
1 范围............................................................................................................................ 错误!未定义书签。
2 规范性引用文件........................................................................................................ 错误!未定义书签。
3 术语和定义................................................................................................................ 错误!未定义书签。
4 风电场运行条件 (2)5 风电场有功功率........................................................................................................ 错误!未定义书签。
6 风电场无功功率及电压控制.................................................................................... 错误!未定义书签。
7 风电场电能质量........................................................................................................ 错误!未定义书签。
风电场数据接入实施方案一、引言。
随着风电场建设规模的不断扩大,风电场数据的接入成为一个重要的问题。
为了更好地管理和监控风电场运行情况,制定一套科学合理的数据接入实施方案显得尤为重要。
本文将就风电场数据接入的实施方案进行详细介绍,以期为相关工作提供参考。
二、数据接入原则。
1. 数据安全性原则。
风电场数据接入的首要原则是保障数据的安全性。
在数据接入过程中,必须严格遵守相关的信息安全管理规定,采取有效的措施防范数据泄露和攻击风险。
2. 数据准确性原则。
风电场数据的准确性对于风电场的运行和管理至关重要。
因此,在数据接入过程中,必须确保数据的准确性,避免因数据错误导致的不必要损失。
3. 数据实时性原则。
风电场数据的实时性是保障风电场运行安全的重要保障。
在数据接入实施方案中,必须充分考虑数据的实时性,确保数据能够及时传输和更新。
三、数据接入实施方案。
1. 数据接入方式选择。
针对风电场数据接入,可以选择有线接入和无线接入两种方式。
有线接入相对稳定可靠,但布线成本较高;无线接入成本相对较低,但受信号干扰影响较大。
在具体选择时,需要综合考虑风电场的实际情况,选择最适合的接入方式。
2. 数据接入设备配置。
在确定数据接入方式后,需要进行数据接入设备的配置。
包括网络设备、传感器、数据采集设备等。
在配置过程中,要充分考虑设备的兼容性和稳定性,确保设备能够稳定运行。
3. 数据接入流程规划。
为了保证数据能够顺利接入,需要对数据接入流程进行详细规划。
包括数据采集、传输、存储等环节。
在规划过程中,需要考虑到数据的实时性和安全性,确保数据能够按时、准确地接入。
4. 数据接入监控与管理。
数据接入后,需要建立相应的监控与管理系统,对接入的数据进行实时监测和管理。
一旦发现数据异常,能够及时采取相应的措施,保障风电场的安全运行。
四、总结。
风电场数据接入实施方案的制定,对于风电场的运行和管理具有重要意义。
在实施过程中,需要严格遵守数据安全、准确性和实时性原则,选择合适的数据接入方式,配置合适的设备,规划完善的数据接入流程,建立有效的监控与管理系统。
风电接入电网技术规定范文一、概述风电是一种可再生能源,具有清洁、可持续的特点,已经成为世界上重要的电力供应方式之一。
为了有效利用风能资源,保障风电安全、稳定、高效地接入电网,制定风电接入电网技术规定是必要的。
本技术规定适用于新建和改扩建的风电场,涵盖了风电场与电网之间的互连接口、保护装置、调度控制、系统响应等方面的技术规定。
二、风电场与电网互连接口技术规定1. 电缆线路风电场与电网之间的互连采用电缆连接方式。
电缆线路应选择合适的电压级别和导体断面,以满足风电场的输出功率和传输距离要求。
电缆线路应符合国家电力行业标准,具有良好的绝缘性能和导电性能。
2. 电缆连接设备风电场与电网之间的电缆连接设备应符合国家电力行业标准,包括连接头、插头、绝缘子等。
连接设备应具有良好的导电性能和抗震性能,以确保风电场与电网的安全连接。
3. 并网保护装置风电场与电网之间应设置并网保护装置,以防止电网故障对风电场的影响,并确保风电场能够及时停机或切除与电网的连接。
并网保护装置应满足国家电力行业标准,具有可靠的工作性能和快速的响应速度。
4. 电网电压与频率适应性风电场应能够适应电网常规运行时的电压和频率变化,确保风电场的稳定运行。
风电场的电气设备应与电网的电压级别和频率相匹配,以减少电气设备的损坏和故障。
三、风电场调度控制技术规定1. 风电场运行方式风电场应具备独立运行和并网运行两种方式。
在独立运行时,风电场能够自主调节风机的输出功率,以满足当地用电需求。
在并网运行时,风电场能够按照电网调度的要求调节风机的输出功率,以实现风电场与电网的协调运行。
2. 运行控制系统风电场应配备运行控制系统,通过监测、诊断和控制风机的运行状态,实现风电场的稳定运行。
运行控制系统应具备远程监控和调度功能,以便于运维人员对风电场进行实时监控和调度。
3. 功率响应风电场应具备功率响应能力,根据电网的调度要求调整风机的输出功率。
风电场的响应时间应满足电网调度的要求,以确保风电场与电网的协调运行。
风电接入电网技术规定范本第一章总则第一条为规范风电接入电网的技术要求和管理,保障电网的稳定运行和电力系统的安全、经济高效运行,制定本技术规定。
第二条本技术规定适用于从事风电接入电网的各类主体,包括风电设备制造商、风电场运营商、电力系统运营商等。
第三条风电接入电网应遵循以下原则:1. 风电接入电网应符合国家有关能源发展和电网规划的政策和要求;2. 风电接入电网应符合国家和地方有关电力系统的技术标准和安全规范;3. 风电接入电网应符合国家和地方有关环境保护和能源节约的法律法规;4. 风电接入电网应符合电力市场化运营的要求;5. 风电接入电网应具备良好的对外接入条件和接口技术能力。
第四条风电接入电网应根据电力系统的需求和风电场的特点,制定相应的技术方案和实施计划。
第五条风电接入电网应按照可持续发展的原则,优化发展风电和电力系统,提高电力系统的可靠性、可调度性和可扩展性。
第二章风电接入电网的技术要求第六条风电场应按照国家和地方有关规定的技术标准和安全规范,选取合适的风电设备,确保风电接入电网的安全运行。
第七条风电场应满足以下技术要求:1. 风电设备应具有良好的性能和可靠性,能够适应复杂的气候和地形条件;2. 风电设备应具备远程监控和故障检测功能,方便实时监测和管理;3. 风电设备应具备低电流谐波、无功无功并补和并网保护等技术能力;4. 风电设备的短路电流和过电流能力应符合电网接口要求;5. 风电设备应具备与电网的通信和控制能力,实现电网的调度和管理。
第八条风电场应按照电力系统规划和风电资源开发的需求,合理布局和选址,确保风电的稳定供电。
第九条风电场应按照国家和地方有关环境保护的法律法规,采取有效的环境保护措施,减少对生态环境的影响。
第十条风电场应建立健全风电设备的安全与运维管理体系,确保设备的正常运行和维护。
第十一条风电场应按照有关规定和要求,开展必要的技术研究和应急预案,提高风电接入电网的应对突发事件的能力。
风电场电网接入技术及并网运行规程随着全球对可再生能源的需求不断增加,风电成为了当前最为广泛使用的清洁能源之一。
风电场作为风能转化为电能的重要设施,其电网接入技术和并网运行规程的有效实施,对于确保风电产能释放、电网稳定运行以及实现可再生能源并网具有重要意义。
本文将深入探讨风电场电网接入技术和并网运行规程的相关内容,为风电行业的持续发展提供参考。
风电场电网接入技术作为确保风电场安全高效运行的基础,其主要任务是将风电场发出的电能安全送入电力系统。
首先,电网接入技术需要保证风电场的电能与电力系统的频率、电压等参数能够匹配,在不破坏电力系统稳定运行的前提下实现双方的互联互通。
其次,电网接入技术还需考虑到风电场的发电能力和变化情况,以确保电网供需平衡和稳定性。
最后,电网接入技术需要具备故障检测与处理机制,以及快速切除和重连电力系统的能力,以应对突发的故障情况。
在实际应用中,常见的电网接入技术包括并联运行技术、串并联技术和VSC-HVDC技术。
并网运行规程则是对风电场并入电力系统后的运行行为进行规范和管理的文件,其主要目的是确保风电场与电力系统之间的安全稳定运行。
首先,规程需要明确电力系统的要求和标准,以确保风电场在并入电力系统后能够满足其安全可靠性要求。
其次,规程需要制定风电场的运行参数和限制条件,以确保风电场在规定范围内进行电力调度和控制,并统一风电场各个环节的运行模式。
最后,规程还需要明确风电场与电力系统之间的通信和数据交互要求,以便实现双方之间的信息互通和监测控制。
要实施风电场电网接入技术和并网运行规程,需要考虑以下几个方面的问题。
首先,需要建立统一的标准和规范,以便不同地区和国家的风电场能够实现互联互通和相互协调。
其次,需要加强对风电场电网接入技术和并网运行规程的研究和开发,以满足不断变化的风电场和电力系统的需求。
此外,还需要加强对风电场运行状态的监测和控制技术的研究,以提高风电场的运行效率和可靠性。
风电接入电网技术规定范文一、引言近年来,随着清洁能源的不断发展和应用,风电作为一种具有巨大潜力的可再生能源逐渐受到了广泛关注。
为了加快风电发电项目的开发和推广,保障风电系统的安全稳定运行,有必要建立一套科学严谨的风电接入电网技术规定,以提供指导和参考,确保风电接入电网的顺利实施。
二、技术规定1. 风电工程可行性研究1.1 风电工程系统的可行性研究应包括风资源评估、土地评价、环境影响评估等内容。
1.2 风资源评估应采用科学、严谨的方法进行,包括测风塔的设置、风速、风向和风能的测量等。
1.3 土地评价应依据当地规划、环境、地质、水资源等情况,评估风电工程的用地需求和可行性。
1.4 环境影响评估应依照相关法律法规,对风电工程可能对环境造成的影响进行评估,并提出防治措施。
2. 风电场站选址与设计2.1 风电场站选址应优先考虑资源丰富、风能密度高、地势平缓等条件,并尽量避开生态敏感区和人口密集区。
2.2 风电场站应进行充分的地质勘察和工程地质评价,确保场址的稳定性和安全性。
2.3 风电场站的布局设计应合理,包括风机布局、道路布置、变电站位置等,并考虑未来的扩容需求。
2.4 风电场站的电网接入应考虑电网的可靠性、稳定性,设计合理的输电线路和变电站布置。
3. 风电发电机组选择与安装3.1 风电发电机组的选择应根据风能资源情况、场站的需求以及技术指标等进行评估,选择合适的发电机组。
3.2 风电发电机组的安装应符合相关的安全规范,确保其稳定性和可靠性。
3.3 风电发电机组的并网调试应按照厂家要求和相关规定进行,确保其与电网的良好连接。
4. 风电输电系统设计与运行4.1 风电输电系统的设计应满足电力系统的稳定性和可靠性要求,同时考虑节能减排和降低输电损耗。
4.2 风电输电系统的保护装置应配置合理,确保系统的安全稳定运行。
4.3 风电输电系统的运行应定期进行检查和维护,及时发现和解决问题,确保系统的可靠性和性能。
5. 风电接入电网管理与运行5.1 风电接入电网应按照国家电网公司制定的电力规划和技术规范进行管理和运行。
风电接入电网技术规定背景风能作为一种清洁能源,正在逐渐成为人们日常生活中的重要能源来源。
目前,我国风能发电已成为国内许多地区的主要电源之一。
然而,随着风电的逐渐普及,同时也有许多与此相关的问题需要解决。
其中一个重要问题就是风电接入电网技术规定。
定义风电接入电网技术指的是将风能发电装置接入电力系统中,实现风能与传统能源进行协调供电的技术。
风电接入电网技术规定,即是指制定相关技术规范和标准,保证风电发电设施安全、稳定的接入电网系统运行。
目的制定风电接入电网技术规定的最主要目的是为了确保风电设施在安全、稳定、高效的条件下接入电力系统。
同时,它也可以促进风能产业的发展,推动清洁能源的应用,降低碳排放和环境污染,为实现“绿色、低碳、可持续”的能源目标做出积极贡献。
背景和现状在过去的几年中,风电在我国发展迅速,但由于拓展速度较快,对电力系统的偏离和扰动的影响也逐渐增大。
尤其是在风电装置连接较为复杂的情况下,技术难度和风险也很大,例如机组风险、冲击和共振等问题。
此外,在风电与传统能源协调供电方面,进一步提高技术水平和质量也十分必要。
技术规定技术规范针对风电接入电网技术的规定范畴,国家已有广泛的技术规范:1. GB/T 19963.4-2015 风电场设备运行规程规定了风力发电装置、变电所等配套设施的运行要求。
2. GB/T 19964-2015 风力发电机组规定了风力发电机组的类型、参数等技术标准和检测要求。
3. GB 50057-2010 电工工程施工质量验收规范规定了电力工程施工的质量验收标准。
4. GB/T 19963.5-2015 风电场运行管理规程针对风电场的运行管理规程进行了详细说明。
技术标准风电接入电网技术也需要遵循技术标准。
我国制定了许多关于风电技术的标准,例如:1. DL/T 5142-2005 风电场并网运行技术规程规定了风电场与电网之间的运行要求和技术标准。
2. DL/T 5258-2014 风电场接受性评价导则针对风电场接入电网的接受性进行了评价,制定了标准化评估方法。
风电接入电网技术规定前言随着全球经济的快速发展和人民生活水平的提高,对能源的需求也越来越大。
同时,由于化石能源的消耗对环境和气候的影响越来越严重,促使世界各国加快推进可再生能源的开发和利用。
风能作为一种绿色、清洁、可再生的能源,具有巨大的发展潜力。
风力发电已成为全球范围内最快速发展的可再生能源之一。
然而,由于风力发电不像传统电源一样稳定,因此,将风电接入电网也面临着一些技术问题。
本文将介绍风电接入电网的技术规范。
技术规范规定背景风电作为新兴的清洁能源形式,能够使各国在可持续发展和环境保护方面取得重要的进展。
此外,风能还具有省煤和减少碳排放的优势。
因此,各国纷纷加大对风电的投资和建设。
然而,由于风力发电不像传统的火电、水电等稳定的电力源一样,其输出的电能存在较大波动。
这意味着在将风电要接入电网时,需要考虑诸多技术问题。
接入规范为了保障电网的安全稳定运行,风电必须按照以下标准接入电网:1. 风电场电气方案风电场的电气方案必须合理,能够确保发电机组的运转可靠和可控。
同时还需要充分考虑电气特性、传输损耗、电势平衡、环境因素等因素,设计合理的变电站和配套设施。
2. 风电场控制系统规定为保证风力发电系统运行的安全和可靠性,风电场内必须有完善的控制系统。
控制系统必须与电网及配套变电设施相配合,控制风力发电机组的发电量和工作状态,以确保风电场提供均衡可靠的电能。
3. 适用标准风电场的设计、设备选型、材料及其加工制造、检验、试验和验收必须符合相关的标准规范。
也就是说,风电场设计和制造时需要遵守国家现有的标准规范,在检验和验收过程中,也必须严格按照标准进行。
4. 扰动限制为了保障电网的稳定运行,风电场要求在接入电网时,不能对电网产生显著的电压穿越和频率偏移,不得对电网的电压稳定性和网络容量造成明显的负面影响。
5. 接受电网的升压和调节能力为保证风电机组的电能可以被有效地输送到电网,风电场需接受电网的升压和调节能力,以确保电能的稳定输入到电网。
风电场接入电网技术规定风电场接入电网技术规定中国电力科学研究院200& 121 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 范• • • 1规范性引用文1术语和定义1电网接纳风电能2风电场有功功率3风电场无功功4风电5风电场电压调5风电场低电压穿越5风电场运行频6风电场电能质量7风电场模型和参7风电场通信与信号8风电场功率预8风电场接入电网检测风电场接入电网技术规定(送审稿)本规定提出了风电场接入电网的技术要求。
本规定适用于国家电网公司经营区域12325-2003电能质量供电电压允许偏差GB 12326-2000电能质量电压波动和闪变GB/T 14549-1993电能质量公用电网谐波GB/T 15945-1995电能质量电力系统频率允许偏差GB/T 15543-2008电能质量三相电压不平衡DL 755-2001电力系统安全稳定导则SD 325-1989电力系统电压和无功技术导则GB/T 20320-2006风力发电机组电能质量测量和评估方法3术语和定义本标准采用下列定义和术语。
3. 1风电机组wind turbine generator system; WTGS将风的动能转换为电能的系统。
3.2风电场wind farin;wind power plant;山一批风电机组或风电机组群组成的电站。
3.3风电场并网点point of interconnection of wind farm与公共电网直接连接的风电场升压站高压侧母线。
3.4风电场有功功率active power of wind farm风电场输入到并网点的有功功率。
3.5风电场无功功率reactive power of wind farm风电场输入到并网点的无功功率。
3.6功率变化率power ramp rate在单位时间low voltage ride through of wind turbines当电网故障或扰动引起风电场并网点的电压跌落时,在一定电压跌落的范W 内,风电机组能够不间断并网运行。
西北区域风电场并网管理暂行规定第一章总则第一条为进一步加强西北区域风电场并网管理,确保西北电网安全稳定运行,促进风电健康有序发展,特制定本规定。
第二条西北区域风电场的规划、设计、建设、运行、管理等应符合本规定的要求。
第二章技术要求第三条并网运行风电场应满足接入电力系统的技术规定。
第四条并网风电机组应具备低电压穿越能力。
(一)风电场并网点电压跌至20%标称电压时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行625ms。
(二)风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到标称电压的90%时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。
(三)对电力系统故障期间没有切除的风电场,其有功功率在故障清除后应快速恢复,自故障清除时刻开始,以至少10%额定功率/秒的功率变化率恢复至故障前的值。
第五条风电场无功配置和有关参数整定应满足系统电压调节需要。
(一)风电场的无功应按照分(电压)层和分(电)区基本平衡的原则进行配置,并满足检修备用要求;风电场配置的无功装置类型及其容量范围应结合风电场实际接入情况,通过风电场接入电力系统无功电压专题研究来确定。
(二)风电场安装的风电机组应满足功率因数在超前0.95~滞后0.95的范围内动态可调;风电场应充分利用风电机组的无功容量及其调节能力;当风电机组的无功容量不能满足系统电压调节需要时,应在风电场集中加装适当容量的无功补偿装置,必要时加装动态无功补偿装置。
(三)总装机容量在百万千瓦级规模及以上的风电场群,当电力系统发生三相短路故障引起电压跌落时,每个风电场在低电压穿越过程中应具有以下动态无功支撑能力:当风电场并网点电压处于标称电压的20%~90%区间内时,风电场应能够通过注入无功电流支撑电压恢复;自并网点电压跌落出现的时刻起,动态无功电流控制的响应时间不大于75ms,持续时间应不少于550ms。
第六条风电场的二次设备及系统应符合电力二次系统技术规范、电力二次系统安全防护要求及相关设计规程。
西北电网风电场信息接入技术规范(征求意见稿)西北电力调度通信中心二○一○年九月目次前言 (II)1 范围 (1)2 引用文件 (1)3 总则 (1)4 风电场风机监控系统接入技术规范 (2)5 风电场数据网络设备接入技术规范 (7)6 风电场纵向加密认证装置接入技术规范 (7)7 启动前调试工作 (8)8 资料要求 (9)附录1:桥东风电场5分钟风机信息文件 (10)附录2:桥东风电场5分钟典型风机信息文件 (12)前言随着调度自动化系统应用的发展和西北电网风电场大规模的建设,对风电场自动化系统设备技术水平和信息采集提出了更高和更新的要求,为了进一步加强西北电网调度自动化运行管理,规范风电场与西北网调自动化系统接入工作,西北电力调度通信中心依据现行的标准、规范和规定,结合西北电网实际情况,组织编制了西北电网风电场信息接入技术规范。
1 范围本规范规定了风电场自动化系统设备基本功能、信息传送内容和方式、通信方案、启动前调试工作和资料要求等。
本规范适用于接入西北电网风电场自动化系统设备的设计、建设、验收、调试和运行管理。
各省调可以参考此要求,根据具体情况制定各自的接入规范。
2 引用文件Q/GDW 215-2008 电力系统数据标记语言―E语言规范DL/T634.5101-2002 远动设备及系统第5-101部分-传输规约基本远动任务配套标准(IEC60870-5-101:2002,IDT)DL/T634.5102-2002 远动设备及系统第5-102部分-电力系统电能累计量传输配套标准(IEC60870-5-102:2002,IDT)DL/T634.5104-2002 远动设备及系统第5-104部分-传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问(IEC60870-5-101:2002,IDT)GB/T15153-1994 远动设备及系统工作条件环境条件和电源GB/T17626-1998 电磁兼容试验和测量技术GB50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程DL5003-2005 电力系统调度自动化设计技术规程DL/T621-1997 交流电气装置的接地DL/T634-1997 基本远动任务配套标准调自[2009]319号文附件《省级及以上智能电网调度技术支持系统总体设计(试行)》《智能电网调度技术支持系统应用功能系列规范第532部分:水电及新能源监测分析》《国家电网风电场接入电网技术规定(试行)》调自[2010]209号文附件《大规模风电功率预测及运行控制试点项目西北工程技术方案评审意见》调自[2009]164号文附件《国家电网调度数据网第二平面(SGDnet-2)总体技术方案》3 总则3.1 为了保证风电场信息接入西北电网调度自动化系统的工作有章可循、统一标准,满足信息传输的完整性、可靠性、一致性、及时性和准确性,特制定本技术规范。
国家电网公司风电场接入电网技术规定实施细则西北电网公司二○○九年十月目 次1 概述 (3)2 通用技术条件 (4)3开机与停机 (4)4风电场有功功率 (5)5风电场无功功率 (6)6风电场电压范围 (7)7风电场电压调节 (7)8风电场低电压穿越 (7)9安全与保护 (10)10测报与预测 (10)11调度自动化 (10)12电能计量 (10)13风电场模型和参数 (11)14风电场通信与信号 (11)15风电场接入电网检测 (12)1 概述1.1主题与范围本实施细则提出了风电场接入电网的技术要求。
本实施细则适用于西北电网公司经营区域内通过110(35)千伏及以上电压等级线路与电网连接的新建或扩建风电场。
对于通过其他电压等级与电网连接的风电场,也可参照本实施细则。
1.2规范性引用文件下列文件中的条款通过本实施细则的引用而成为本实施细则的条款。
凡是注明日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本实施细则;但鼓励根据本实施细则达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本实施细则。
GB/T 12325-2008 电能质量 供电电压偏差GB 12326-2008 电能质量 电压波动和闪变GB/T 14549-1993 电能质量 公用电网谐波GB/T 15945-2008 电能质量 电力系统频率偏差GB/T 15543-2008 电能质量 三相电压不平衡DL 755-2001 电力系统安全稳定导则SD 325-1989 电力系统电压和无功技术导则GB/T 20320-2006 风力发电机组 电能质量测量和评估方法DL/T 1040-2007 电网运行准则1.3术语和定义本标准采用下列定义和术语。
1.3.1风电机组wind turbine generator system; WTGS将风的动能转换为电能的系统。
1.3.2风电场wind farm;wind power plant;由一批风电机组或风电机组群组成的电站。
《风电场接入电力系统技术规定》全文所属分类: 新闻资讯来源: 国家标准化管理委员会更新日期: 2012-09-20 前言本标准根据国家标准化管理委员会下达的国标委综合【2009】93号《2009年第二批国家标准计划项目》标准计划修订。
本标准与能源行业标准《大型风电场并网设计技术规范》共同规定了风电场并网的相关技术要求,能源行业标准规定了大型风电场并网的设计技术要求,本标准规定了风电场并网的通用技术要求。
本标准规定了对通过110(66)kV及以上电压等级线路与电力系统连接的新建或扩建风电场的技术要求。
本标准实施后代替GB/Z 19963-2005。
本标准由全国电力监管标准化技术委员会提出并归口。
本标准主要起草单位:中国电力科学研究院。
本标准参加编写单位:龙源电力集团股份有限公司,南方电网技术研究中心,中国电力工程顾问集团公司。
本标准主要起草人:王伟胜,迟永宁,戴慧珠,赵海翔,石文辉,李琰,李庆,张博,范子超,陆志刚,胡玉峰,陈建斌,张琳,韩小琪。
风电场接入电力系统技术规定1 范围本标准规定了风电场接入电力系统的技术要求。
本标准适用于通过110(66)kV及以上电压等级线路与电力系统连接的新建或扩建风电场。
对于通过其他电压等级与电力系统连接的风电场,可参照执行。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 12325-2008 电能质量供电电压偏差GB/T 12326-2008 电能质量电压波动和闪变GB/T 14549-1993 电能质量公用电网谐波GB/T 15945-2008 电能质量电力系统频率偏差GB/T 15543-2008 电能质量三相电压不平衡GB/T 20320-2006 风力发电机组电能质量测量和评估方法DL 755-2001 电力系统安全稳定导则DL/T 1040-2007 电网运行准则SD 325-1989 电力系统电压和无功电力技术导则3 术语和定义下列术语和定义适应于本文件。
西北电网风电场信息接入技术规范(征求意见稿)西北电力调度通信中心二○一○年九月目次前言 (II)1 范围 (1)2 引用文件 (1)3 总则 (1)4 风电场风机监控系统接入技术规范 (2)5 风电场数据网络设备接入技术规范 (7)6 风电场纵向加密认证装置接入技术规范 (7)7 启动前调试工作 (8)8 资料要求 (9)附录1:桥东风电场5分钟风机信息文件 (10)附录2:桥东风电场5分钟典型风机信息文件 (12)前言随着调度自动化系统应用的发展和西北电网风电场大规模的建设,对风电场自动化系统设备技术水平和信息采集提出了更高和更新的要求,为了进一步加强西北电网调度自动化运行管理,规范风电场与西北网调自动化系统接入工作,西北电力调度通信中心依据现行的标准、规范和规定,结合西北电网实际情况,组织编制了西北电网风电场信息接入技术规范。
1 范围本规范规定了风电场自动化系统设备基本功能、信息传送内容和方式、通信方案、启动前调试工作和资料要求等。
本规范适用于接入西北电网风电场自动化系统设备的设计、建设、验收、调试和运行管理。
各省调可以参考此要求,根据具体情况制定各自的接入规范。
2 引用文件Q/GDW 215-2008 电力系统数据标记语言―E语言规范DL/T634.5101-2002 远动设备及系统第5-101部分-传输规约基本远动任务配套标准(IEC60870-5-101:2002,IDT)DL/T634.5102-2002 远动设备及系统第5-102部分-电力系统电能累计量传输配套标准(IEC60870-5-102:2002,IDT)DL/T634.5104-2002 远动设备及系统第5-104部分-传输规约采用标准传输协议子集的IEC60870-5-101网络访问(IEC60870-5-101:2002,IDT)GB/T15153-1994 远动设备及系统工作条件环境条件和电源GB/T17626-1998 电磁兼容试验和测量技术GB50171-1992 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范GB14285-1993 继电保护和安全自动装置技术规程DL5003-2005 电力系统调度自动化设计技术规程DL/T621-1997 交流电气装置的接地DL/T634-1997 基本远动任务配套标准调自[2009]319号文附件《省级及以上智能电网调度技术支持系统总体设计(试行)》《智能电网调度技术支持系统应用功能系列规范第532部分:水电及新能源监测分析》《国家电网风电场接入电网技术规定(试行)》调自[2010]209号文附件《大规模风电功率预测及运行控制试点项目西北工程技术方案评审意见》调自[2009]164号文附件《国家电网调度数据网第二平面(SGDnet-2)总体技术方案》3 总则3.1 为了保证风电场信息接入西北电网调度自动化系统的工作有章可循、统一标准,满足信息传输的完整性、可靠性、一致性、及时性和准确性,特制定本技术规范。
3.2 本技术规范适用于风电场信息接入部分,其余部分应执行相关标准、规范、规程和规定。
3.3 接入部分包括风电场风机监控系统接入西北电网调度自动化系统、风电场数据网络设备接入西北电力调度数据网第二平面接入网、风电场纵向加密认证装置接入西北电网纵向加密认证装置管理系统。
3.4风电场自动化系统和设备必须按照本技术规范经西北网调测试合格后,方可接入西北电网调度自动化系统。
3.5 新建、改/扩建风电场接入工作必须在投运之前完成,以保证自动化设备与一次设备同步投入运行。
4 风电场风机监控系统接入技术规范4.1风电场风机监控系统基本功能4.1.1能够显示当前风机的运行参数如功率、风速、温度等实时数据。
4.1.2能够完成对风机的起停操作、在服务模式下对风机进行完全控制。
4.1.3具备记录风机的生产情况如功率、故障等功能。
4.1.4 风电场必须具备文件打包上送功能,能够按照不同时间要求,以sftp方式上送至调度端,能够接收并处理西北调度自动化系统下发的风场发电计划命令,并能将此命令分配到各台风机。
具体实现方案由风电场自行决定。
4.1.5 完成上述功能的装置应选用性能优良、可靠性高的定型产品,采用双机冗余配置,实现与至少三个不同的远方调度中心进行通信,每台装置具备两块网卡。
4.1.6风电场须保证命令的唯一性,即不能出现同时执行两个主站命令的情况。
4.2 信息传送内容4.2.1风电场机组命名规范根据调度一次设备命名规范为原则,西北网调信息表风电场机组命名按照每台风机用大写字母A、B、C...和阿拉伯数字n、m表示(n、m为整数),大写字母表示馈线挂接的母线名称,n表示第几回馈线,m表示第几台风机,例如,桥东变第一风电场第一回馈线第一台风机挂接在A母表示为:桥东第一风电场A1-01,桥东第三风电场第五回馈线第十台风机挂接在A母表示为:桥东第三风电场A5-10。
风电场典型风机的选取按照调度要求进行明确,西北电网典型风机选取暂时确定为每回馈线第1台、第5*M<M=1、2.....>台和最后一台。
4.2.2通过文件形式打包上送的信息和数据●风电场单台风机的运行状态、有功功率、无功功率(每5分钟上传一次)●日前风电功率预测曲线(前一天12:00上传)●超短期风电功率预测曲线(每15分钟上传一次)●风电场典型风机的运行状态(运行、检修、故障、待机)、有功功率、无功功率、电流、电压、转速、总发电量、风速、风向、环境温度。
(每5分钟上传一次)4.2.3主站向风电场下发的信息和数据●风电场发电计划(前一天21:00下发)●风电场发电计划修正(实时触发)4.3 信息传送方式4.3.1风电场与西北电网调度自动化系统数据通信作为安全II区业务,通过2M网络带宽进行联接。
4.3.2西北网调风电信息接入方式:●风电场与网调自动化系统使用网络方式进行通信。
●风电场使用升压站的网络设备,通过2M通道接入西北网调接入网和省调接入网(接入网尚未建成之前接入各省(区)调核心节点)。
厂站网络方式接入见下图:图1 厂站网络方式接入图4.4通信方案2.4.1上行数据传输方案西北调度自动化系统主站与风电场上行数据通信通过文件sftp方式传送。
4.4.1.1文件导入方式主站侧指定接收文件的机器地址和目录,由子站侧在时间截止点前将文件送入指定目录。
主站侧定时检查目标文件是否已取得,若超过时间点仍没有收到文件,给出告警;在取得文件后导入本地所在数据库。
要求子站文件至少保存七天。
4.4.1.2文件规范●日前风功率预测曲线文件命名为:日前_风电场名_时间.dat,时间按“年月日(yyyymmdd)”。
●超短期风功率预测曲线文件命名为:超短期_风电场名_时间.dat,时间按“年月日时分(yyyymmddhhmi)”。
●5分钟风机信息文件命名为:实时风机信息_风电场名_时间.dat,时间按“年月日时分(yyyymmddhhmi)”。
●5分钟典型风机信息文件命名为:典型风机信息_风电场名_时间.dat,时间按“年月日时分(yyyymmddhhmi)”。
●文件格式遵循《Q/GDW 215-2008 电力系统数据标记语言-E语言规范》。
●文件中涉及的设备、厂站命名规范遵循《电网设备通用模型命名规范(试行)》,与主站数据库的标准名称一致。
4.4.1.3 日前风电功率预测曲线(每天96点)文件规范文件名中的时间按“年月日(yyyymmdd)”的方式给出。
字符串之间不能有空格。
4.4.1.4 超短期风电功率预测曲线(每天96点)文件规范文件命名:日前_风电场名_20090808.dat文件内容:<量测>@ 序号西北.风电场1/总出力# 1 0# 2 0…文件命名:超短期_风电场名_200908080100.dat文件内容:<量测>@ 序号西北.风电场1/总出力# 1 0# 2 0…# 96 0</量测>文件名中的时间按“年月日时分(yyyymmddhhmi)”的方式给出。
内容为这一天96点的计划值。
字符串之间不能有空格。
4.4.1.5 5分钟风机信息文件规范文件命名:实时风机信息_风电场名_201008080105.dat文件内容:<风机>@ num pathname status p q# 1 西北.风电场1/220kV.风机1 1 1.5 0# 2 西北.测试站/220kV.风机2 0 1.5 0</风机>文件名中的时间按“年月日时分(yyyymmddhhmi)”的方式给出。
字符串之间不能有空格。
桥东5分钟风机信息文件详见附录1。
文件命名:典型风机信息_风电场名_201008080105.dat文件内容:<风机>@ 序号名称状态有功无功电流电压转速发电量风速风向环境温度# 1 西北.风电场1/220kV.风机1 1 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0# 2 西北.测试站/220kV.风机2 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0</风机>4.4.1.6 5分钟典型风机信息文件规范文件名中的时间按“年月日时分(yyyymmddhhmi)”的方式给出。
字符串之间不能有空格。
桥东5分钟典型风机信息文件详见附录2。
4.4.2下行数据通信方案西北调度自动化系统主站与风电场下行数据通信采用DL/T634.5104-2002标准选集,并扩展了类型标识。
4.4.2.1参数设置:●站端与主站用TCP/IP协议通信●站端为服务器端,主站为客户端● 端口号为2404● ASDU 公共地址:两个八位位组 ● 信息体地址:三个八位位组 ● 传送原因:两个八位位组● APDU 长度:APDU 的最大长度为253(缺省) 4.4.2.2 主要使用的类型标识:类型标识 描述 ASDU 单元标号 功能 <103> 时钟同步命令 C-CS-NA-1 下发对时命令 <102>: 读命令报文读计划值 <137>:计划曲线传送命令(扩展的类型标识)C_SE_TD_1。
下发计划曲线扩展用于计划曲线传送的应用类型标识<137>:C_SE_TD_1。
带CP56Time2a 时标计划曲线传送命令,归一化值单个信息体对象中信息对象序列(SQ=0)1 01 01类型标识(TYP) 数据单元标识符0 i可变结构限定词(VSQ) 两个字节(含源发地址)传送原因(COT)两个字节 应用服务数据单元公共地址 三个字节 信息对象地址1 信息对象Value NVA=规一化值S Value…………………………….三个字节 信息对象地址i Value NVA=规一化值S Value 0 QL QOS=设定命令限定词 CP56Time2a7个八位位组的二进制时间 单个信息体对象中信息元素序列(SQ=1)1 01 01类型标识(TYP) 数据单元标识符1 i可变结构限定词(VSQ) 两个字节(含源发地址)传送原因(COT)两个字节 应用服务数据单元公共地址 三个字节 首个信息对象地址 信息对象Value NVA=规一化值S Value…………………………….Value NVA=规一化值S Value 0 QL QOS=设定命令限定词 CP56Time2a7个八位位组的二进制时间QOS 直接为执行命令,子站需要返回确认命令(传送原因=7 激活确认)。