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大规模风电机并网是一个世界性难题,是由风能的特性和风电机的性能决定的。比如在德国,绝大多数风电场装机容量小于5万千瓦,当风速和风向变化很大时,风电机不稳定,不能满足并网条件,此时风电机可以随时脱网;风电机稳定后,又可以随时入网,不会对电网造成太大的冲击。
建设的有八大风电基地,由于没有重视并网难题,现在不但面临严峻的并网难题,而且使并网问题变得更加复杂。首先每个风电基地都有若干个小风电场,每个风电场的机型都是不一样的,给统一调控造成一定困难。还有电网兼容性较差的问题也逐渐暴露出来,比如风电基地中有双馈机型,有直驱机型,电网中肯定有谐波和杂波,若直驱机型按电网取样进行变流,有可能造成相位和频率的漂移,使输出的风电质量变差,造成电网的兼容性越来越差,给并网造成了更大的困难。**的调控难题就是风电场的规模太大,现有风电场的规模已达几百万千瓦,风有波动性和间歇性,风电场的功率就有可能从零升高到几万千瓦~百万千瓦,这样大的波动电流使电网的调峰异常困难,甚至是不可能实现的。
我国现在已开展建设风电场功率预测系统和风电出力自动控制系统,实现在功率预测基础上的有功功率和无功功率控制能力。要求风电机具备低电压穿越运行能力(LVRT),特别是双馈型风机。这些措施国外早就实施了,但实际效果并不理想,风的大小随时都在改变,预测系统与实际风能情况相符的很少,如此巨大的风电场产生的冲击电流瞬间就能让电网瘫痪。
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