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高低压穿越协同与HVRT技术兼容设计研究
资料介绍
一、引言
随着新能源发电渗透率的不断提高,电网对新能源发电系统的故障穿越能力提出了更高要求。高低压穿越(LVRT/HVRT)技术作为保障电网稳定运行的关键技术,其协同运行与兼容设计成为当前研究的热点。本文重点探讨高低压穿越协同机制及与HVRT技术的兼容设计方案,旨在为新能源发电系统的安全稳定运行提供理论参考。
二、高低压穿越技术概述
2.1 低压穿越(LVRT)技术
低压穿越技术是指当电网电压跌落时,风电机组或光伏逆变器能够保持并网运行,在电压恢复后快速恢复正常出力的能力。根据国家标准GB/T 19963-2011《风电场接入电力系统技术规定》,风电场需具备在电压跌落至0%额定电压时保持并网至少150ms的能力。
2.2 高压穿越(HVRT)技术
高压穿越技术则是针对电网电压骤升的情况,要求新能源发电系统在电压升高至130%额定电压时保持并网运行,避免因过电压保护动作导致的大规模脱网事故。随着电网电压控制难度的增加,HVRT技术的重要性日益凸显。
三、高低压穿越协同机制
3.1 协同控制策略
高低压穿越协同控制策略的核心在于实现LVRT与HVRT功能的无缝切换。通过设计统一的电压监测模块,实时采集电网电压信号,当检测到电压异常时,快速判断故障类型(跌落或骤升),并启动相应的穿越控制策略。
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