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新型电力系统海上风电输电与并网技术设计.docx

资料介绍

新型电力系统海上风电输电与并网技术设计

1 引言

海上风电是新能源发展的重要方向,具有资源丰富、利用小时数高、靠近负荷中心等优势。我国海上风电资源丰富,近海风能资源约5亿千瓦,深远海风能资源约20亿千瓦。海上风电的输电与并网是制约其大规模开发的关键技术,涉及海上换流站、海底电缆、陆上换流站和并网控制等多个环节。本文基于STM32G474嵌入式平台,探讨海上风电输电与并网的技术方案。

2 海上风电送出方案

2.1 交流送出

交流送出方案:工频交流送出(适用于离岸距离<50km的海上风电场,电压等级35-220kV,海上升压站将电压升至220kV,通过海底电缆送至陆上,交流送出成本低,技术成熟,但电缆充电电流大,传输距离受限,长距离交流传输需配置无功补偿,无功补偿容量为线路充电功率的50%-80%)、柔性低频交流送出(采用低频传输,频率50/3Hz,传输距离50-100km,低频传输降低电缆充电电流,传输容量提升30%-50%,低频变压器和低频开关设备需定制,技术尚在示范阶段,适用于中远距离海上风电送出)。

2.2 直流送出

柔性直流送出方案:两端柔性直流送出(适用于离岸距离50-200km的海上风电场,电压等级±200-±400kV,容量800-2000MW,海上换流站采用MMC模块化多电平换流器,陆上换流站采用MMC换流器,直流电缆采用XLPE绝缘海底电缆,柔性直流送出优点:传输距离远,无充电电流限制,可独立控制有功无功,适用于海上风电并网)、多端柔性直流送出(适用于多个海上风电场集中送出,电压等级±320-±500kV,容量2000-5000MW,多端直流电网互联,海上多个换流站汇集风电,陆上多个换流站接入电网,多端直流系统可靠性高,灵活性好,但控制复杂,需协调控制策略)。


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