海上风电场大孤岛模式技术方案及案例分析,电力论文.docx
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1、海上风电场大孤岛模式技术方案及案例分析,电力论文内容摘要:随着中国海上风电场的缓慢起步,海上风机需要在孤岛运行情况下配置适宜的应急电源以保证可靠性,而海上风电场孤岛运行形式面临着设备配置选择、运行操作方式等众多问题。因而,文章分析了海上升压站大孤岛运行形式的必要性和适用性,提出了针对海上风电场风机应急供电的大孤岛运行形式和设备配置方案,通过仿真分析验证了配置方案的适用工况。上述成果在海上风电场工程中得到了实际应用,可为今后的海上风电场工程建设提供指导。 本文关键词语:海上风电场; 风电机组; 应急电源; 大孤岛; 运行形式; 配置方案; 作者简介: 傅春翔1987 ,男,工程师,主要从事风电工
2、程电气设计与技术工作。E-mail: ; 罗璇瑶1993 ,女,硕士研究生,主要从事海上风电场无功补偿研究工作。E-mail: ; 郦洪柯1987 ,男,工程师,主要从事风电工程电气设计与技术工作。E-mail: ; 马润泽1993 ,男,硕士研究生,主要从事风电工程电气设计与技术工作。Email: ; 陈正华1984 ,男,助理工程师,主要从事风电工程运维电气技术工作。E-mail: ; 陈柏超1960 ,男,博士生导师,教授,从事可控电抗器和电力电子技术的应用。E-mail: ; 收稿日期:2021-08-15 基金:华能研究赞助项目(HNKJ16-H25); Research on bi
3、g island operation technology of offshore substation Fu Chunxiang Luo Xuanyao Li Hongke Ma Runze Chen Zhenghua Chen Baichao Huadong Engineering Corporation Limited, Power Construction Corporation of China School of Electrical Engineering, Wuhan University Huaneng Jiangsu Clean Energy Branch Company
4、Abstract:With the slow start of offshore wind farm in China, the reliability of the offshore wind turbines needs emergency power supply with appropriate configuration under island operation mode as a guarantee, while the island operation mode of offshore wind power is facing many problems in equipme
5、nt configuration selection, operation methods etc. Therefore, this paper analyzes the necessity and applicability of the big island operation mode of offshore substation, and puts forward the big island operation mode and equipment configuration scheme for emergency power supply of offshore wind far
6、m fans, and verifies the applicable conditions of the scheme through simulation and analysis. The above results has been practically applied in offshore wind farm projects and provides some reference to the offshore wind power project construction in the future. Keyword:offshore wind farm; wind turb
7、ine; emergency power supply; big island; operation mode; configuration scheme; Received: 2021-08-15 0 引 言 风能的清洁性、可再生性及其大规模应用技术的日益成熟,使风力发电日益成为新能源领域中技术最为成熟、最具有开发条件和最有发展前景的发电方式。中国海岸线长,风能资源比拟丰富,仅近海的风能资源就是陆上风电可开发量的3倍,当前,我们国家海上风力发电正日益成熟,已进入一个开发增长期1,2。 海上风电机组作为海上风电场的主机设备,是整个风电场的电能生产者,风电机组的安全性和可靠性势必影响整个风电场的
8、发电量和经济效益。 海上风电场的主送电缆遭遇故障或台风造成陆上连接的架空输电线路毁坏致使海上风电机组与电网脱离联络而长时间停用,这时海上风电场处于孤岛状态。当海上风电场内风电机组处于停机状态时,机组内各类机械部件都可能出现重大的疲惫损伤,尤为严重的是齿轮箱将承受由于风轮摇摆而引起的不可接受的载荷,以及由于波浪的鼓励、风轮静止或空转引起的低气动阻尼等因素,所导致的支撑构造上的共振载荷;另外在长时间断网的条件下,塔筒及机舱内的除湿装置不能工作,整个风机的环境条件劣化,将直接影响设备及元器件的使用寿命3。 对于运行环境较为恶劣的海上风电机组,它运维的高可靠性需要在孤岛情况下配置适宜的应急电源作为保证
9、。因而,为了确保海上风电机组运行的安全,对其在孤岛形式下运行的研究特别必要。 1 国内外发展现在状况 海上风电场离岸距离较远,通常设置海上升压站,以高压海缆出线与电网连接,因其拓扑构造特点4,如此图1所示,通常可运行于三种状态: 1正常并网状态。 风电场正常发电,风电场所发电能通过高压海缆送出至电网;风电场不对外送电,电网对海上升压站倒送电。 2小孤岛运行形式。 当海上升压站与陆上的连接断开时,风电机组不发电,风电场不对外送电,海上升压站内设备由平台柴油机组供电运行,升压站与风机组串之间的连接断开。 3大孤岛运行形式。 当海上升压站与陆上的连接断开时,风电机组不发电,风电场不对外送电,海上升压
10、站内设备由平台柴油机组供电运行,升压站与风机组串之间保持连接,风机内辅助设备同样由柴油机组供电运行。 在平台调试阶段,或者是高压出线海缆故障、电网断电故障、主变故障停运等情况发生时,均可能出现孤岛运行形式。 图1 系统构造框图 下载原图 Fig.1 System structure block diagram 国外海上风电场主要在欧洲有较多运行业绩,早期欧洲海上风电场离岸距离较近,一般只采用小孤岛运行方式。随着海上风电场规模越来越大,离岸距离越来越远,一旦风电场断电,检修维护周期较长,风机长时间失电会对风机内部设备造成一定的损害,同时考虑到国外风机合同、贷款条件及保险政策等问题,后期国外海上风
11、电场均采用大孤岛运行方式5,6。欧洲最近建设的海上风电项目,如Riffgat、DanTysk、AlphaVentus等,均具备大孤岛运行能力。 在欧洲海上风电市场,风机基本被西门子和维斯塔斯两大供给商占据7,8,9。这两大供给商均要求风机内的关键辅助设备在电网断电超过一定时间后能通过应急电源供电的方式使其保持在工作状态。海上风电市场占有率较高的西门子SWT-3.6风机在其技术要求里,强烈建议在电网断电超过72 h后,通过应急电源对风机辅助设备供电,供电方式不一,能够是在塔筒底部/过渡段TP内安装柴油机,或者通过海缆集电线路集中供电,也就是大孤岛形式。在合同阶段,该项应急供电要求通常会列入质保条
12、款,作为风机供给商在一定期限内履行质保承诺的前提条件。 国内当前已建成的中广核如东海上风电场及三峡响水海上风电场10,11,由于地处江苏近海,离岸距离较近,当地受极端恶劣天气影响的概率较小,检修维护周期较短,以上两个项目均只考虑小孤岛运行方式,在必要情况下,采用船载柴油发电机进行对风机进行供电。当前国内海上风电开发刚刚起步,还没有对海上风电场孤岛运行形式作系统研究,迫切需要开展研究工作。 根据海上风力发电机组设计要求10,风力发电机组在超过3个月未发电的情况下重启时,应采取十分的预防措施。重启前,应对所有部件和系统进行全面检查,并评估其工程整体性。若确定部件和系统因长期不发电而不再知足设计要求
13、,则应进行维修或更换。同时,中国船级社的(海上风力发电机组认证规范规定了海上风力发电机组在长时期不运行如无法并网等时所采取的措施11:停机周期以3个月为限,如超过3个月则应采取如下措施:锁定叶片变距系统和/或风轮,或安装一个备用电源。 由于海上气象条件严苛,风机厂商对风机运行工况会有相关强迫要求,即当风机不发电时,风机内部的辅助设备,十分是除湿,加热,导航,照明灯设备,均不能超过预先设定的最大允许断电时间。通常风机内部都会自带蓄电池或者超级电容用于应急,但是时间很短,因而需要考虑风机在孤岛运行状态下运行的安全问题。 对于所在海域天气状况较好,风机台数较少的风电场,能够采取在紧急状况下由运维船只
14、提供单独柴油机组本地供电的方式。但随着海上风电朝着大容量、远距离方向发展,建设方需要更多的考虑风电场的整体通达性,以及风电场规模风机台数。结合欧洲以及国内海上风电项目的建设、运维情况,综合评估后,对于规模较大、离岸较远的海上风电场,在海上升压站平台安装柴油机组使风电场具备大孤岛运行能力,是更可靠和经济的方案。 2 海上风电场大孤岛形式技术方案 根据海上平台相关规范要求,海上平台应配置应急电源,供海上升压站站用电失电时使用。除海上升压站应急电源外,若还需考虑风机内辅助设备偏航系统、加热除湿装置等的应急供电及风电机组停机后的自启动电源,此时风电场可考虑采用大孤岛运行形式。在大孤岛运行形式下,海上升
15、压站平台的站用电和风机辅助用电均由海上升压站上的柴油发电机供电。 海上风电场大孤岛形式的基本设计方案为在海上升压站内设置风机应急供电用的柴油发电机组,该柴油发电机组所发电能升压至35 kV后国内海上风电场内集电汇流系统一般采用该电压等级,通过35 kV集电线路倒送至各台风机,通过风机配套变压器和自用电变压器降压后供风机内辅助设备使用。同时考虑到大孤岛运行形式下,柴油机组需通过集电线路对风机内辅助设备进行供电,而海上风电场集电线路采用海缆,根据风电场规模不同,由电缆产生的容性无功功率约在数兆乏,无法由柴油机组补偿12。因而需要考虑额外配置无功补偿设备以支持大孤岛运行能力,可在海上升压站35 kV
16、母线上装设并联电抗器来补偿35 kV海缆的充电功率。 2.1 风机内部接线型式研究 风机内部主接线将较大的影响电抗器容量的取值,十分是单台容量较大的风机。通常,风机内部的接线存在几种型式,如此图2所示。 图 2 海上风电机组内部接线示意图 下载原图 Fig.2 Schematic diagram of the internal wiring of offshore wind turbines 第一种型式如此图2a所示,该接线型式较为典型。风机内部除了风机配套升压变压器,还有一台辅助变压器,接于风机出口一般为690 V侧,通常为690 V/400 V,为风机以及塔筒内部关键辅助设备供电。当风电场
17、处于大孤岛形式下,供电电源来源于海上升压站柴油机组,并由35 kV集电线路倒送。因而,风机配套升压变压器也将处于通电低载状态。由此将带来额外有功损耗及较大的感性无功。有功损耗将潜在增加平台柴油机组容量的配置,而感性无功将抵消掉一部分线路网络的容性无功,进而降低对平台电抗器配置容量的要求。 第二种型式如此图2b所示。在该接线型式下,风机辅助设备用电由单独接入35 kV 集电线路的辅助变压器提供,因而风机配套升压变压器在大孤岛形式下无需处于通电状态,也不会带来额外的变压器无功损耗和感性无功。因而,在该方案下,海上升压站用于大孤岛运行的柴油机组容量无需考虑风机单元主变的有功损耗,电抗器的容量计算可以
18、忽略风机单元主变的感性无功的影响。但由于该方案并非风机生产商所通用,因而需要建设方在项目初期就与风机厂商进行充分的技术沟通。采用该方案最大的好处就是在大孤岛形式下,风机配套升压变能够与系统断开,因而无需考虑其有功损耗。对于单台容量4 MVA5 MVA 的风机,变压器有功损耗可达7 kW8 kW,对于整个风电场来讲该损耗也是特别宏大的。 2.2 海上升压站大孤岛方案设备配置研究 海上升压站大孤岛方案的设备配置较常规配电系统主要增加了供电用的柴油发电机组和平衡系统无功的电抗器。这两种设备的选择配置情况如下: 2.2.1 柴油发电机组的选择 经调研,当前国内海上风电场主流风电机组内的如下辅助设备需要
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