NB/T 103162019 风电场动态无功补偿装置并网性能测试规范

NB/T 10316-2019 风电场动态无功补偿装置并网性能测试规范附件大小:6.67MB附件格式:1个直链文件,格式为pdf 资源简介:ICs27.180F19 NB中华人民共和国能源行业标准NB/T10316-2019风电场动态无功补偿装置并网性能测试规范Test specification for grid connection behaviour...

NB/T 10316-2019 风电场动态无功补偿装置并网性能测试规范

附件大小:6.67MB
附件格式:1个直链文件,格式为pdf
资源简介:

ICs27.180
F19  NB
中华人民共和国能源行业标准
NB/T10316-2019
风电场动态无功补偿装置并网性能测试规范
Test specification for grid connection behaviour of dynamic reactive power compensation device in wind farm
2019-11-04发布2020-05-01实施
国家能源局发布

1范围
本标准规定了风电场动态无功补偿装置并网性能测试内容、测试条件、测试方法及测试结果的评价。
本标准适用于通过专用支路接入风电场10kV及以上电压等级母线的新投产静止无功发生器(SVG)、品何管控制电抗器(TCR)、磁控电抗器(MCR)。已投产的上述类型动态无功补偿装置及其他类型动态无功补偿装置可参照执行。
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。
GBT14549电能质量公用电网谐被
GBT17626.7电磁兼容试验和测量技术供电系统及所连设备谐被、间谐波的测量和测量仪器导则
DLT1010.4高压静止无功补偿装置第4部分:现场试验
DLT1215.4链式静止同步补偿器第4部分:现场试验
3术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
风电场动态无功补偿装置wind farm dynamic reactive power compensation device
并联接入风电场,在确定的电压范国内其输出容性或者感性无功电流连续可调,以实现无功功率补偿或调节点电压控制的装置。通常包括静止无功发生器(SVG)、静止无功补偿器(SVC)等类型。
3.2
静止无功发生器static var generator:SVG
由并联接入系统的电压源型换流器构成的一种装置,其输出的无功电流在允许系统电压范围内连续可调,且输出无功电流与系统电压无关。
3.3
静止无功补偿器static var compensator:SVC
一种并联连接的静止无功功率补偿装置,通过对其感性或容性电流的调整,米维持或控制其与电网连接点的某种参数(典型情况为控制母线电压)。
3.4
动态无功补偿装置连接点point of connection of dynamie reactive power compensation device
对于通过变压器与电网相连的动态无功补偿装置,连接点是指变压器一次侧:对于通过己有的变压器与电网相连,或直接与电网相连的动态无功补偿装置,此时连接点是指动态无功补偿装置的实际接入点。

3.5
动态无功补偿装置控制点control point of dynamic reactive power compensation device
根据动态无功补偿装置控制目标的不同,动态无功补偿装置控制点一般是指装置的连接点或风电场并网点。
3.6
控制策略仿真验证平台control strategy simulation validation platform
以实时仿真计算CPU系统为核心,并辅以接口模块、人机交互,以及相关测试软件等构成的动态无功补偿装置控制器功能验证平台。
3.7
动态无功补偿装置故障穿越fault ride through of dynamic reactive power compensation device
当电网故障或扰动引起电压升高或跌落时,在一定的电压升高或趺落范围和时间间隔内,动态无功补偿装置保证不脱网连续运行,并按要求发出感性或者容性无功。
3.8
稳态电压限值区间steady state voltage limited area
调度机构制定的风电场运行电压上下限值构成的区间(如附录A中的[U,,U,】区间)。
3.9
暂态电压限值区间transient voltage limited area
动态无功补偿装置实施暂态无功电流控制的区间(如附录A中的[0,2,0.9]和[1.1,13]区间)。

4测试项目
本标准包含以下四类测试项日:
a)控制策略仿真验证。通过仿真的方法验证动态无功补偿装置控制器电压控制策略、无功功率控制策略、电压无功功率综合优化控制策略、故障穿越控制策略、异常闭锁策略。
b)稳态特性现场测试。测试动态无功补偿装置的无功容量及无功功率控制能力、电压控制能力电压无功调节动态响应时间、诸波特性。

c)故障穿越能力现场测试。通过现场测试的方法验证动态无功补偿装置高电压穿越能力,低电压穿越能力,低、高电压连锁故障穿越能力,高、低电压连镇故障穿越能力。

d)故障穿越能力评估。基于动态无功补偿装置故障穿越能力现场测试结果,通过功率模块测试、整机模型仿真来验证同系列动态无功补偿装置的故障穿越能力。风电场动态无功补偿装置的型式试验可采用测试项目序列a)、b)、c)或a)、b)、d),风电场动态无功补偿装置的性能验证可采用测试项目b),,必要时可采用生式试验进行验证。

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