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新能源并网对内蒙古500kV超高压电网及500kV变电站安全运行的影响分析

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摘要

第1章 绪论

1.1 研究背景与意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国内外超高压电网系统研究的整体情况

1.2.2 国内外超高压变电站安全稳定运行的现状

1.3 本文研究内容

第2章 内蒙古500kV电网及超高压500kV变电站系统稳定性分析

2.1 500kV超高压输电系统概述

2.2 500kV系统电力平衡分析基本原理

2.3 500kV新设备投产对安全运行的影响

2.3.1 变电设备

2.3.2 输电设备

2.4 2015年电网结构变化及短路容量越限对安全运行的影响

2.4.1 网络结构变化及结构特点

2.4.2 短路容量计算分析及防止短路容量越限的措施

2.5 本章小结

第3章 内蒙古电网500kV超高压变电站稳定运行分析

3.1 500kV系统结构变化及特点

3.2 500kV系统安全稳定分析结论

3.2.1 乌海地区安全稳定分析

3.2.2 巴彦淖尔地区安全稳定分析

3.2.3 鄂尔多斯地区安全稳定分析

3.2.4 包头地区安全稳定分析

3.2.5 呼和浩特地区安全稳定分析

3.2.6 薛家湾地区安全稳定分析

3.2.7 乌兰察布地区安全稳定分析

3.2.8 锡林郭勒地区安全稳定分析

3.3 本章小结

第4章 风电并网对500kV超高压变电站运行的稳定性影响分析

4.1 新能源并网的电网安全稳定约束

4.2 500kV系统无功分区分层平衡情况

4.3 应用风光储新能源技术对内蒙古电网安全稳定运行的影响分析

4.4 本章小结

第5章 应用风光储新能源技术改善内蒙古电网新能源并网的稳定性方案

5.1 风光储发电系统控制

5.1.1 风光储发电技术的概述

5.1.2 风光储发电控制技术

5.1.3 太阳能电池板的控制

5.1.4 蓄电池控制

5.2 风光储新能源发电并网的系统架构

5.2.1 风光储发电系统的工作原理

5.2.2 风力发电机控制

5.3 内蒙古风光储新能源发电并网的实施方案

5.3.1 风光储技术并网的调度策略

5.3.2 电池的运行方式

5.3.3 智能控制系统结构在内蒙古电网的实施方案

5.4 仿真验证应用风光储新能源技术改善内蒙古电网500kV变电站安全稳定性

5.4.1 仿真分析的意义与作用

5.4.2 仿真环境

5.4.3 仿真参数设定

5.4.4 双馈风力发电机组并网正常运行状态仿真

5.4.5 双馈风力发电机组在电网三相短路故障下运行状态仿真

5.4.6 双馈风力发电机在电网电压跌落20%时的仿真

5.5 本章小结

第6章 结论与展望

参考文献

致谢

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摘要

内蒙古500kV超高压电网建设任务繁重,到2020年,500kV变电站将达到55座,具备200万千瓦以上外送能力,大规模风电、光伏并网以后,由于风电及光伏运行存在不稳定性,对内蒙古电网是个严峻的考验。本文以内蒙古500kV电网结构为背景,围绕新能源并网对内蒙古500kV电网及500kV超高压变电站的安全影响进行了分析和研究。
  1、分析探讨了国内外的电网安全稳定现状,针对内蒙古电网500kV变电站稳定性存在的问题,从电网结构变化及短路容量对安全运行的影响,系统的分析了内蒙古电网的安全现状和500kV变电站稳定性及蒙西500kV电网结构变化趋势,得出区域性的安全稳定控制策略是,急需改善风电的不稳定性,来保证新能源入网后系统的稳定性。
  2、新能源并网对内蒙古500kV电网及500kV变电站产生的危害加以详尽的分析,并预测了2020年新能源的发展规模及对电网稳定性的破坏。说明了改善风电的不稳定性对于内蒙古电网及500kV变电站的必要性和可行性。
  3、重点开展了风力发电、光伏发电、储能和智能电网的理论研究,运用风光储能技术对内蒙古电网的调度策略及控制技术分析表明,风光储能技术应用于内蒙古电网,改善了内蒙古超高压500kV变电站稳定性,最后通过仿真分析,进一步验证了内蒙古电网应用风光储能技术有效改善了系统稳定性,从而确保了500kV变电站的安全运行,因此,风光储新能源技术在内蒙古电网的应用是解决新能源并网的有效途径。

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