GB/T 36995-2018 风力发电机组 故障电压穿越能力测试规程
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资料介绍
ICS 27 . 180 F 1 1
中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准
GB/T 36995—2018
风力发电机组 故障电压穿越能力
测试规程
windturbines—Testprocedureofvoltagefaultridethroughcapability
2018-12-28 发布 2019-07-01 实施
国家市场监督管理总局中国国家标准化管理委员会
发
布
GB/T 36995—2018
GB/T 36995—2018
前 言
本标准按照 GB/T 1 . 1—2009 给出的规则起草。
本标准由中国机械工业联合会提出。
本标准由全国风力机械标准化技术委员会(SAC/TC 50)归口 。
本标准起草单位:中国电力科学研究院有限公司、国家电网公司、浙江运达风电股份有限公司、山东中车风电有限公司、中国船舶重工集团海装风电股份有限公司、新疆金风科技股份有限公司、国网宁夏电力有限公司电力科学研究院、深圳市禾望电气股份有限公司、科诺伟业风能设备(北京)有限公司、成都阜特科技股份有限公司、华润电力技术研究院有限公司。
本标准主要起草人:秦世耀、董存、王瑞明、范高锋、李少林、裴哲义、应有、唐勇、赵磊、陈晨、孙明一 、刘静、孙勇、卢仁宝、乔元、张爽、张利、周党生、李海东、苗强、王文卓、杜慧成、周杰、黄远彦、杜炜、狄振锋、梁剑、王云杰、吕佃顺、付小林。
GB/T 36995—2018
风力发电机组 故障电压穿越能力
测试规程
1 范围
本标准规定了风力发电机组(以下简称风电机组)故障电压穿越能力的技术要求、测试条件、测试内容、测试要求、测试程序和测试报告内容。
本标准适用于并网型风电机组。
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。
JJF 1059 . 1 测量不确定度评定与表示
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
风电机组低电压穿越能力 lowvoltageridethroughcapabilityofwindturbine
当电网故障或扰动引起电压跌落时,在一定的电压跌落范围和时间间隔内,风电机组保证不脱网连续运行的能力。
3.2
风电机组高电压穿越能力 highvoltageridethroughcapabilityofwindturbine
当电网故障或扰动引起电压升高时,在一定的电压升高范围和时间间隔内,风电机组保证不脱网连续运行的能力。
3.3
故障电压发生装置 voltagefaultgenerator
基于阻抗/阻容分压原理,在测试点产生满足测试要求故障电压规格的试验设备。
3.4
并网点/测试点 pointofconnectionofwindturbine/pointoftestofwindturbine
故障电压的产生点,为故障电压发生装置与风电机组升压变压器高压侧的连接点。
3.5
有功功率恢复时间 recoverytimeofactivepower
从电网电压恢复到正常范围开始,至风电机组输出有功功率恢复到实际风况对应输出功率所需的时间。
3.6
电压跌落 voltagedip
电力系统中某点电压有效值暂时降低至系统标称电压的 0.9p.u.以下,并在短暂持续后恢复到正常
值附近的现象。
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3.7
电压跌落幅值 amplitudeofvoltagedip
电压跌落期间线电压有效值最小值与系统标称电压的比值,以标幺值或百分比表示。
3.8
电压跌落持续时间 durationofvoltagedip
以设定的电压跌落阈值记录的电压跌落的持续时间。
3.9
电压升高 voltageswell
电力系统中某点电压有效值暂时升高至系统标称电压的 1.1p.u.以上,并在短暂持续后恢复到正常
值附近的现象。
3 . 10
电压升高幅值 amplitudeofvoltageswell
电压升高期间线电压有效值最大值与系统标称电压的比值,以标幺值或百分比表示。
3 . 1 1
电压升高持续时间 durationofvoltageswell
以设定的电压升高阈值记录的电压升高的持续时间。
3 . 12
电压连锁故障 voltagecascadingfailure
电力系统中某点电压有效值暂时降低或升高至系统标称电压的 0.9p.u.或 1.1p.u.以上,并在短暂持续后快速升高或降低到 1.1p.u.或 0.9p.u. 的现象。
3 . 13
空载测试 no-loadtesting
风电机组与电网断开的情况下,故障电压发生装置在测试点产生电压跌落/升高的测试。
3 . 14
负载测试 loadtesting
风电机组并网运行的情况下,故障电压发生装置在测试点产生电压跌落/升高的测试。
4 符号
下列符号适用于本文件。
CL:升压支路电容。
In:风电机组额定电流。
ITL:感性无功电流注入有效值。
ITC:容性无功电流注入有效值。
P:风电机组有功功率输出。
Pn:风电机组额定功率。
Rd:升压支路电阻。
udip:测试点电压跌落标幺值。
upre:故障发生前测试点电压标幺值。
uswell:测试点电压升高标幺值。
uT:风电机组测试点线电压标幺值。
Zsr:限流阻抗。
Zsc:短路阻抗。
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5 故障电压穿越技术要求
5 . 1 故障电压曲线
图 1 为风电机组故障电压穿越曲线,当风电机组并网点电压处于图示曲线 1 及以上和曲线 2 及以下的中间区域时,要求风电机组不脱网连续运行;当风电机组并网点电压处于曲线 1 以下或曲线 2 以上区域时,风电机组可以从电网切出。
图 1 风电机组故障电压穿越曲线
针对不同电压故障类型的考核电压见表 1 。
表 1 风电机组故障电压穿越考核电压
5 . 2 故障电压穿越要求
风电机组故障电压穿越包括低电压穿越,高电压穿越,电压连锁故障,具体要求如下:
a) 低电压穿越要求,风电机组应具有图 1 中曲线 1 规定的电压~时间范围内不脱网连续运行的能力。 要求如下:
1) 有功功率恢复:对电压跌落期间没有脱网的风电机组,自 电压恢复正常时刻开始,有功功
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率应以至少 10%犘n/s 的功率变化率恢复至实际风况对应的输出功率;
2) 动态无功支撑能力:当风电机组并网点发生三相对称电压跌落时,风电机组应自电压跌落
出现的时刻起快速响应,通过注入容性无功电流支撑电压恢复。 具体要求如下:
— 自并网点电压跌落出现的时刻起,动态容性无功电流控制的响应时间不大于 75 ms,且在电压故障期间持续注入容性无功电流;
— 风电机组提供的动态容性无功电流应满足式(1)的要求:
犐TC ≥ 1.5 × (0.9 -犝T)犐n ,(0.2 ≤ 犝T ≤ 0.9) ……………………( 1 )
当风电机组并网点发生三相不对称电压跌落时,风电机组宜注入容性无功电流支撑电压恢复。
b) 高电压穿越要求,风电机组应具有图 1 中曲线 2 规定的电压~时间范围内不脱网连续运行的能力。 要求如下:
1) 有功功率输出:没有脱网的风电机组,在电压升高时刻及电压恢复正常时刻,有功功率波动幅值应在 ±50% 犘n 范围内,且波动幅值应大于零,波动时间应不大于 80 ms;在电压升高期间,输出有功功率波动幅值应在 ±5% 犘n 范围内;电压恢复正常后,输出功率应为实际风况对应的输出功率。
2) 动态无功支撑能力:当风电机组并网点发生三相对称电压升高时,风电机组应 自 电压升高出现的时刻起快速响应,通过注入感性无功电流支撑电压恢复。 具体要求如下:
— 自并网点电压升高出现的时刻起,动态感性无功电流控制的响应时间不大于 40 ms,且在电压故障期间持续注入感性无功电流;
— 风电机组提供的动态感性无功电流应满足式(2)的要求:
犐TL ≥ 1.5 ×(犝T - 1.1) 犐n ,(1.1 ≤ 犝T ≤ 1.3) …………………………( 2 )
当风电机组并网点发生三相不对称电压升高时,风电机组宜注入感性无功电流支撑电压恢复。
c) 电压连锁故障测试要求(选做)可参照附录 A。
6 测试条件
测试时应满足以下条件:
a) 测试点的短路容量至少应为风电机组额定容量的 3 倍;
b) 风电机组故障电压穿越能力测试的测试点位于机组升压变压器的高压侧;
c) 电压故障造成的设备接入点母线电压偏差应在当地电网允许的电压偏差范围内。
7 测试内容
7 . 1 电压故障
风电机组低电压穿越测试的电压跌落见表 2,风电机组高电压穿越测试的电压升高见表 3 。 当风电机组有功功率输出分别在以下范围内时,测试风电机组对电压故障时的响应特性:
a) 大功率输出,犘>0.9犘n ;
b) 小功率输出,0.1犘n≤犘≤0.3犘n 。
表 2、表 3 中规定的电压跌落为空载测试时测试点的电压跌落情况。 对表 2、表 3 中列出的各种电压故障,分别在三相对称电压故障和三相不对称电压故障情况下测试。
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表 2 电压跌落测试电压规格
表 3 电压升高测试电压规格
7 . 2 测量内容
在电压跌落发生前 10 s 至电网电压恢复正常后至少 15 s 的时间范围内,分别在测试点及风电机组出 口变压器低压侧采集以下数据,其中 d) ~f)为风电机组在故障电压期间的参考信息量:
a) 测试点电压、电流;
b) 电压故障过程中流经短路阻抗(升压容抗)的电流;
c ) 风电机组出口变压器低压侧的三相电压、电流;
d ) 风速 ;
e ) 桨距角;
f) 发电机转速。
7 . 3 电压连锁故障测试内容(选做)
电压连锁故障测试内容可参照附录 A。
8 测试要求
8 . 1 故障电压发生装置
故障电压发生装置原理见图 2。对于通过 35 kV 及以下电压等级变压器与电网相连的风电机组,
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电压故障发生装置串联接入风电机组升压变压器高压侧。
a)低电压故障发生装置示意图
b)高电压故障发生装置示意图
图 2 故障电压发生装置示意图
图 2 中 zsr为限流阻抗,用于限制故障电压对电网及风电场内其他运行风电机组的影响。在电压故
障发生前后,限流阻抗可利用旁路开关 CB1 短接。
图 2 中 zsc为短路阻抗,闭合短路开关 CB2,将短路阻抗三相或两相连接在一起,可在测试点产生测
试要求的电压跌落。
图 2 中 CL为升压支路电容,Rd 为升压支路电阻,闭合短路开关 CB3 , 将升压阻容三相或两相连接在一起,可在测试点产生要求的电压升高。
利用电压故障发生装置进行空载测试时,产生的电压跌落、升高的电压允许误差分别见图 3 。
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a)低电压空载测试时电压跌落允许误差
b)高电压空载测试时电压升高允许误差
图 3 空载测试时电压故障允许误差
短路开关 CB2、CB3 应能精确控制所有三相或两相电路中短路阻抗及升压阻容的投入及退出时间,产生的电压跌落及电压升高应在图 3 所示允许误差范围内。
限流阻抗和短路阻抗的 x/R 均应大于 10 。
8 . 2 电功率测量
风电机组故障电压穿越测试电功率测量设备包括电压传感器、电流传感器和数据采集系统等。 电功率测量设备的精度要求见表 4 。
数据采集系统用于测试数据的记录、计算及保存。数据采集系统每个通道采样率应不小于 5 kHz,分辨率至少为 12 bit。
表 4 测量设备的精度要求
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8 . 3 非电量测量
风电机组故障电压穿越测试时,风速信号可由机舱风速计获取,风速计的精度应在± 0. 5 m/s 内。
风电机组桨距角和发电机转速信号可从风电机组控制系统中读取。
9 测试程序
9 . 1 空载测试
9 . 1 . 1 低电压穿越
在风电机组与电网断开的情况下,依照图 2 a)装置示意图,按照以下步骤进行空载测试:
a) 断开风电机组升压变压器与故障电压发生装置的连接开关;
b) 断开旁路开关 CB1,投入限流阻抗;
c) 闭合短路开关 CB2,投入短路阻抗,在测试点产生电压跌落;
d ) 断开短路开关 CB2,退出短路阻抗;
e) 闭合旁路开关 CB1,退出限流阻抗,电网电压恢复正常。
电压跌落持续时间为短路开关闭合、断开之间的间隔时间,测试时按照表 2 设置电压跌落幅值及持续时间。
空载测试时电压跌落应满足图 3 a)所示允许误差的要求。
9 . 1 . 2 高电压穿越
在风电机组与电网断开的情况下,依照图 2 b)装置示意图,按照以下步骤进行空载测试:
a) 断开风电机组升压变压器与故障电压发生装置的连接开关;
b) 断开旁路开关 CB1,投入限流阻抗;
c) 闭合短路开关 CB3,投入升压阻容,使测试点电压升高;
d ) 断开短路开关 CB3,退出升压阻容;
e) 闭合旁路开关 CB1,退出限流阻抗,电网电压恢复正常。
电压升高持续时间为升压开关闭合、断开之间的间隔时间,测试时按照表 3 设置电压升高幅值及持续时间。
空载测试时电压升高应满足图 3 b)所示允许误差的要求。
9 . 2 负载测试
9 . 2 . 1 低电压穿越
负载测试时按照表 2 设置电压跌落幅值及持续时间,负载测试的限流阻抗及短路阻抗阻值应与空载测试保持一致。 负载测试的测量内容见 7 . 2 。
风电机组处于并网运行时,依照图 2 a)装置示意图,按照以下步骤进行负载测试:
a) 断开旁路开关 CB1,投入限流阻抗;
b) 闭合短路开关 CB2,投入短路阻抗,在测试点产生电压跌落;
c ) 断开短路开关 CB2,退出短路阻抗;
d) 闭合旁路开关 CB1,退出限流阻抗,电网电压恢复正常。
9 . 2 . 2 高电压穿越
负载测试时按照表 3 设置电压升高幅值及持续时间,负载测试的限流阻抗及升压阻容应与空载测
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试时保持一致。 负载测试的测量内容见 7 . 2 。
风电机组处于并网运行时,依照图 2 b)装置示意图,按照以下步骤进行负载测试:
a) 断开旁路开关 CB1,投入限流阻抗;
b) 闭合短路开关 CB3,投入升压阻容,在测试点产生电压升高;
c ) 断开短路开关 CB3,退出升压阻容;
d) 闭合旁路开关 CB1,退出限流阻抗,电网电压恢复正常。
9 . 3 结果判定
风电机组故障电压穿越测试时测试结果判定原则如下:
a) 对表 2~表 3 中规定的每种电压故障,风电机组应连续通过两次负载测试;
b) 测试时风电机组故障电压穿越能力的判定内容为风电机组的有功功率恢复和无功电流注入情况;
c) 风电机组故障电压穿越测试的功率恢复和无功电流注入判定的考核点为测试点;
d) 风电机组低电压穿越测试的功率恢复按照 5.2a)1)的要求判断;
e) 风电机组故障电压穿越测试的有功功率、无功功率和电压的推荐计算方法参见附录 B;
f) 风电机组故障电压穿越测试的无功电流注入应在测试报告中给出测试结果,无功电流测试结果汇总表参见附录 C,无功电流注入时间的判定及计算方法参见附录 D ;
g) 风电机组连续通过表 2~表 3 中规定的所有故障电压负载测试时,判定风电机组具备要求的低电压穿越及高电压穿越能力;
h) 故障电压穿越测试过程中,更换发电机、变流器、主控制系统、变桨控制系统和叶片等风电机组关键零部件或更改控制系统软件及参数如对测试结果产生影响,已完成的测试项目无效,风电机组需要重新检测。
10 测试报告内容
10 . 1 测试信息
风电机组故障电压穿越测试报告中应包括以下信息:
a) 测试项目基本信息;
b) 风电机组信息;
c) 风电机组升压变压器信息;
d) 风电机组主要零部件信息;
e ) 测试场地和电网连接情况描述;
f) 测试期间风电机组的检修、调整情况;
g) 测试设备描述;
h ) 测量及分析软件描述;
i ) 测试内容;
j) 测试设备校准证书;
k ) 报告中参数、符号说明;
l) 报告编写、审查、批准及签发日期等信息。
以上内容可由图表方式给出,测试报告格式样本参见附录 C。
10 . 2 测试曲线
参照附录 B对测试数据进行分析处理。 测试报告中空载测试应给出测试点电压值曲线,负载测试
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应给出以下曲线:
— 测试点线电压有效值曲线;
— 测试点和风电机组输出端线电压基波正序分量曲线;
— 测试点和风电机组输出端基波正序有功电流和无功电流曲线;
— 测试点和风电机组输出端基波正序有功功率和无功功率曲线;
— 测试点线电压基波正序分量和风速曲线;
— 测试点线电压基波正序分量和发电机转速曲线;
— 测试点线电压基波正序分量和桨距角曲线。
10 . 3 不确定度
按照 JJF 1059.1 分别对测试点和风电机组输出端的测试数据进行不确定度评估,得到综合标准不
确定度。
10 . 4 测试结果汇总
测试报告中应给出测试结果汇总信息,测试结果汇总信息表参见附录 C。
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附 录 A
(资料性附录)
电压连锁故障穿越测试要求及测试内容
A.1 低、高电压连锁故障穿越要求
A.1 . 1 有功恢复
发生低、高电压连锁故障时,当低电压穿越结束,电网电压恢复至 0.9 p.u.以上时,有功功率应以至少 10%pn/s 的功率变化率恢复至实际风况对应出力,电压升高期间保持输出功率为低电压穿越结束
后的功率恢复特性或实际风况对应的输出功率。
A.1 . 2 动态无功支撑能力
当风电机组并网点电压发生三相对称电压故障时,风电机组在低、高电压连锁故障穿越过程中应具有以下动态无功支撑能力:
— 电压跌落期间满足 5.2 中 a) 2) ;
— 电压升高期间满足 5.2 中 b) 2)。
当风电机组并网点发生三相不对称低、高电压连锁故障时,风电机组宜注入无功电流支撑电压恢复。
A.2 高、低电压连锁故障穿越要求
A.2 . 1 有功恢复
发生高、低电压连锁故障时,在电压升高期间,输出功率应为实际风况对应的输出功率,低电压穿越
结束,即 自电压恢复正常时刻开始,有功功率应以至少 10%pn/s 的功率变化率恢复至实际风况对应的
输出功率。
A.2 . 2 动态无功支撑能力
当风电机组并网点电压发生三相对称电压故障时,风电机组在低、高电压连锁故障穿越过程中应具有以下动态无功支撑能力:
— 电压升高期间满足 5.2 中 b) 2) ;
— 电压跌落期间满足 5.2 中 a) 2)。
当风电机组并网点发生三相不对称高、低电压连锁故障时,风电机组宜注入无功电流支撑电压恢复。
A.3 电压连锁故障穿越测试内容
风电机组低、高压连锁故障测试的电压跌落及升高情况参见表 A. 1,风电机组高、低压连锁故障测试的电压升高及跌落情况参见表 A. 2 。 当风电机组有功功率输出分别在以下范围内时,测试风电机组对电压故障时的响应特性:
a) 大功率输出,p>0.9pn ;
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b) 小功率输出,0.1pn≤p≤0.3pn 。
表 A. 1、表 A. 2 中规定的电压连锁故障为空载测试时测试点的电压跌落情况。 对表 A. 1、表 A. 2 中列出的各种电压故障,分别在三相对称电压故障和三相不对称电压故障情况下测试。
表 A.1 低、高电压连锁故障
表 A.2 高、低电压连锁故障
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附 录 B
(资料性附录)
有功功率、无功功率和电压测量
本附录给出了基于瞬时电压及电流测量值计算基波正序分量的有功功率、无功功率、有功电流、无功电流和电压的推荐方法。
测量电压及电流的基波正序分量时需要高采样速率的多通道数据记录仪。 为防止出现相位误差,所有输入电压及电流,模拟抗混叠滤波器(低通滤波器)应具有相同的频率响应。 此外,基波频率下由抗混叠滤波器引起的幅值误差可忽略不计。
测量相电压及相电流后,首先计算一个基波周期内基波分量的傅里叶系数。(这里仅给出 a 相电压ua的计算等式,其他相电压及电流的计算方法与之相同)。
uua dt …………………………
uua dt …………………………
式中:
f1 — 基波频率;
ua, cos —a相电压基波余弦分量;
ua, sin —a相电压基波正弦分量;
ua —a 相电压;
T — 基波周期。
其基波相电压有效值:
U …………………………( B.3 )
利用下式计算基波正序分量的电压及电流矢量分量:
u …………………
u ………………… i … … … … … … …
i … … … … … … …
式中:
u1+, cos — 基波电压正序的余弦分量;
u1+, sin — 基波电压正序的正弦分量;
i1+ , cos — 基波电流正序的余弦分量;
i1+ , sin — 基波电流正序的正弦分量。
则基波正序分量的有功功率和无功功率:
P …………………………
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Q …………………………
基波正序分量的线电压有效值:
U1+ =槡
基波正序分量的有功电流及无功电流有效值:
IP …………………………( B.11 )
IQ …………………………( B.12 )
基波正序分量的功率因数:
…………………………( B.13 )
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附 录 C
(资料性附录)报告格式样本
C.1 基本信息
测试项 目 的基本信息见表 C. 1 。
表 C.1 测试项目基本信息
C.2 风电机组及机组升压变压器
风电机组及机组升压变压器的信息和数据格式样本见表 C.2~表 C.4。
表 C.2 风电机组基本信息
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表 C.3 风电机组主要零部件信息
表 C.4 风电机组升压变压器额定数据
C.3 测试结果汇总
测试结果汇总表见表 C.5~表 C.7。
表 C.5 有功功率恢复测试结果汇总表
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表 C.6 无功电流注入测试结果汇总表
表 C.7 测量设备信息表
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附 录 D
(资料性附录)
无功电流注入的判定及计算方法
电压跌落期间风电机组感性无功电流注入时间的判定及计算方法见图 D. 1 。
说明:
IQ — 无功电流注入参考值的 90% ;
Iq(t)—t时刻风电机组无功电流;
Iq — 电压跌落期间风电机组无功电流有效值; t0 — 电压跌落开始时刻;
tr1 — 电压跌落期间风电机组无功电流注入持续大于 IQ的起始时刻;
tr2 — 电压跌落期间风电机组无功电流注入持续大于 IQ的结束时刻; udip — 测试点电压跌落标幺值。
图 D.1 无功电流注入判定方法示意图(电压跌落期间)电压升高期间风电机组容性无功电流注入时间的判定及计算方法见图 D. 2 。
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说明:
犐Q — 无功电流注入参考值的 90% ;
犐q(狋)— 狋时刻风电机组无功电流;
犐q — 电压升高期间风电机组无功电流平均值;狋0 — 电压升高至 1.1 p.u.开始时刻;
狋r1 — 电压升高期间风电机组无功电流注入持续大于 犐Q 的起始时刻;
狋r2 — 电压升高期间风电机组无功电流注入持续大于 犐Q 的结束时刻;犝swell — 测试点电压升高标幺值。
图 D.2 无功电流注入判定方法示意图(电压升高期间)
电压故障期间风电机组无功电流注入时间的计算公式如下:
无功电流注入响应时间:
狋res = 狋r1 - 狋0 …………………………( D.1 )
无功电流注入持续时间:
狋last = 狋r2 - 狋r1 …………………………( D.2 )
无功电流注入平均值:
犐 …………………………( D.3 )
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参 考 文 献
[1] IEC 61400-21 : 2008 Measurement and assessment of power quality characteristics of grid
connected wind turbines
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