风电场()能够实现动态的连续调节以控制并网点电压,其调节速度应能满足电网电压调节的要求。
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风电场内风电机组在风电场并网点的电压偏差在其额定电压的-10%~+10%之间()正常运行。
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当电网发生单相接地短路故障引起并网点电压跌落时,风电场并网点各()在规定的电压轮廓线及以上的区域内时,场内风电机组必须保证不脱网连续运行。
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风电场并网点采集三相电压、三相电流,采样频率不小于()Hz。
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当风电场有功功率在总额定出力的()以上时,要求场内所有运行机组能够连续平滑调节,并能够参与系统有功功率控制。
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风电场功率调节能力和电能质量测试规程规定无功功率调节能力测试风电场在保持并网点电压水平()情况下的无功调节能力。
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风电场应具备低电压穿越的能力,风电机组在并网点的电压跌至20%额定电压时能够保证不脱网连续运行()。
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风电场并网点电压跌至()额定电压时,风电机组应能不脱网运行()。
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风电场接入系统设计要对可能引起的系统电压稳定问题进行研究,优先考虑()无功调节能力,合理确定风电场升压站动态无功补偿方案
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SVG的基本原理是利用可关断、大功率、高频率电力电子器件(如IGBT)组成的自换相桥式电路,经过电抗器并联在电网上,实时调节桥式电路交流侧输出电压的幅值和相位,或直接控制其交流侧电流,使桥式电路吸收或者发出满足要求的无功电流,实现动态无功补偿、电压动态控制的目的。
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风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够保持并网运行()ms的低电压穿越能力。
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风电场内的风电机组具有在并网点电压跌至20%额定电压时能够保证不脱网连续运行()的能力。
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风电场、光伏电站等新能源电站应具备一定的()能力,即在其并网点电压跌落的时候,能够保持并网,甚至向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复。
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通常以开关量作为比例控制的驱动信号,阀体在接收到控制信号后,对阀板的位置实现连续调节。
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为了实现对风电场有功功率的控制,风电场需安装(),能够接收并自动执行调度部门远方发送的有功出力控制信号,确保风电场最大输出功率及功率变化率不超过电网调度部门的给定值。
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并网点电压跌落后()内恢复到()额定电压过程中,风电机组应能不脱网连续运行。
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风电场并网点的电压,在发生跌落后2s内,能够恢复到额定电压的()时,风电场内风电机组能够保证不脱网连续运行。
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当公共电网电压处于正常范围内时,风电场应能够控制其并网点电压在标称电压的97%~()%范围内;具体控制目标值可为并网点电压值或风电场无功功率值,该控制值由电网调度机构下发。
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风电机组应具有有功功率控制能力,接收并自动执行风电场发送的有功功率控制信号。当风电机组有功功率在额定出力的()以上时,其应具备有功功率连续平滑调节的能力。
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当风电场并网点的电压偏差在()之间时,风电场内的风电机组应能正常运行。
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风电场的电压运行具有一定的范围,当风电场并网点的电压偏差在其额定电压的-10%到()之间时,风电场内的风电机组应能正常运行。
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风电场应配置()系统,根据电网调度部门指令,风电场通过其该系统自动调节整个风电场发出(或吸收)的无功功率,实现对并网点电压的控制,其调节速度和控制精度应能满足电网电压调节的要求。
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自并网点电压跌落出现的时刻起,风电场内动态无功调节时间不大于()
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按风电场低电压穿越要求,当电力系统故障或扰动引起并网点电压跌落时,风电机组()
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低电压穿越是指当电力系统故障或扰动引起光伏发电站并网点电压跌落时,在一定的电压跌落范围和间隔内,光伏发电站能够保证不脱网连续运行。(GB50797-2012,2.1.20)()
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