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由山东鲁能发展集团有限公司投建的靖边县48 MW风电项目近日经陕西省发改委批复,成为全省核准建设的首个风力发电项目。靖边县计划于2008年4月在席麻湾乡牛圈梁附近的山脊开工建设。该项目总投资48 860.25万元,建设期为2 a,共需安装32台风力发电机,每台装机容量为1 500 kW,每台风机配一台容量为1 600 kV.A的箱式变压器。风力发电机组按6-9台一组分成4组,经4条35 kV电缆接入风电场110kV升压站,经110kV架空线接至靖边330kV变电站,并入国家电网。
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接地电阻是表征风电机组接地装置性能的一个重要指标。笔者建议了一种计算风电机组接地电阻的有效计算方法,即模拟电流算法。该算法将机组接地装置中各接地体分段离散化,分别在各接地体和不均匀土壤分界面两侧设置模拟电流,从恒定电场的边界条件入手,建立模拟电流所满足的方程组,求取模拟电流,再由模拟电流来确定接地电阻。将按该算法得到的接地电阻值分别与实测值和专业软件CDEGS计算值进行了对比,以校验该算法的可行性。
郭子璇, 张小青
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风机一旦遭受雷击,机组内部会产生强烈的电磁干扰,影响风机正常运行。为研究雷电击中海上风电机组机舱部位时对风机电子设备造成的电磁影响,文中搭建了基于有限元的海上风机机舱、塔筒及接地体模型,进行海上风机机舱遭受雷击时电磁暂态分布模拟实验,并提出相应的雷电防护措施。仿真结果显示,雷电击中机舱时塔筒顶部的磁感应强度最大,高达3.24×10-4 T,沿塔筒壁向四周逐渐衰减;磁感应强度随接地体所处环境中海水深度的增大而增大;对比风机在海洋环境下首次雷击和二次雷电回击下的电磁场分布 ...
张萍 +5 more
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风电场通常建设于雷电活动较为频繁的地区,其集电线路容易遭受雷击,对风电机组及其配套设备的安全构成严重威胁。本文采用电磁暂态软件程序ATP-EMTP分别建立了雷电流模型、杆塔模型、集电线路模型、绝缘子模型和避雷器模型用于模拟雷电击中集电线路杆塔的情况,研究了线路过电压的影响因素,并提出了相应的防护措施。结果表明:雷电击中杆塔的位置和杆塔的接地电阻是集电线路过电压的主要影响因素;对于山区的风电机组,可采用阶梯式降低靠近风机侧杆塔的接地电阻和在靠近风机侧杆塔上安装避雷器这两种防护措施对风电场内集电线路进行防雷。
周歧斌, 王振兴, 边晓燕, 赵洋
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随着风电场的大规模建设以及风机位置的特殊性,雷电对风机危害的事故愈发频繁,为保证风电机组的安全运行,可靠的接地装置是风机防雷工程中的关键组成部分。以CDEGS软件作为仿真计算工具,通过建立风机接地网仿真模型,比较了雷电流作用下不同形状接地网的冲击特性,讨论了雷电流注入点、土壤电阻率、接地网埋深和雷电流波形对风机接地装置冲击特性不同程度的影响。仿真结果表明:多圆环接地网比单圆环接地网具有更好的散流性,采取接地网中心引流的方式可得到最小冲击接地电阻;土壤电阻率的增大会导致冲击接地电阻增大 ...
张毅, 杨昶, 李承阳, 鲁志伟
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Risk Assessment Model for Wind Generator Tripping Off [PDF]
Chen, Qiyu +3 more
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近海海底一般地形复杂,为了抗台风和抗海底冲刷的需要,海上风力发电机组的基础会使用高桩承台基础结构。高桩承台结构在高水位时,顶部水泥平台部分浸没水中,会影响入地电流流散,有必要对利用高桩承台基础作为自然接地体的可行性进行研究。建立了以高桩承台基础作为海上风电机组的自然接地体的仿真模型。利用将导体分段,求解各微段导体的格林函数,再叠加的方法求解出模型的接地电阻,在此基础上,利用指数函数模型拟合,得出接地电阻与水位变化的关系曲线。计算结果表明,海上风电机组利用高桩承台结构作为自然接地体能够满足实际工程的需要 ...
李炬添 +5 more
doaj
Application of Lead Differential Control in Coordinated Hydro and Wind Power Generation [PDF]
Chen, Qiyu +4 more
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The Risk Contralling &Analysis of Investment Project About Beijing Guanting Wind Power [PDF]
2006年8月,北京京能能源科技投资有限公司(原北京市能源投资公司,以下简称能源公司)正式获得北京市发改委关于投资建设北京官厅风电场一期工程的核准,一期工程核准总投资为5.8亿元,装机容量49.5MW,2007年底具备发电条件,年发电量约1亿kWh。该工程的实施体现了北京市政府积极开发、利用清洁能源的战略决策,标志着北京市风力发电实现零的突破,是中国政府实现举办2008年“绿色奥运”承诺的具体体现。 对于风力发电项目而言,相对于火电、水电,其单位千瓦投资比较大,电价高,存在较大投资风险 ...
任启贵
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风的能量来源于太阳辐射。当太阳光照射到地球表面,地表各处受热不同,产生温差,引起大气的对流运动,从而形成风。可见风的能量是来自太阳的,太阳辐射出来的光和热是地球上风形成的源泉 ...
林彦, 林秀华
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