什么叫穿越测试
你有没有幻想过自己也能穿越时空,在遥远的古代演绎一场绚烂的爱恨情仇的故事?快来测试一下,做做这个穿越时空的测试,测试的结果会显示出你潜意识里最怕失去的东西哦!
1、你被选中进行这次穿越时空的旅行,你会打扮成什么样子离开?
纯现代的装束——4
尽量能以假乱真的古代装束——2
2、现在,在你面前有两个时空通道,你会选择进入哪一个?
无法预知即将通往何处的那一道——5
可以选择通往朝代的那一道——3
3、你希望你一觉醒来会置身何处?
皇帝的床榻——4
王府的花园——5
4、帝准备就寝,却发现你正睡在床上,而你似乎也感觉到什么,睁开眼睛看见一个衣着华丽男人在你面前,你知道他一定是皇帝,周围还有许多配着刀的侍卫,其实你一点也不怕,但这时你会?
装得很害怕的样子,坐在床上哭——6
抓住皇帝的袖子,向他求救——9
5、你醒来后,在王府里走着走着迷了中,被王府的侍从发现,带你去见王爷,王爷见到你后,表现很惊讶,你第一直觉这是为什么?
你和昨晚向他托梦的仙子长的一模一样——7
你和他过世的女儿长得很像——10
6、皇帝对你心生爱怜,力排众议把你留在后宫,你心里希望皇帝让你住在哪里呢?
独居——10
和一位可爱的小公主住在一起——8
7、你在王府住了一段日子,王爷很喜欢你,认你做了干女儿,还打算把你送进皇宫作王妃,而你对王府的二公子凌轩已暗生情愫,这时你会?
如实地对王爷讲——10
还是进宫好了——9
8、皇后召见你,她很喜欢你的戒指,甚至开口向你要,但这个戒指对你来讲非常重要,你第一反应会是什么?
毫不犹豫地送给皇后——9
想办法拒绝——11
9、你的身上有种有别于那个年代女子的美,这很让皇帝着迷,所以你进宫不久就被封了为贵妃,你的心里其实爱着湘王府的二公子凌轩,那么你会希望给皇帝生一个孩子,以此来巩固自己的地位吗?
会——12
不会——11
10、得知你喜欢凌轩,王爷感到很为难,因为凌轩早已经和沈家小姐有了婚约,而你要嫁凌轩就只能做侧室,你会?
并不在乎这些——16
心里很痛苦——13
11、你深受皇帝宠爱又怀了孕,可这时皇帝突然要去南巡,所以皇后一定会趁这个机会陷害你,这时你会?
留在皇宫,见招拆招——12
向皇帝撒娇,要他带你一起去南巡——13
12、在一个偶然的机会你发现皇帝的另一个宠妃玉贵妃和皇宫的大内侍卫有染,这个玉贵妃也是皇后的死对头,但她并未得罪过你,这时你面临两种选择,你会怎么做?
把这件事告诉皇后,借此向皇后示好——15
趁机拉拢玉贵妃,共同对付皇后——14
13、二公子凌轩要迎娶沈家小姐,你的心中无限伤感,在他们的婚礼上,你会表现得?
神情会有一丝落寞——16
掩饰得非常好——17
14、没想到玉贵妃竟然反咬一口,向皇后告了你一状,这时你会怎么做?
情急这下把一切告诉皇后——15
尽量拖延时间,等皇帝回来——17
15、你很清楚知道了一切的皇后打算趁这个机会把你们两个一起铲除,这时玉贵妃来找你想要与你合作,你会答应吗?
会——18
不会——17
16、轮到你的婚礼了,因为王爷对你很是宠爱,凌轩又很爱你,所以他们希望把你的婚礼办得比迎娶沈家小姐时还要盛大,你持什么态度?
为避免引起不必要的事端,觉得还是不要太招摇——20
感到很得意——17
17、你终于看准了一个可以让你铲除对手的机会,但要以牺牲你肚子里的孩子为代价,你会去做吗?
会的——18
不会——C
18、你付出的代价终于得到了回报,你坐上了皇后的宝座,从此,你将拥有至高无上的权力和唾手可得的荣华。这时,你回来的机会出现了,你知道在这里还有你的至亲、朋友、事业……你在考虑之后,最可能会怎么做?
留在那里——B
回到现代——19
19、你在离开之前,你可以用你带去的手枪打死皇帝,只要你这样做了,你就可以改变历史,你会这么做吗?
会的——C
不会——20
20、这时,宫廷政变一触即发,混乱中你和凌轩走到了一起,这是你们一起逃走的最好机会,而这也是你回到现代的唯一机会,你会如何选择?
陪凌轩浪迹天涯——A
虽然万分痛苦,但还是会回来——D
结果分析:
A.爱情。
不必怀疑,你绝对是那种爱情至上的人。虽然你的生活中不只有爱情,但爱情却是你生命的主题,你的快乐与哀愁都源于此。为了爱情,你可以放弃一切,因为对你来讲,没什么比他更重要。当你爱着他的时候,你的心里眼里会只有他,甚至容不下任何人、任何事。你至情至性,但却看得清楚 ,也够洒脱,当一个人不再爱你,你绝对可以毫不留恋的放手。所以,像死缠烂打,为情自杀这种不理智的行为倒不太可能发生在你身上。
B.金钱和权力。
你是一个性格很强的女人,几乎没什么能把你打倒。无论你是以什么样子示人,性感娇艳也好,清丽脱俗也罢,但人们总能在无形中感受到你身上的铮铮铁骨。其实,你的心里也有爱情,也会为爱欢笑,为爱伤神,但归根结底,爱情充其量只是你生活中的调味剂,有最好,没有也完全不会产生什么太大的影响。你始终坚信,弱肉强食就是生活的本原,只有自己够强大,才能完好的生活在这世上。
C.存在的意义。
你做事永远要求做到最好,即使不能,至少也要做得引人注目。你对环境的适应能力极强,无论你到了什么环境,总能在最短的时间内和周围的环境融合。同时你有着无限的潜力,而且你的潜力会随着对手的强大而被渐渐地挖掘,所以,无论周围存在着什么样的对手,你总会成为最好的那几个。你最不能忍受的就是有人忽视你的存在,因为你绝不能成为可有可无的,你的存在,你就想要所有人都知道——你活着。
D.对生活的把握。
你是一个万事都力求保险至上的人,你习惯把和自己有关的一切都紧紧地攥在手里。你不喜欢冒险,所以不管什么事,只要是没有十分把握,你就绝对不会去做。你是一个标准的现实主义者,很少会有那种不切合实际的幻想,你不会去相信那些很虚幻的东西,你相信的只有能够完全被自己控制在手里的。不过,有时,你对人对事总是太过强求,因此,也让自己活得很累,其实,很多时候还是要洒脱一点,一切随缘的好。
低电压穿越:当电网故障或扰动引起风电场并网点的电压跌落时,在电压跌落的范围内,风电机组能够不间断并网运行。对于光伏电站当电力系统事故或扰动引起光伏发电站并网电压跌落时,在一定的电压跌落范围和时间间隔内,光伏发电站能够保证不脱网连续运行。
基本要求
对于风电装机容量占其他电源总容量比例大于5%的省(区域)级电网,该电网区域内运行的风电场应具有低电压穿越能力。
风电场低电压穿越要求
右图为对风电场的低电压穿越要求。
a) 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625ms的能力;
b) 风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。
考核要求
对于电网发生不同类型故障的情况,对风电场低电压穿越的要求如下:
a) 当电网发生三相短路故障引起并网点电压跌落时,风电场并网点各线电压在图中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;风电场并网点任意线电压低于或部分低于图中电压轮廓线时,场内风电机组允许从电网切出。
b) 当电网发生两相短路故障引起并网点电压跌落时,同理。
c) 当电网发生单相接地短路故障引起并网点电压跌落时,风电场并网点各相电压在图中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;风电场并网点任意相电压低于或部分低于图中电压轮廓线时,场内风电机组允许从电网切出。
有功恢复
对电网故障期间没有切出电网的风电场,其有功功率在电网故障切除后应快速恢复,以至少10%额定功率/秒的功率变化率恢复至故障前的值。
无功支撑
对于百万千瓦(千万千瓦)风电基地内的风电场,其场内风电机组应具有低电压穿越过程中的动态无功支撑能力,要求如下:
a) 电网发生故障或扰动,机组出口电压跌落处于额定电压的20%~90%区间时,机组需通过向电网注入无功电流支撑电网电压,该动态无功控制应在电压跌落出现后的30ms内响应,并能持续300ms的时间。
b) 机组注入电网的动态无功电流幅值为:K(1.0-Vt)In。 In为机组的额定电流;Vt为故障区间机组出口电压标幺值;Vt=V/Vn,其中V为机组出口电压实际值,Vn为机组的额定电压,K≥2。
必要性
据国家电力监管委员会2011年第四号《风电安全监管报告》统计,仅2011年一年,我国发生规模超过10万千瓦的风电机组脱网事故193次,超过50万千瓦的大型事故12次。风电机组脱网事故给电网安全稳定运行和可靠供电带来很大风险,同样也使风电场业主遭受电量损失。
据事故调查分析,部分并网运行的风电机组不具备低电压穿越能力,且故障期间未能有效地提供动态无功支撑,是造成风电大规模脱网的主要原因之一。当风电场不具备低电压穿越能力,电力系统发生扰动故障导致大量风电机组被切除时,系统潮流会发生严重转移,电网电压和频率均受到影响,不利于系统的稳定运行。
为维持电力系统的安全稳定运行和保证风电场并网安全,对风电场提出低电压穿越的要求是必要的。低电压穿越要求是电力系统功率平衡与频率稳定的需要,也是局部电网电压稳定及电压恢复的需要。[1]
3机组造价编辑
风电机组低电压穿越(LVRT)能力的深度对机组造价影响很大,根据实际系统对风电机组进行合理的LVRT能力设计很有必要。对变速风电机组LVRT原理 进行了理论分析,对多种实现方案进行了比较。在电力系统仿真分析软件DIgSILENT/PowerFactory中建立双馈变速风电机组及LVRT功能 模型。以地区电网为例,详细分析系统故障对风电机组机端电压的影响,依据不同的风电场接入方案计算风电机组LVRT能力的电压限值,对风电机组进行合理的 LVRT能力设计。结果表明,风电机组LVRT能力的深度主要由系统接线和风电场接入方案决定,设计风电机组LVRT能力时,机组运行曲线的电压限值应根 据具体接入方案进行分析计算。
4解决方法编辑
需要改动控制系统,变流器和变桨系统。我国的标准将是20%电压,625ms,接近awea(american wind energy association)[美国风能协会]的标准。
针对不同的发电机类型有不同的实现方法,最早采用也是最普遍的方案是采用CROWBAR,有的已经安装在变频器之中,根据不同的系统要求选择低电压穿越能力的大小,即电压跌落深度和时间,具体要求根据电网标准要求。
风电制造商采用得较多的方法,其在发电机转子侧装有crowbar电路,为转子侧电路提供旁路,在检测到电网系统故障出现电压跌落时,闭锁双馈感应发电机 励磁变流器,同时投入转子回路的旁路(释能电阻)保护装置,达到限制通过励磁变流器的电流和转子绕组过电压的作用,以此来维持发电机不脱网运行(此时双馈 感应发电机按感应电动机方式运行)。也就是在变流器的输出侧接一旁路CROWBAR,先经过散热电阻,再进入三相整流桥,每一桥臂上为晶闸管下为一二极 管,直流输出经铜排短接.当低电压发生后,无功电流均有加大,有功电流有短时间的震荡,过流在散热电阻上以热的形式消耗,按照不同的标准,能坚持的时间要 根据电压跌落值来确定。当然,在直流环节上也要有保护装置.详细就不讨论。FRT的实物与图片可供大家参考。但是大家所提到的FRT只是老式的,新式是在直流环节有保护装置,但输出侧仍是无源CROWBAR。
crowbar触发以后,按照感应电动机来运行,这个只能保证发电机不脱网,而不能向电网提供无功,支撑电网电压。LVRT能提供电网支撑的风机很少,这个是LVRT最高的level。德国已经制定标准了。最后还是得增加转子变频器的过流能力。[2]
5实现技术编辑
风电场低电压穿越能力的最终实现还是基于风电机组低电压穿越能力的实现,因此风电机组具有低电压穿越能力尤为重要。
电网电压跌落对并网风电机组有着较大的影响。暂态过程导致发电机中出现的过电流会损坏电力电子器件,附加的转矩、应力过大则会损坏风电机组的机械部件。对于双馈式变速风电机组,在电网发生故障导致机端电压跌落时,发电机定子电流增加,快速增加的定子电流会导致转子电流急剧上升,另外由于发生故障时风轮吸收的风能不会明显减少,而风电机组由于机端电压降低,不能正常向电网输送有功功率,即有一部分能量无法输入电网,这些不平衡能量将导致风电机组出现直流环节电容充电、直流电压快速上升、风电机组加速等一系列问题。
要实现风电机组的低电压穿越,其关键是风电机组变流器保护和主控及桨距角控制的配合。实现双馈式变速风电机组低电压穿越能力的常用技术有两种:一是在机组转子与变流器之间增加一个旁路电路,故障时投入旁路电路将转子侧变流器短路,保证变流器避开过电流的冲击,从而起到保护作用;二是在两个变流器之间的直流环节加入能量泄放模块,当检测到直流电压过高则触发该模块以泄放多余的不平衡能量。
风电机组的低电压穿越能力可以通过使用电压跌落发生装置对风电机组进行低电压穿越测试来证明。不同风况对应了不同能量水平下的风电机组低电压穿越特性,因此需要分别进行测试,这使得风电机组低电压穿越测试的周期较长,一般需要2个月左右。等待各种合适风况所耗费的时间,占据了测试的大部分。其次,风电机组厂商需要进行前期摸底试验和低电压穿越控制策略的改进调整,也占用了较多时间。[1]
6穿越测试编辑
金风科技于10月下旬率先在国内通过规模化工况条件下的低电压穿越测试。此举印证了直驱永磁的天然并网优势,将有力推动金风科技全面打造“电网友好型”产品,进一步为客户发现和创造价值。
本次测试地点位于甘肃瓜州自主化示范风电场,项目装机总容量为30万千瓦,全部采用了金风科技1.5MW直驱永磁风力发电机组。测试之前,金风科技在一天之内即完成对全部参测22台机组的低电压穿越升级改造。在西北电网甘肃瓜州东大桥变电站330kV人工单相短路试验条件下,有19台机组在大风满发工况下成功实现不对称低电压穿越,一次性通过比例高达86.4%。电网和投资商对此次测试结果表示了一致认可。
低电压穿越是当电网故障或扰动引起风电场并网点电压跌落时,在一定电压跌落的范围内,风力发电机组能够不间断并网,从而维持电网的稳定运行。在此之前,金风科技已于2010年6月在德国通过由Windtest验证的低电压穿越测试,并于2010年8月在国内通过由中国电力科学研究院验证的低电压穿越测试。
本次测试则是国内首次由数十台机组在实际运行条件下进行的工况测试,因此测试数据也更加具有实际应用价值和普遍说服力。[3]
7相关信息编辑
新的电网规则要求在电网电压跌落时,风力发电机能像传统的火电、水电发电机一样不脱网运行,并且向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复,直到电网电压恢复,从而“穿越”这个低电压时期(区域),这就是低电压穿越(LVRT)。
双馈风电机组低压穿越技术的原理:在外部系统发生短路故障时,双馈电机定子电流增加,定子电压和磁通突降,在转子侧感应出较大的电流。转子侧变流器直接串连在转子回路上,为了保护变流器不受损失,双馈风电机组在转子侧都装有转子短路器。当转子侧电流超过设定值一定时间时,转子短路器被激活,转子侧变流器退出运行,电网侧变流器及定子侧仍与电网相连。一般转子各相都串连一个可关断晶闸管和一个电阻器,并且与转子侧变流器并联。电阻器阻抗值不能太大,以防止转子侧变流器过电压,但也不能过小,否则难以达到限制电流的目的,具体数值应根据具体情况而定。外部系统故障清除后,转子短路器晶闸管关断,转子侧变流器重新投入运行。在定子电压和磁通跌落的同时,双馈电机的输出功率和电磁转矩下降,如果此时风机机械功率保持不变则电磁转矩的减小必定导致转子加速,所以在外部系统故障导致的低电压持续存在时,风电机组输出功率和电磁转矩下降,保护转子侧变流器的转子短路器投入的同时需要调节风机桨距角,减少风机捕获的风能及风机机械转矩,进而实现风电机组在外部系统故障时的LVRT功能。
风力发电技术领先的国家,如丹麦、德国、美国已经相继定量的给出了风力发电系统的低电压穿越的标准。图为美国电网LVRT标准,从图中曲线可以看出:曲线以上的区域是风电场需要保持同电力系统连接的部分,只有在曲线以下的区域才允许脱离电网。风电场必须具有在电网电压跌落至额定电压15%能够维持并网运行625ms的低电压穿越能力风电场并网点电压在发生跌落故障后3s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场必须保持并网运行。只有当电力系统出现在曲线下方区域所示的故障时才允许脱离电网。
低电压穿越检测的技术要求有:
1 结构及原理要求
根据模拟实际电网短路故障的要求,低电压穿越检测平台须采用阻抗分压方式,原理如下图1所示(以实际为准)。测试系统串联接入风电机组出口变压器高压侧(35kV、20 kV、10kV侧)。
图1 测试系统原理图
2 低电压穿越检测平台功能要求
(1)整体要求
测试系统紧凑式安装;
任何测试引起的测试系统电网侧电压波动均小于5%Un;
测试接入系统电压等级:适用于35kV系统,如果需要可考虑兼容10kV系统;
实现故障类型:三相短路、任何两相短路、单相接地;
电压跌落幅度:至少可实现电压跌落至90%Un、80%Un、75%Un、50%Un、35%Un、20%Un、10%Un、0%电压跌落以及其它需要电压跌落类型(订货时说明),精度优于3%Un(一般均优于1%Un);
故障持续时间:100ms~3min任意可设;
电压跌落和电压恢复均在1ms内实现。
(2)低电压穿越检测平台控制系统要求:
控制系统包括远方控制系统和就地控制系统,远方控制系统和就地控制系统具有相同的功能,实现对测试系统的控制;
控制系统具备风电机组低电压穿越测试流程,按照要求可自动完成每个测试任务;
控制系统可实现对测试系统所有断路器、刀闸的手动或自动控制;
控制系统具有2路以上开出量输出通道,用于测试开始时启动测量系统采集数据;
控制系统具有2路以上开入量输入通道,用于和测量系统以及外部信号进行交互;
低电压穿越检测平台系统主界面有遥信显示功能。
(3)低电压穿越检测平台测量系统要求:
测量系统包括就地测量系统和远方后台两部分;
测量系统整体精度优于0.2级;
各个PT和 CT须有良好的瞬态响应特性;
具有电抗器温度测量和显示功能;
测量系统应能精确测量记录试验过程中的全部数据,包括电压跌落前至电压恢复后任意时间段内所有暂态过程和稳态过程;
测量系统的数据采集设备可采集16个模拟采集通道,每通道采样频率不低于50kHz,4个开关量输入通道。数采设备包含后台操作用的计算机及相关采集和分析软件,用于完成相关计算和分析;数据采集设备具有和远方通讯功能,可实时和远方后台进行通讯并及时将采集的数据传送到远方后台;数据采集设备具有实时数据计算和分析功能,以便实时计算电流、电压、有功功率等值并送远方后台以曲线等类型显示;
低电压穿越检测平台测试过程中可以监测测试点处有关试验的各类一次、二次状态参数,该功能可以集成在低电压穿越检测平台,也可以由客户已有的独立采集仪器完成,但必须能够与低电压穿越检测平台的试验同步采样;
测量系统至少可同时测量2组PT电压信号和3组CT电流信号,并完成相关计算和分析(可完成风电机组及其变压器高低压侧和并网点的试验用的各类一次、二次状态参数的测试);
数据采集设备具备1路以上开关量输入,通过开关量输入触发数据记录的启动和停止。
(4)低电压穿越检测平台保护功能要求:
具有就地和远方手动紧急切出功能,可在任何时刻手动将测试设备从电网切出;
具有过电流保护功能,在电流超过设定值时将测试设备自动从电网切出;
电抗器温度过限自动切出测试设备;
其它测试系统异常时自动切出测试设备。
如果您需要更详细的低电压穿越检测技术要求请与北京群菱能源科技有限公司联系!
时空穿越大家一定不陌生,实际上没人能够实现,不过有人提出穿越时空的6种方法,叫人不敢相信。时空穿越到底能不能实现一直以来是相关科学家研究的事情,难道说我们真的可以穿越时空去到过去和未来吗?
虫洞穿越
在很多科幻片中我们会见到时空隧道,通过隧道可以实现穿越但是无法确定会到达哪里。但是霍金却认为虽然很难实现,但是想法却非常有意思。
对物理学家来说时光隧道也许就是虫洞,虫洞就在我们周围,但是我们却无法用肉眼看到。宇宙万物都会有小孔或者是裂缝,时间也有小孔或者是裂缝,联系到时空穿越其实是一个道理。
黑洞穿越
霍金曾经介绍不同地段的时间有不同的流速,这也正是实现穿越的一个关键。霍金认为黑洞是一部时间机器,但是接近黑洞会非常危险,难以去实现。
超光速穿越
宇宙飞船的速度可以超越光速,那也就是说宇宙飞船能够避免被黑洞吸入,飞船内的时间不会变慢。如果宇宙飞船在黑洞圈不断飞行,那地球上的时间已经过去很多年,那就有可能到达未来。
刺激大脑穿越
美国科学家找到一种刺激人类大脑将某些部位实现穿越的方法,实验者在实验室可以看到自己家的店,还能看到儿时的火车站。
时光机穿越
每个人都希望有一台时光机,我们就可以穿越到过去和未来,看看自己经历的和还未经历的事情。美国的物理学家想要用激光束制造引力场,制造的引力强度足以扭曲空间,当人类走进这个光环中,就会走进时间循环实现穿越效果。
百慕大穿越
在百慕大经常发生一些奇怪的事情事情,1984年海风号游船突然失踪,六人不见踪影,八年过去之后这艘船又出现了,而且六人只是觉得当时失去了感觉,以为是一瞬间的事情,后来有人告诉他们认为的瞬间其实是八年。
基本要求
对于风电装机容量占其他电源总容量比例大于5%的省(区域)级电网,该电网区域内运行的风电场应具有低电压穿越能力。
风电场低电压穿越要求
右图为对风电场的低电压穿越要求。
a) 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625ms的能力;
b) 风电场并网点电压在发生跌落后2s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场内的风电机组能够保证不脱网连续运行。
考核要求
对于电网发生不同类型故障的情况,对风电场低电压穿越的要求如下:
a) 当电网发生三相短路故障引起并网点电压跌落时,风电场并网点各线电压在图中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;风电场并网点任意线电压低于或部分低于图中电压轮廓线时,场内风电机组允许从电网切出。
b) 当电网发生两相短路故障引起并网点电压跌落时,同理。
c) 当电网发生单相接地短路故障引起并网点电压跌落时,风电场并网点各相电压在图中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;风电场并网点任意相电压低于或部分低于图中电压轮廓线时,场内风电机组允许从电网切出。
有功恢复
对电网故障期间没有切出电网的风电场,其有功功率在电网故障切除后应快速恢复,以至少10%额定功率/秒的功率变化率恢复至故障前的值。
无功支撑
对于百万千瓦(千万千瓦)风电基地内的风电场,其场内风电机组应具有低电压穿越过程中的动态无功支撑能力,要求如下:
a) 电网发生故障或扰动,机组出口电压跌落处于额定电压的20%~90%区间时,机组需通过向电网注入无功电流支撑电网电压,该动态无功控制应在电压跌落出现后的30ms内响应,并能持续300ms的时间。
b) 机组注入电网的动态无功电流幅值为:K(1.0-Vt)In。 In为机组的额定电流;Vt为故障区间机组出口电压标幺值;Vt=V/Vn,其中V为机组出口电压实际值,Vn为机组的额定电压,K≥2。
必要性
据国家电力监管委员会2011年第四号《风电安全监管报告》统计,仅2011年一年,我国发生规模超过10万千瓦的风电机组脱网事故193次,超过50万千瓦的大型事故12次。风电机组脱网事故给电网安全稳定运行和可靠供电带来很大风险,同样也使风电场业主遭受电量损失。
据事故调查分析,部分并网运行的风电机组不具备低电压穿越能力,且故障期间未能有效地提供动态无功支撑,是造成风电大规模脱网的主要原因之一。当风电场不具备低电压穿越能力,电力系统发生扰动故障导致大量风电机组被切除时,系统潮流会发生严重转移,电网电压和频率均受到影响,不利于系统的稳定运行。
为维持电力系统的安全稳定运行和保证风电场并网安全,对风电场提出低电压穿越的要求是必要的。低电压穿越要求是电力系统功率平衡与频率稳定的需要,也是局部电网电压稳定及电压恢复的需要。[1]
3机组造价编辑
风电机组低电压穿越(LVRT)能力的深度对机组造价影响很大,根据实际系统对风电机组进行合理的LVRT能力设计很有必要。对变速风电机组LVRT原理 进行了理论分析,对多种实现方案进行了比较。在电力系统仿真分析软件DIgSILENT/PowerFactory中建立双馈变速风电机组及LVRT功能 模型。以地区电网为例,详细分析系统故障对风电机组机端电压的影响,依据不同的风电场接入方案计算风电机组LVRT能力的电压限值,对风电机组进行合理的 LVRT能力设计。结果表明,风电机组LVRT能力的深度主要由系统接线和风电场接入方案决定,设计风电机组LVRT能力时,机组运行曲线的电压限值应根 据具体接入方案进行分析计算。
4解决方法编辑
需要改动控制系统,变流器和变桨系统。我国的标准将是20%电压,625ms,接近awea(american wind energy association)[美国风能协会]的标准。
针对不同的发电机类型有不同的实现方法,最早采用也是最普遍的方案是采用CROWBAR,有的已经安装在变频器之中,根据不同的系统要求选择低电压穿越能力的大小,即电压跌落深度和时间,具体要求根据电网标准要求。
风电制造商采用得较多的方法,其在发电机转子侧装有crowbar电路,为转子侧电路提供旁路,在检测到电网系统故障出现电压跌落时,闭锁双馈感应发电机 励磁变流器,同时投入转子回路的旁路(释能电阻)保护装置,达到限制通过励磁变流器的电流和转子绕组过电压的作用,以此来维持发电机不脱网运行(此时双馈 感应发电机按感应电动机方式运行)。也就是在变流器的输出侧接一旁路CROWBAR,先经过散热电阻,再进入三相整流桥,每一桥臂上为晶闸管下为一二极 管,直流输出经铜排短接.当低电压发生后,无功电流均有加大,有功电流有短时间的震荡,过流在散热电阻上以热的形式消耗,按照不同的标准,能坚持的时间要 根据电压跌落值来确定。当然,在直流环节上也要有保护装置.详细就不讨论。FRT的实物与图片可供大家参考。但是大家所提到的FRT只是老式的,新式是在直流环节有保护装置,但输出侧仍是无源CROWBAR。
crowbar触发以后,按照感应电动机来运行,这个只能保证发电机不脱网,而不能向电网提供无功,支撑电网电压。LVRT能提供电网支撑的风机很少,这个是LVRT最高的level。德国已经制定标准了。最后还是得增加转子变频器的过流能力。[2]
5实现技术编辑
风电场低电压穿越能力的最终实现还是基于风电机组低电压穿越能力的实现,因此风电机组具有低电压穿越能力尤为重要。
电网电压跌落对并网风电机组有着较大的影响。暂态过程导致发电机中出现的过电流会损坏电力电子器件,附加的转矩、应力过大则会损坏风电机组的机械部件。对于双馈式变速风电机组,在电网发生故障导致机端电压跌落时,发电机定子电流增加,快速增加的定子电流会导致转子电流急剧上升,另外由于发生故障时风轮吸收的风能不会明显减少,而风电机组由于机端电压降低,不能正常向电网输送有功功率,即有一部分能量无法输入电网,这些不平衡能量将导致风电机组出现直流环节电容充电、直流电压快速上升、风电机组加速等一系列问题。
要实现风电机组的低电压穿越,其关键是风电机组变流器保护和主控及桨距角控制的配合。实现双馈式变速风电机组低电压穿越能力的常用技术有两种:一是在机组转子与变流器之间增加一个旁路电路,故障时投入旁路电路将转子侧变流器短路,保证变流器避开过电流的冲击,从而起到保护作用;二是在两个变流器之间的直流环节加入能量泄放模块,当检测到直流电压过高则触发该模块以泄放多余的不平衡能量。
风电机组的低电压穿越能力可以通过使用电压跌落发生装置对风电机组进行低电压穿越测试来证明。不同风况对应了不同能量水平下的风电机组低电压穿越特性,因此需要分别进行测试,这使得风电机组低电压穿越测试的周期较长,一般需要2个月左右。等待各种合适风况所耗费的时间,占据了测试的大部分。其次,风电机组厂商需要进行前期摸底试验和低电压穿越控制策略的改进调整,也占用了较多时间。[1]
6穿越测试编辑
金风科技于10月下旬率先在国内通过规模化工况条件下的低电压穿越测试。此举印证了直驱永磁的天然并网优势,将有力推动金风科技全面打造“电网友好型”产品,进一步为客户发现和创造价值。
本次测试地点位于甘肃瓜州自主化示范风电场,项目装机总容量为30万千瓦,全部采用了金风科技1.5MW直驱永磁风力发电机组。测试之前,金风科技在一天之内即完成对全部参测22台机组的低电压穿越升级改造。在西北电网甘肃瓜州东大桥变电站330kV人工单相短路试验条件下,有19台机组在大风满发工况下成功实现不对称低电压穿越,一次性通过比例高达86.4%。电网和投资商对此次测试结果表示了一致认可。
低电压穿越是当电网故障或扰动引起风电场并网点电压跌落时,在一定电压跌落的范围内,风力发电机组能够不间断并网,从而维持电网的稳定运行。在此之前,金风科技已于2010年6月在德国通过由Windtest验证的低电压穿越测试,并于2010年8月在国内通过由中国电力科学研究院验证的低电压穿越测试。
本次测试则是国内首次由数十台机组在实际运行条件下进行的工况测试,因此测试数据也更加具有实际应用价值和普遍说服力。[3]
7相关信息编辑
新的电网规则要求在电网电压跌落时,风力发电机能像传统的火电、水电发电机一样不脱网运行,并且向电网提供一定的无功功率,支持电网恢复,直到电网电压恢复,从而“穿越”这个低电压时期(区域),这就是低电压穿越(LVRT)。
双馈风电机组低压穿越技术的原理:在外部系统发生短路故障时,双馈电机定子电流增加,定子电压和磁通突降,在转子侧感应出较大的电流。转子侧变流器直接串连在转子回路上,为了保护变流器不受损失,双馈风电机组在转子侧都装有转子短路器。当转子侧电流超过设定值一定时间时,转子短路器被激活,转子侧变流器退出运行,电网侧变流器及定子侧仍与电网相连。一般转子各相都串连一个可关断晶闸管和一个电阻器,并且与转子侧变流器并联。电阻器阻抗值不能太大,以防止转子侧变流器过电压,但也不能过小,否则难以达到限制电流的目的,具体数值应根据具体情况而定。外部系统故障清除后,转子短路器晶闸管关断,转子侧变流器重新投入运行。在定子电压和磁通跌落的同时,双馈电机的输出功率和电磁转矩下降,如果此时风机机械功率保持不变则电磁转矩的减小必定导致转子加速,所以在外部系统故障导致的低电压持续存在时,风电机组输出功率和电磁转矩下降,保护转子侧变流器的转子短路器投入的同时需要调节风机桨距角,减少风机捕获的风能及风机机械转矩,进而实现风电机组在外部系统故障时的LVRT功能。
风力发电技术领先的国家,如丹麦、德国、美国已经相继定量的给出了风力发电系统的低电压穿越的标准。图为美国电网LVRT标准,从图中曲线可以看出:曲线以上的区域是风电场需要保持同电力系统连接的部分,只有在曲线以下的区域才允许脱离电网。风电场必须具有在电网电压跌落至额定电压15%能够维持并网运行625ms的低电压穿越能力风电场并网点电压在发生跌落故障后3s内能够恢复到额定电压的90%时,风电场必须保持并网运行。只有当电力系统出现在曲线下方区域所示的故障时才允许脱离电网
穿越是穿越时间和空间的简称。通俗的是指某人物因为某原因,经过某过程(也可以无原因无过程),从所在时空(A时空)穿越到另一时空(B时空)的事件。
穿越并不仅限于回到过去,也可穿越到未来,或穿越到平行空间、平行世界、平行宇宙,或是同一时空同一时代,A穿越到B身上.还有可能空穿,穿到一个没有历史记录(架空)的时代,还有可能穿到异时空也可以说是在千分之一的概率下掉进了黑洞的时间误区,导致时间错乱。
扩展资料:
穿越的主体可分为两大类:灵魂穿越或者身体灵魂一起穿越。
所谓灵魂穿越,又可分为以下几种情况:
1、在原来的时空肉体已经死了。
2、自己的身体被别的灵魂霸占。
3、和要穿越时空的灵魂交换肉体。
4、肉体处于沉睡、昏迷等状态。
参考资料:百度百科-穿越
名词解释
跨过越过经过穿过。谭尚维《回顾长征·甘孜会师》:"近二百天来,我们且战且走,穿越了湘、鄂、 黔以及滇、康等五个省份。"《诗刊》1977年第10期:"六盘高峰上掠过阵阵雁群,一只只引吭高歌,穿越云 层。"
物理名词
物理学中的"穿越",详见"时空旅行"词条。
穿越并不仅限于回到过去,也可穿越到未来,举例说明(假如从自己的时空活到未来也同样是穿越0,或穿越到平行空间、平行世界、平行宇宙,或是同一时空同一时代,A穿越到B身上.还有可能空穿,穿到一个没有历史记录的久远时代,也可以说是在千分之一的概率下掉进了黑洞的时间误区,导致时间错乱。