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海上風電并網接線方式技術分析

2017-04-27 02:03:32周振波
科技創新與應用 2017年11期

周振波

摘 要:在國家十三五規劃的大力支持下,海上風電將得到快速的發展,海上風電場離岸距離也將越來越遠,海底電纜的合理選用和可靠接線方式,關系到海上風電場的安全可靠運行,也關系到海底電纜是否能適應海上風電場容量不斷增長的需求,通過可靠性分析和發電量分析,探索適合海上風電場出線海底電纜接線方式具有重要意義。

關鍵詞:海上風電場;運行方式;電量損失

隨著海上風電場的快速發展,海上風電場建設海域越來越偏遠,離岸距離從幾公里到幾十公里遠,復雜的海域條件對風電機組和海底電纜的技術要求越來越高,在充分考慮海上風電場的接入大陸電網的安全、可靠、經濟方式,同時也考慮在后續可持續發展的條件下,探索適合海上風電安全可靠運行的海底電纜接線方式將非常重要。

1 項目概況

海上風電場裝機容量為12萬千瓦,年上網電量約為2700萬kWh,風電場年等效滿發小時數為2300h,離距離大約為20公里。主變型號:SZ11-110000/110,容量為:110MVA。升壓站35kV母線采取單母線分段接線方式,中間設有母聯開關。35kV分段母線所帶各35kV集電海纜回路功率均衡分布。

2 海底電纜接線方式分析

2.1 單回海底電纜(104MVA)+單臺主變壓器(110MVA)線變組接線方式

2.1.1 運行方式

35kV母線I段母線、II段母線聯絡運行,#1主變通過110kV海底電纜聯接外網。

2.1.2 電量損失計算

(1)輸送容量匹配不足導致棄風電量損失。根據風電機組出力特性曲線可知,風電機組在3m/s以上啟動發電,在12m/s達到滿發,切出風速為25m/s。根據風機出力特性與該區域風力資源情況得知,風速分布主要集中在4.0m/s~11.0m/s風速段;風機滿發時,占全年有效發電時間的10%。風電場全年有10%的有效發電時間處于滿發狀態,大約876小時,110kV海底電纜輸送容量為104MVA,按裝機容量120MW,取功率因數cosΦ=1進行電量損失估算。則電纜輸送容量與裝機容量匹配不足將導致全年棄風電量損失約1401.6萬kWh。

(2)110kV主設備檢修期間電量損失。根據《DLT596-2005電力設備預防性試驗規程》規定變壓器、GIS開關等電氣主設備檢修周期為1~3年。假設升壓站110kV主設備按每年進行一次預防性試驗、檢修,由于預防性試驗、檢修所需要時間無相關具體規定,借鑒國內容量10萬千瓦陸上風電場年度預防性試驗及檢修時間大約在5-10天,假設海上風電場110kV主設備預防性試驗、檢修時間按7天來進行電量損失估算。則由于升壓站110kV主設備預防性試驗、檢修期間將導致全年電量損失約529萬kWh。

(3)110kV海底電纜故障時電量損失。單回海纜因故障或檢修退出運行,以海纜檢修時間三個月來計算棄風電量。在海纜維修期間內無法送出電量,海纜故障時間帶有不確定性,假設按月平均發電量計算,裝機容量120MW,按風電場年等效滿發小時數為2300h來估算電量損失。則由于110kV海纜故障或受損修復導致電量損失6900萬kWh。

2.2 兩回不同容量海底電纜(110MVA+20MVA)+兩臺不同容量主變壓器(110MVA+20MVA)

為了滿足海上風電機組12萬kW裝機容量正常輸出,按初步設計設備配置存在輸送容量不足問題,根據《風力發電廠設計技術規范》要求,考慮增加一臺容量為20MVA的主變壓器和一回輸送容量為20MVA的海底電纜。

2.2.1 運行方式

35kVI段母線、II段母線分段運行,#1、#2主變分列運行;#1主變(110MVA)帶35kVI段母線獨立運行,經#1海底電纜輸出;#2主變(20MVA)帶35kVII段母線獨立運行,經#2海底電纜輸出。在設備正常運行情況下能夠滿足風電機組裝機容量12萬kW滿負荷運行。

該方式不能滿足《工業與民用配電設計手冊》變壓器并列運行條件的要求,#1主變與#2主變不能并列運行,只能分列運行。

2.2.2 電量損失計算

(1)110kV主設備檢修期間電量損失

a.#1主變檢修。#1主變檢修檢修時,假設#1主變及相應的GIS開關預防性試驗、檢修時間為7天,裝機容量120MW,海上風電場年等效滿發小時數為2300h,按#2主變額定容量(20MVA)輸出估算電量損失,則由于#1主變檢修導致全年電量損失約454萬kWh。

b.#2主變檢修。#2主變(20MVA)檢修時,假設#2主變及附屬設備預防性試驗、檢修時間為7天,假設按#1海底電纜額定輸出容量(104MVA)計算,風電場全年有10%的有效發電時間處于滿發狀態,大約876小時,則由于#2主變檢修導致全年電量損失約26.88萬kWh。

(2)110kV海底電纜故障時電量損失

a.#1海底電纜(104MVA)故障時電量損失。假設#1海底電纜故障修復需要3個月,海上風電場年等效滿發小時數為2300h,按#2主變額定容量(20MVA)輸出估算電量損失,則由于#1海底電纜故障或受損修復導致電量損失約5750萬kWh。

b.#2海底電纜故障時電量損失。假設#2海底電纜修復時間需要3個月,風電場全年有10%的有效發電時間處于滿發狀態,大約876小時。按#1海底電纜額定輸出容量(104MVA)估算電量損失,則由于#2海底電纜故障導致電量損失約350.4萬kWh。

2.3 兩回相同容量海底電纜(104MVA)+兩臺相同容量主變壓器(110MVA)

為了設備穩定運行要求和后續海上風電場增容需要,采用原兩回相同容量海底電纜(104MVA)+兩臺相同容量主變壓器(110MVA)接線方式。

2.3.1 運行方式

(1)#1主變、#2主變分列運行。35kVI段母線、II段母線分段運行,#1主變、#2主變分列運行,#1主變帶35kVI段母線獨立運行,經#1海底電纜輸出,#2主變帶35kVII段母線獨立運行,經#2海底電纜輸出,在設備正常運行情況下,能夠滿足風電機組裝機容量12萬kW滿負荷運行。

(2)#1主變、#2主變并列運行。根據《工業與民用配電設計手冊》變電所變壓器并列運行條件要求,#1、#2主變具備并列運行條件。

2.3.2 電量損失計算

(1)主變檢修電量損失。由于兩臺主變和兩回海底電纜技術參數一樣,單臺主變的容量為110MVA,單回海底電纜輸出容量為104MVA,假設單臺主變及相應的GIS開關等設備預防性試驗、檢修時間為7天,風電場全年有10%的有效發電時間處于滿發狀態,大約876小時。則由于兩臺主變檢修導致全年電量損失約53.76萬kWh。

(2)海底電纜故障時電量損失。單回海底電纜輸出容量104MVA,其中一回海底電纜故障,另一回海底電纜正常運行,假設故障海底電纜修復時間需要3個月,風電場全年有10%的有效發電時間處于滿發狀態,大約876小時。則由于海底電纜故障或受損修復導致電量損失約350.4萬kWh。

3 結束語

綜上計算分析,選用兩回海底電纜作為出線,雖然在前期建設可能經濟投入會比較多,但考慮設備的安全穩定性,海上風電場運行環境的惡劣情況下,海底電纜發生故障時維護維修時間及電量損失,選用雙回路海底電纜送出接入大電網是最安全可靠的。

參考文獻

[1]杜伯學,馬宗樂,等.電力電纜技術的發展與研究動向[J].高壓電器,2010.

[2]陳凌云,朱熙樵,李泰軍.海南聯網工程海底電纜的選擇[J].高電壓技術,2006.

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