GE 的串联补偿解决方案与高压 (HV) 输电线串联安装,由集成的定制设计系统组成,包括许多串联和并联的电力电容器。最关键的设备是并联保护系统,可防止电力系统故障期间电容器受损。保护系统设计需要仔细选择和协调多个组件,包括快速旁路开关、金属氧化物压敏电阻 (MOV)、触发气隙 (TAG)(如果使用)和数字保护系统。GE 优化了保护系统设计,以经济高效地满足客户和系统要求。是否使用 TAG 的决定通常取决于串联电容器组位置的可用故障能量。
风能利用率的提高以及需求的增长正在影响输电系统的区域负荷。传统上,升级现有线路和建设新线路是增加网络容量和减少拥堵的常用方法。然而,环境、社会和技术挑战正在鼓励网络运营商在未来规划中采取措施提高现有网络的利用率。这里开发了一个混合整数线性规划模型,将各种替代方案(包括动态线路额定值、储能系统和分布式静态串联补偿)集成到网络规划过程中。使用多阶段方法,研究了这些资产的共同优化规划,并将其与传统的重新布线方法进行了比较。IEEE RTS 24 总线系统显示了共同优化的好处,在选定区域风能贡献较大。
摘要 —本文探讨了电网形成型 III 型风力涡轮机的控制、运行和稳定性特性。本文表明,电网形成运行模式只需要重新设计较慢的有功和无功功率控制环路,而较快的电流控制实现可以与电网跟踪风力涡轮机保持不变。本文还表明,由于有功功率控制速度较慢,电网形成模式下的风力涡轮机运行会导致更高的机械应力。本文通过比较两种运行模式下的序阻抗响应来比较 III 型涡轮机的电网形成和电网跟踪运行模式的稳定性特性。结果发现,电网形成运行模式大大降低了 III 型风力涡轮机和串联补偿输电线路之间发生次同步振荡的风险。此外,电网形成型 III 型风力涡轮机可以在极其薄弱的电网下稳定运行。本文使用 PSCAD 模拟在电网形成和电网跟随模式下运行的 2.5 MW III 型风力涡轮机来证明其研究结果。
通过一条 11 英里的发电机连接线连接到 Ten West Link 系列补偿站,该连接线建在 Ten West Link 500 千伏 (kV) 输电线路附近,发电能力为 700 兆瓦或更高。BLM 的行动目的是响应申请人的 ROW 补助金申请,以在 BLM 科罗拉多河区尤马外地办事处管理的公共土地上建造、拥有、运营、维护和退役公用事业规模的太阳能光伏发电设施。采取行动的必要性是由 BLM 在 FLPMA 和 2005 年《能源政策法》下的职责确定的。BLM 已编制了一份 EIS 草案,其中收集了合作机构的意见和在范围界定期间收集的公众意见,以解决项目的直接、间接和累积影响。EIS 草案分析了四种替代方案。根据“不采取行动”方案,BLM 不会批准 ROW,并且该项目不会在 BLM 管理的土地上建设。根据“拟议行动”,BLM 将为该项目授予 ROW,该项目的净发电能力高达 700 兆瓦交流电,占地 5,029 英亩,由 BLM 管理。该项目将包括太阳能光伏组件、直流电缆和组合开关设备、逆变器、电压收集系统、变压器、监控和控制系统、运营和维护设施、地上电气连接线,以及可能的电池储能系统和项目变电站。该项目将通过 Ten West Link 500kV 串联补偿站连接到区域输电系统。申请人已将众多设计特征纳入拟议项目,这些特征将得到拟议行动的批准,以避免或尽量减少施工、运营和退役期间的不利环境影响,包括一条未设围栏的野生动物活动走廊,以允许野生动物进入附近沙漠冲刷区的栖息地。这些计划和程序作为拟议发展计划和环境影响报告草案的附录提供。访问保留替代方案将采用与拟议行动相同的技术和设计,但还将根据太阳能电池阵列区域内现有的清单路线纳入额外的公共访问路线走廊。以土壤为重点的替代方案将采用与拟议行动相同的技术和设计,但还将包括特殊管理