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3. 工艺流程
风光集群控制系统结构图见图 1。
图 1 风光集群控制系统结构图
六、主要技术指标
1.有功控制命令控制周期≤5min;新能源电站有功控制响应时间≤10s,控制偏差≤3MW;新能源电站申请更改有功出力计划的时间间 隔≤1min;
2.电压控制命令控制周期≤5min;无功控制命令控制周期≤1min; 新能源电站电压控制响应时间≤120s,控制偏差≤0.5kV;
3.调度中心站安全稳定控制策略在线刷新周期≤5min;厂站端控制 装置本地整组动作时间≤30ms,系统整组动作时间≤100ms;
4.重要模拟量更新周期≤3s;开关量状态变化传送时间≤2s;场站 侧命令执行时间≤1s。
七、技术鉴定情况
该技术已获得国内发明专利 12 项,获得实用新型 10 项目;软件 著作权 25 项;制定技术标准 20 项;出版专著 3 本。
八、典型用户及投资效益
典型用户:甘肃酒泉千万千瓦风电基地、百万千瓦光电基地等。
典型案例
案例名称:酒泉大规模风、光集群控制系统示范工程
建设规模:建成覆盖 800 万千瓦风电场、300 万千瓦光伏电站的新能源集群控制系统示范工程。建设条件:风、光集群控制系统示范 工程为四级控制体系,分别为调度中心站、控制主站、控制子站和执 行站,风电场、光伏电站升压站作为控制子站,各个风电场、光伏电 站作为执行站。主要建设内容:建设以测风塔、测光站为主的资源监 测网络,覆盖风电基地、光电基地的运行监测网络,集群控制系统调 度中心站、控制主站、控制子站、执行站的建设。主要设备为 44 座测风塔、18 座测光站,1 个调度中心站、5 个控制主站、40 个控制子站、75 个执行站。项目总投资 7880 万元,建设期为 36 个月。应用风电场、 光伏电站集群控制技术每年可减少弃风、弃光发电量 5%左右,产生年 经济效益 6.3 亿元,可节约标准煤 33 万 t,减少碳排放约 78 万 tCO2, 碳减排成本约 100 元/tCO2。
九、推广前景和减排潜力
随着我国新能源发展战略的持续推进,在今后一段时期内我国大 规模风电基地、光电基地的建设还会保持高速发展态势,风电场、光 伏电站集群控制系统将具有广阔的发展空间和推进应用前景。预计未 来 5 年,该技术可推广应用 30 套,包括 10 套中心站和约 1000 套厂站 端装备,年可以减少弃风、弃光电量约 63 亿 kWh,可减少碳排放 468 万 tCO2。
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