Fosweb: Data for produksjonsanlegg vindkraftverk parameterveileder ( ) (side 1 av 7)

Like dokumenter
Fosweb: Data for produksjonsanlegg vindkraftverk parameterveileder ( ) (side 1 av 6)

Data for produksjonsanlegg vindkraftverk

Retningslinjer for fos 14a - Fosweb parameterliste

Fosweb: Data for produksjonsanlegg vann- og varmekraftaggregater parameterveileder ( ) (side 1 av 10)

Fosweb: Data for produksjonsanlegg vann og varmekraftaggregater parameterveileder (side 1 av 9) (v )

Fosweb: Data for produksjonsanlegg vann- og varmekraftaggregater parameterveileder ( ) (side 1 av 11)

Innhold Data for shuntbatteri...2 Data for shuntreaktor...4 Data for SVC/Statcom...7 Data for fasekompensator... 12

Data for kompenseringsanlegg parameterveileder

Endret vedtak til konsesjonærer om rapportering av anleggsdata med parameterlister

Dokumentasjon. Vedlegg 5

Dokumentasjon. Vedlegg 5

Data for endepunktskomponenter parameterveileder

Vedlegg til retningslinjer for fos 8a

Fosweb: Data for overføring, luftline og kabel parameterveileder ( ) (side 1 av 10)

HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi

KILE Problematikk FASIT dagene Jørn Schaug-Pettersen, Statnett Avd. for vern og feilanalyse.

Løsningsforslag Eksamen i Elektriske Maskiner TELE2006 HIST 19 mai 2015 PGli

Data for stasjon Panelboks/avsnitt Datafelt/Parameter Engelsk oversettelse Typisk betegnelse

En ideell resistans som tilkoples en vekselspenning utvikler arbeid i form av varme.

Veileder til krav i FIKS om prøver og dokumentasjon av prøver

HØGSKOLEN I AGDER Fakultet for teknologi. ENE 201 Elkraftteknikk 1, løsningsforslag eksamen Oppgave 1. a) T

Saksbehandler/Adm. enhet: '... S!d.tr!>.. " ". Ansvarlig/Adm. enhet: Anne Sofie Ravndal Risnes /Systemfunksjonalitet. s 1gn. avvifa 9.

7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET I KOMBINASJONER 7.3 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR KOPLET TIL VEKSELSTRØM I KOMBINASJONER

FEILSTRØMMER OG KORTSLUTNINGSVERN I NETT MED DISTRIBUERT PRODUKSJON. Forfatter: Jorun I. Marvik, stipendiat ved NTNU

Annex 4b. Examples of converter unit response to changes in the catenary load.

TEKNISKE KRAV. Produksjonsenheter(< 25kW) med inverter tilknyttet lavspent distribusjonsnett. Mal utarbeidet av: REN/Lyse Elnett

Tekniske krav - Plusskunde

Referansgruppe - RfG. Møte 2/17 Nydalen,

Analyseverktøy. Eltransport Hva trenger vi å vite

Tom Christian Stensholt, IFEA Kristiansand, november2009 Regulerte motordrifter Frekvensomformer og motorer

Forstudie. Nettundersøkelse: Tilknytning av Tverrdalselva småkraftverk i Storfjord kommune, søkt av BEKK OG STRØM AS Troms Kraft Nett AS

Dynamisk analyse for nettintegrasjon av småkraft

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer

Sak: Nordisk frekvensstabilitet/utvikling FCR/Fjerning av grunnleveranse

Legend. Stardalen kraftverk. Grenser Jølster kommune. Stardalen kraftverk. Vedlegg 1. Geografisk plassering. Målestokk: Dato: Tegnet av: Tegningsnr.

Tekniske tabeller Turbin Antall krav ønsket/vanlig benevnelse

&INTNU. Spenningsregulering i regionalnett med stort innslag av vindkraft. Per-Olav Henriksen. Kunnskap for en bedre verden

Referansegruppemøte nr. 3. Innføring av EU-forordning for tilknytning av HVDC (NC-HVDC) Nydalen,

Stabilitetsporblemer i distribusjonsnett med lokal kraftproduksjon

Tolkning av måledata betinger kunnskap om egenskaper ved elektriske apparater. en kort innføring i disse for enkelte utbredte apparater

7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET ENKELTVIS 7.1 RESISTANS - SPOLE - KONDENSATOR TILKOPLET VEKSELSTRØM ENKELTVIS

V500C2. strømaggregater. 50Hz V Volvo dieselmotor. Beskrivelse av V500C2: V500C2 GENERELLE DATA. Elektronisk regulator

Av denne ligningen ser vi at det bare er spenning over spolen når strømmen i spolen endrer seg.

AC Network Analysis. Learning objectives. Ideell Kondensator (Capasitor) Structure of parallel-plate capacitor

Forelesning nr.5 IN 1080 Mekatronikk. RC-kretser

Energiforsyning Side: 1 av 62

Forstudie. Nettundersøkelse i forbindelse med tilknytning av Simavika Kraftverk i Tromsø kommune.

J88. strømaggregater. 50Hz V John Deere dieselmotor. Beskrivelse av J88: J88 GENERELLE DATA. Mekanisk regulator (elektronisk opsjon)

J165K. strømaggregater. 50Hz V John Deere dieselmotor. Beskrivelse av J165K: J165K GENERELLE DATA

T9HK. strømaggregater. 50Hz V MITSUBISHI dieselmotor. Beskrivelse av T9HK: T9HK GENERELLE DATA. Mekanisk regulator

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

Referansegruppemøte nr. 3. Innføring av EU-forordning for tilknytning av produksjon (NC-RfG) Oslo,

Gasskraftverk Kårstø. Johan Inderberg Vestrum. Master i energi og miljø. Hovedveileder: Olav B Fosso, ELKRAFT

Referansegruppemøte nr. 1. Innføring av EU-forordning for tilknytning av produksjon (NC-RfG) Oslo,

Småkraftverks evne til å takle nettfeil

TILKNYTNING AV PRODUKSJONSANLEGG V

Forelesning nr.7 IN 1080 Elektroniske systemer. Spoler og induksjon Praktiske anvendelser Nøyaktigere modeller for R, C og L

Forelesning nr.5 INF 1411 Elektroniske systemer. RC-kretser

Ferdigmelding av nettilknytning av produksjonsenheter i lavspent distribusjonsnett (Plusskunde)

D330. strømaggregater. 50Hz V DOOSAN dieselmotor. Beskrivelse av D330: D330 GENERELLE DATA. Elektronisk regulator

Tidsbase og triggesystem. Figur 1 - Blokkskjema for oscilloskop

Kraftelektronikk (Elkraft 2 høst), øvingssett 3, høst 2005

(tel ) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

Notat. Statnett. OA-v. Sak:

RfGreferansegruppemøte. Sted, dato

Laboratorieoppgave 8: Induksjon

Definisjoner. Vedlegg 1

T12K. strømaggregater. 50Hz V MITSUBISHI dieselmotor. Beskrivelse av T12K: T12K GENERELLE DATA. Mekanisk regulator

K44. strømaggregater. 50Hz V KOHLER dieselmotor. Beskrivelse av K44: K44 GENERELLE DATA. Mekanisk regulator

Elektrisk immittans. Ørjan G. Martinsen

K66. strømaggregater. 50Hz V KOHLER dieselmotor. Beskrivelse av K66: K66 GENERELLE DATA. Mekanisk regulator

J250K. strømaggregater. 50Hz V John Deere dieselmotor. Beskrivelse av J250K: J250K GENERELLE DATA. Elektronisk regulator

J220K. strømaggregater. 50Hz V John Deere dieselmotor. Beskrivelse av J220K: J220K GENERELLE DATA. Elektrisk regulator

IEEE møte om "Grid Code Requirements for Generators"

T2500. strømaggregater. 50Hz V MITSUBISHI dieselmotor. Beskrivelse av T2500: T2500 GENERELLE DATA. Elektronisk regulator

J33. strømaggregater. 50Hz V John Deere dieselmotor. Beskrivelse av J33: J33 GENERELLE DATA. Mekanisk regulator (elektronisk opsjon)

Definisjoner. Vedlegg 1

RF Power Capacitors Class , 20 & 30 mm Barrel Transmitting Types

(12) PATENT (19) NO (11) (13) B1. (51) Int Cl. NORGE. Patentstyret

TILKNYTNING AV PRODUKSJONSANLEGG KV

X650C2. strømaggregater. 50Hz V MTU dieselmotor. Beskrivelse av X650C2: X650C2 GENERELLE DATA. Elektronisk regulator

En del utregninger/betraktninger fra lab 8:

V715C2. strømaggregater. 50Hz V Volvo dieselmotor. Beskrivelse av V715C2: V715C2 GENERELLE DATA. Elektronisk regulator

Hans Kristian Muggerud, Student ved NTNU - Energi og miljø.

RESONANSPROBLEM I FORDELINGSNETT KNYTTET TIL KONDENSATORER FOR FASEKOMPENSERING MÅLINGER, SIMULERINGER OG ANALYSER

Historikk. 2 av Første utgave, signert. Oppdatert figurer og ligninger i kapittel 7 og vedlegg Første utgave, usignert

Kondensator. Symbol. Lindem 22. jan. 2012

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner

Forelesning nr.4 INF 1411 Elektroniske systemer. Vekselstrøm Kondensatorer

RF Power Capacitors Class kV Discs with Moisture Protection

Forstudie. Nettundersøkelse i forbindelse med tilknytning av Skarelva Kraftverk i Målselv kommune.

145 kv Gassisolert anlegg med teknisk ren luft som isolasjonsmedium og vakuum effektbryter

Astrid Petterteig, Seniorforsker SINTEF Energiforskning AS

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

Forelesning nr.6 INF 1411 Elektroniske systemer. Anvendelser av RC-krester Spoler og RL-kretser

E K S A M E N S O P P G A V E

Definisjoner. Vedlegg 1 til Tilknytnings- og nettleieavtale for lavspente PV-enheter. Tilknytnings- og nettleieavtale for innmatingskunder

D630. strømaggregater. 50Hz V DOOSAN dieselmotor. Beskrivelse av D630: D630 GENERELLE DATA. Elektronisk regulator

Transkript:

(side 1 av 7) Basisdata Driftsmerking Konsesjonærens navn (driftsmerking) på produksjonsanlegget. Navnet oppgis helst på formen "Stasjonsnavn Vindkraftverk" eller "Stasjonsnavn Vindkraftverk Trinn 1", f.eks. Fjellet Vindkraftverk eller Fjellet Vindkraftverk Trinn 1. Stasjon Type av produksjonsanlegg Antall aggregat (vindmøller med samme data)? Type nettilkobling Er det en vindkraftpark med parkregulator? Her skal det opplyses om hvilken kraftstasjon det aktuelle produksjonsanlegget (vindkraftverket/vindkraftparken) tilhører. Hvis riktig kraftstasjon ennå ikke eksisterer i Fosweb må denne opprettes separat i innmeldingen og deretter legges til her før produksjonsanlegget kan meldes inn. - Vannkraftverk - Varmekraftverk (termisk kraftverk), - Vindkraftverk - PV-anlegg (solkraftverk) - Annet - Direktekoblet - Dobbeltmatet (Doubly Fed Induction Generator, DFIG) - Fullfrekvensomformer (Full Scale Frequency Converter) En parkregulator styrer den samlede produksjonen fra flere vindmøller. Ansvar Konsesjonær Konsesjonær er avledet fra stasjon og eventuelt konsesjonærskifte må gjennomføres under aktuell stasjon. Eier Eierandel Generator Merkedata Generatortype - Merkeskilt Fabrikat Fabrikasjonsår - Merkeskilt - Merkeskilt Merkeytelse Rated output/nominal output S n - Merkeskilt Merkespenning Rated voltage/nominal voltage U n - Merkeskilt Merkeeffekt Rated power/nominal power P n - Merkeskilt Eier er avledet fra stasjon og eventuell editering må gjennomføres under aktuell stasjon. Eierandel er avledet fra stasjon og eventuell editering må gjennomføres under aktuell stasjon. - Synkron - Asynkron Den maksimale ytelsen generatoren til én vindmølle kan levere kontinuerlig referert omformerklemmene på den side av omformeren som tilkobler vindkraftverket til nettet. For direktekoblet eller vindkraftverk: Den maksimale ytelsen generatoren til én vindmølle kan levere kontinuerlig referert generatorklemmene. Merkespenningen hos generatoren til én vindmølle referert generatorklemmene. Effektproduksjonen hos generatoren til én vindmølle ved merkeytelse og merkeeffektfaktor. Merkeeffekten skal refereres omformerklemmene på den side av omformeren som tilkobler vindkraftverket til nettet. For direktekoblet eller vindkraftverk: Effektproduksjonen hos generatoren til én vindmølle ved merkeytelse og merkeeffektfaktor. Merkeeffekten skal refereres generatorklemmene og kan beregnes som produktet av merkeytelsen og merkeeffektfaktoren hos generatoren.

(side 2 av 7) Generator Merkedata Merkeeffektfaktor Rated power factor cos n - Merkeskilt Maksimal reaktiv effektproduksjon ved merkeeffekt (positiv verdi) - Kapabilsdiagram Merkeeffektfaktoren hos generatoren til én vindmølle er definert som forholdet mellom merkeeffekt og merkeytelse. Merkeeffektfaktoren skal refereres omformerklemmene på den side av omformeren som tilkobler vindkraftverket til nettet. For direktekoblet eller vindkraftverk: Merkeeffektfaktoren hos generatoren til én vindmølle er definert som forholdet mellom merkeeffekt og merkeytelse. Merkeeffektfaktoren skal refereres generatorklemmene. Maksimal størrelse på den reaktive effekt som generatoren til én vindmølle kan levere ved merkeeffekt referert omformerklemmene på den side av omformeren som tilkobler vindkraftverket til nettet. Verdien kan beregnes ut fra merkeytelse (Sn) og merkeeffekt (Pn) for generatoren eller fra merkeytelse (Sn) og effektfaktoren (cos ) for generatoren. Q n,kap = (S n 2 P n 2 ) = S n 2 (1 cos φ 2 ) Bemerk at effektfaktoren som generatoren er lagt ut med kapasitivt (overmagnetisert), referert omformerklemmene, ved merkeeffekt skal benyttes. For direktekoblet eller vindkraftverk: Maksimal størrelse på den reaktive effekt som generatoren til én vindmølle kan levere ved merkeeffekt referert generatorklemmene. Verdien kan beregnes ut fra merkeytelse (Sn) og merkeeffekt (Pn) for generatoren eller fra merkeytelse (Sn) og effektfaktoren (cos ) for generatoren. Maksimalt reaktivt effektforbruk ved merkeeffekt (negativ verdi) - Kapabilsdiagram Q n,kap = (S n 2 P n 2 ) = S n 2 (1 cos φ 2 ) Bemerk at effektfaktoren som generatoren er lagt ut med kapasitivt (overmagnetisert), referert generatorklemmene, ved merkeeffekt skal benyttes. Maksimal størrelse på den reaktive effekt som generatoren til én vindmølle kan trekke ved merkeeffekt. Verdien kan beregnes ut fra merkeytelse (Sn) og effektfaktoren (cos ) som generatoren er lagt ut med induktivt (undermagnetisert), referert omformerklemmene på den side av omformeren som tilkobler vindkraftverket til nettet, ved merkeeffekt. Q n,ind = S n 2 (1 cos φ 2 ) Bemerk at effektfaktoren som generatoren er lagt ut med induktivt (undermagnetisert) sjelden er den samme som den effektfaktor som generatoren er lagt ut med kapasitivt (overmagnetisert) og som gjengis på merkeskilt og i datablad for generator. Bemerk også at maksimalt reaktivt effektforbruk ved merkeeffekt skal angis med en negativ verdi. For direktekoblet eller vindkraftverk: Maksimal størrelse på den reaktive effekt som generatoren til én vindmølle kan trekke ved merkeeffekt. Verdien kan beregnes ut fra merkeytelse (Sn) og effektfaktoren (cos ) som generatoren er lagt ut med induktivt (undermagnetisert), referert generatorklemmene, ved merkeeffekt. Q n,ind = S n 2 (1 cos φ 2 ) Bemerk at effektfaktoren som generatoren er lagt ut med induktivt (undermagnetisert) sjelden er den samme som den effektfaktor som generatoren er lagt ut med kapasitivt (overmagnetisert) og som gjengis på merkeskilt og i datablad for generator. Bemerk også at maksimalt reaktivt effektforbruk ved merkeeffekt skal angis med en negativ verdi.

(side 3 av 7) Generator Merkedata Tidskonstanter Umettede verdier Tidskonstanter Mettede verdier Impedanser: Reaktanser Umettede verdier Merkefrekvens Rated frequency/nominal frequency f n - Merkeskilt Transient (d-akse, umettet, kortslutning) Subtransient (d-akse, umettet, kortslutning) Transient (d-akse, umettet, åpen krets) Subtransient (d-akse, umettet, åpen krets) Transient (q-akse, umettet, kortslutning) Subtransient (q-akse, umettet, kortslutning) Transient (q-akse, umettet, åpen krets) Subtransient (q-akse, umettet, åpen krets) Tidskonstant statorvikling (umettet, kortslutning) Transient (d-akse, mettet, kortslutning) Subtransient (d-akse, mettet, kortslutning) Transient (d-akse, mettet, åpen krets) Subtransient (d-akse, mettet, åpen krets) Tidskonstant statorvikling (mettet, kortslutning) Synkronreaktans (d-akse, umettet) Transient reaktans (d-akse, umettet) Subtransient reaktans (d-akse, umettet) Synkronreaktans (q-akse, umettet) Transient (q-akse, umettet) reaktans Subtransient (q-akse, umettet) reaktans Transient (direct axis, unsaturated, short Subtransient (direct axis, unsaturated, short Transient (direct axis, unsaturated, open Subtransient (direct axis, unsaturated, open Transient (quadrature axis, unsaturated, short Subtransient (quadrature axis, unsaturated, short Transient (quadrature axis, unsaturated, open Subtransient (quadrature axis, unsaturated, open Armature (stator) winding time constant (unsaturated, short circuit) Transient (direct axis, saturated, short Subtransient (direct axis, saturated, short Transient (direct axis, saturated, open Subtransient (direct axis, saturated, open Armature (stator) winding time constant (saturated, short circuit) Synchronous reactance (direct axis, Transient reactance (direct axis, Subtransient reactance (direct axis, Synchronous reactance (quadrature axis, Transient reactance (quadrature axis, Subtransient reactance (quadrature axis, Lekkreaktans (umettet) Leakage reactance ( X1 Td' Td'' Td0' Td0'' Tq' Tq'' Tq0' Tq0'' Ta Td' Td'' Td0' Td0'' Ta Xd Xd' Xd'' Xq Xq' Xq'' Parametrene finnes under er og reaktanser (time constants and reactances) i prøveprotokollen eller databladet. Her er alle er som er målt/beregnet oppgitt sammen med reaktansene, og oppdelt etter om verdiene er umettet eller mettet og om de er målt/beregnet for d-akse eller q-akse. Tq', Tq'', Tq0' og Tq0'' er kun aktuelle dersom generatortype er synkrongenerator. Parametrene finnes under er og reaktanser (time constants and reactances) i prøveprotokollen eller databladet. Her er alle er som er målt/beregnet oppgitt sammen med reaktansene, og oppdelt etter om verdiene er umettet eller mettet og om de er målt/beregnet for d-akse eller q-akse. Parametrene finnes under er og reaktanser (time constants and reactances) i prøveprotokollen eller databladet. Reaktansene er oppdelt etter om verdiene er umettet eller mettet og om de er målt/beregnet for d-akse eller q-akse. Parametrene varierer i hovedsak mellom å være oppgitt i % og p.u, men kan også være oppgitt i ohm/fase eller ohm. For å gå fra % til p.u dividerer man med 100. For å gå fra ohm/fase til p.u. dividerer man ohm/faseverdien med Z base=u n^2/s n der U n er merkespenning og S n er merkeytelse. Er verdien oppgitt i ohm må en først multiplisere verdien med 3 for å komme frem til ohm/fase og følge prosedyren nevnt ovenfor. Xq, Xq' og Xq'' er kun aktuelle dersom generatortype er synkrongenerator. (se over)

(side 4 av 7) Impedanser: Reaktanser Mettede verdier Impedanser: Resistanser Øvrig Antall polpar skal rapporteres for alle typer av vindkraftverk, men øvrige parametre kun skal Synkronreaktans (d-akse, mettet) Transient reaktans (d-akse, mettet) Subtransient reaktans (d-akse, mettet) Synchronous reactance (direct axis, saturated) Transient reactance (direct axis, saturated) Subtransient reactance (direct axis, saturated) Minussystemreaktans (mettet) Negative sequence reactance (saturated) X2 Nullsystemreaktans (mettet) Zero sequence reactance (saturated) X0 Resistans stator/anker (per fase, referert 20 0 C) Stator resistance (per phase, referred to 20 0 C) Nullsystemresistans Zero sequence resistance R0 Antall polpar (antall poler dividert med to) Metningsfaktor ved 1.0 p.u. feltspenning S(1.0) Metningsfaktor ved 1.2 p.u. feltspenning S(1.2) Feltspenning (luftgapslinje) ved merkespenning i tomgang Pole number (number of poles dividert med to) Saturation factor at 1.0 p.u. excitation voltage S(1.0) Saturation factor at 1.2 p.u. excitation voltage S(1.2) Open-circuit excitation voltage (air-gap line) for rated voltage Generator Mekaniske data Treghetskonstant (H, inertia constant) for generator Inertia constant (generator) eller Omformerdata er eller har fullfrekvensomformer Merkestrøm omformer Maksimal feilstrømbidrag ved ekstern feil Stored energy constant (generator) Rated converter current/nominal converter current Maximum short circuit current at converter terminals Xd Xd' Xd'' Ra U f0 H Vindturbin Fabrikat Fabrikasjonsår Type Navhøyde Hub height Parametrene finnes under er og reaktanser (time constants and reactances) i prøveprotokollen eller databladet. Reaktansene er oppdelt etter om verdiene er umettet eller mettet og om de er målt/beregnet for d-akse eller q-akse. Parametrene varierer i hovedsak mellom å være oppgitt i % og p.u, men kan også være oppgitt i ohm/fase eller ohm. For å gå fra % til p.u dividerer man med 100. For å gå fra ohm/fase til p.u. dividerer man ohm/faseverdien med Z base=u n^2/s n der U n er merkespenning og S n er merkeytelse. Er verdien oppgitt i ohm må en først multiplisere verdien med 3 for å komme frem til ohm/fase og følge prosedyren nevnt ovenfor. Parametrene finnes ofte adskilt fra reaktansene under resistanser og kapasitanser (resistances and capacitances) i prøveprotokollen eller databladet. Parametrene varierer i hovedsak mellom å være oppgitt i % og p.u, men kan også være oppgitt i ohm/fase eller ohm. For å gå fra % til p.u dividerer man med 100. For å gå fra ohm/fase til p.u. dividerer man ohm/faseverdien med Z base=u n^2/s n der U n er merkespenning og S n er merkeytelse. Er verdien oppgitt i ohm må en først multiplisere verdien med 3 for å komme frem til ohm/fase og følge prosedyren nevnt ovenfor. Dersom det ikke står eksplisitt så vil antall polpar P kunne beregnes som P=(f n*60)/n s, der f n er lik merkefrekvens og n s er lik synkront turtall. Metningsfaktoren vil finnes under "no-load curves", "open circuit characteristics", "characteristic curves" eller på norsk metningskurver. Se også vedlegg 1. Oftest litt vanskelig å tolke så normalt best å bare markere at kurven finnes i databladet dersom den gjør det. Metningsfaktoren vil finnes under "no-load curves", "open circuit characteristics", "characteristic curves" eller på norsk metningskurver. Se også vedlegg 1. Oftest litt vanskelig å tolke så normalt best å bare markere at kurven finnes i databladet dersom den gjør det. Treghetskonstanten skal refereres generatorens merkeytelse og merketurtall (merkefrekvens). Merkestrømmen skal refereres omformerklemmene på den side av omformeren som tilkobler vindkraftverket til nettet. Det maksimale feilstrømbidraget skal refereres omformerklemmene på den side av omformeren som tilkobler vindkraftverket til nettet. Rotordiameter Rotor diameter Minimum aktiv effektproduksjon Data skal kun rapporteres for vindkraftparker uten parkregulator Det laveste effektnivået som vindturbinen kan operere og levere effekt ved. Merk at data kun rapporteres på turbinnivå dersom parkregulator ikke eksisterer. Ellers rapporteres i stedet minimum aktiv effektproduksjon for hele vindkraftparken under data for parkregulator. Treghetskonstant for turbin Inertia constant (turbine) eller H Treghetskonstanten er lik halvparten av svingmassens akselerasjons (Ta/2). Treghetskonstanten for turbin skal refereres generatorens merkeytelse og merketurtall (merkefrekvens). Stored energy constant (turbine)

(side 5 av 7) Vindturbin Parkregulator Data skal kun rapporteres for vindkraftparker med parkregulator Akslingens første torsjonsresonansfrekvens First shaft torsional resonance frequency Stivhetskonstant aksling k t Fabrikat Fabrikasjonsår Sum merkeeffekt for hele vindkraftparken Minimum aktiv effektproduksjon for hele vindkraftparken Er spenningssettpunkt stillbar fra? Er innstilt spenningssettpunkt overført til? - Prøverapport fra idriftsettelse Akslingens torsjonsresonansfrekvens benyttes for å oppgi akslingsstivheten. Enten denne verdien eller stivhetskonstant aksling må rapporteres, men det er mulig å oppgi begge verdiene. Akslingens fjærkonstant. Denne eller første torsjonsresonansfrekvens må rapporteres, men det er mulig å oppgi begge verdiene. Samlet effektproduksjon hos vindkraftparken referert høyspenningssiden av vindkraftparkens hovedtransformator. Det laveste effektnivået som vindkraftparken kan operere og levere effekt ved. Effektnivået skal refereres høyspenningssiden av vindkraftparkens hovedtransformator. - Ja (direkte i kv) - Ja (indirekte gjennom å gi en MVAr-verdi eller ev. heving/senking av MVAr-bidraget) - Ja (både direkte i kv og indirekte gjennom å gi en MVAr-verdi eller ev. heving/senking av MVAr-bidraget) - Nei Statikk, reaktiv strøm (innstilt verdi) Droop, reactive current Innstilt statikk (eller "droop") angir hvordan vindkraftparkens reaktive effektproduksjon øker når nettspenningen synker under innstilt spenningssettpunkt og hvordan vindkraftparkens reaktive effektforbruk øker når nettspenningen stiger over innstilt spenningssettpunkt. Merk at innstilt statikk skal refereres høyspenningssiden av vindkraftparks hovedtransformator. Statikk for reaktiv strøm er ikke det samme som statikk for frekvensregulering. Er frekvenssensitivsmodus implementert og mulig å aktivere? Kan frekvenssensitivsmodus aktiveres/deaktiveres fra? Frequency Sensitivity Mode (FSM) Minimumsverdi stasjonær statikk (frekvensstatikk) Minimum frequency droop Maksimumsverdi stasjonær statikk (frekvensstatikk) Maximum frequency droop Spesifikasjon for Med frekvenssensitivsmodus menes modus for "normal frekvensregulering". I denne modus økes eller reduseres vindkraftparkens effektproduksjon avhengig av målt frekvens (størrelsen på frekvensavviket fra 50 Hz). Logisk aktivering/deaktivering av frekvenssensitivsmodus (normal frekvensregulering) eller aktivering/deaktivering av dødbånd er to forskjellige måter å aktivere/deaktivere denne modus. Frekvensstatikken karakteriserer hvilken effektrespons vindkraftparken gir i frekvenssensitivsmodus når frekvensen avviker fra 50 Hz. Minimumsverdien som skal angis her er den laveste mulige statikkverdien som kan stilles inn. Denne statikkinnstilling gir den største responsen i aktiv effektproduksjon når frekvensen avviker fra 50 Hz. Frekvensstatikken karakteriserer hvilken effektrespons vindkraftparken gir i frekvenssensitivsmodus når frekvensen avviker fra 50 Hz. Maksimumsverdien som skal angis her er den høyeste mulige statikkverdien som kan stilles inn i frekvenssensitivsmodus. Denne statikkinnstilling gir den minste responsen i aktiv effektproduksjon når frekvensen avviker fra 50 Hz.

(side 6 av 7) Parkregulator Er stasjonær statikk (frekvensstatikk) stillbar fra? Eksisterer begrenset frekvenssensitivsmodus overfrekvens? Limited Frequency Sensitivity Mode Overfrequency (LFSM-O) I begrenset frekvenssensitivsmodus overfrekvens skjer nedregulering av vindkraftparkens effektproduksjon over en gitt frekvensnivå og iht. en gitt statikkinnstilling. Huk av "Ja" dersom denne modus er implementert uavhengig av om den er aktivert eller ikke. Huk av "Nei" i motsatt fall. Dokumentasjon Følgende vedlegg er obligatoriske: Datablad/prøverapport for generator Kapabilsdiagram for generator/vindkraftpark obligatorisk dersom sum installert effekt 5 MW Prøverapport fra idriftsettelse (idriftsettelsesrapport) obligatorisk dersom sum installert effekt 5 MW Blokkskjema+parametrisering for kontrollkretser/ (inkludert ev. omformer) obligatorisk dersom sum installert effekt 5 MW

(side 7 av 7) Vedlegg 1 Eksempel på metningskurver for utregning av metningsfaktor