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        青海海西地區(qū)多能互補(bǔ)運(yùn)行方式初步分析

        2017-07-12 15:52:22胡小麗劉軍濤
        風(fēng)能 2017年3期
        關(guān)鍵詞:海西光熱出力

        文 | 胡小麗,劉軍濤

        青海海西地區(qū)多能互補(bǔ)運(yùn)行方式初步分析

        文 | 胡小麗,劉軍濤

        加快開(kāi)發(fā)利用可再生能源已成為當(dāng)前世界各國(guó)的普遍共識(shí)和一致行動(dòng),青海省海西州太陽(yáng)能資源豐富,風(fēng)電開(kāi)發(fā)條件好,土地資源遼闊,亦有建設(shè)一定規(guī)模的抽水蓄能電站的資源條件,具備多能互補(bǔ)運(yùn)行的基礎(chǔ)。本文以光熱、抽水蓄能電站作為調(diào)峰電源,對(duì)海西州光熱、光伏、風(fēng)電、抽水蓄能之間的互補(bǔ)運(yùn)行進(jìn)行了初步分析,充分利用光熱、抽水蓄能電站對(duì)新能源補(bǔ)償作用來(lái)削弱新能源的不穩(wěn)定波動(dòng),最大化地發(fā)揮可再生能源的優(yōu)勢(shì)。通過(guò)互補(bǔ)運(yùn)行后,可有效送出可再生能源的電力電量,提高電能質(zhì)量。

        多能互補(bǔ)資源條件

        青海海西地區(qū)太陽(yáng)能資源豐富且有大量戈壁灘等未利用地,土地資源廣闊,光伏發(fā)電、太陽(yáng)能熱發(fā)電、風(fēng)電等新能源開(kāi)發(fā)條件好,亦有建設(shè)一定規(guī)模的抽水蓄能電站的資源條件,具備光伏、光熱、風(fēng)電、抽蓄等多能互補(bǔ)運(yùn)行的基礎(chǔ)條件。根據(jù)青海省相關(guān)規(guī)劃,“十四五”末海西地區(qū)擬建成光伏約14000MW、光熱約9000MW、風(fēng)電約4000MW,抽水蓄能2400MW,并擬通過(guò)直流特高壓外送通道將可再生能源外送。

        (1)太陽(yáng)能

        青海省位于青藏高原東北部,空氣較為稀薄,陽(yáng)光直射時(shí)間長(zhǎng),太陽(yáng)能資源十分豐富,年總輻射量在5560MJ/m2-7400MJ/m2之間,在全國(guó)居第二位,僅次于西藏。海西州地區(qū)太陽(yáng)輻射強(qiáng),日照時(shí)數(shù)多,全州太陽(yáng)能總輻射量在6600MJ/m2-7200MJ/m2之間,是全省輻射量最多的地區(qū),也是青海省年日照百分率最大的地區(qū),年日照時(shí)數(shù)在3000h-3400h之間。

        (2)風(fēng)能

        海西州風(fēng)能資源儲(chǔ)量十分豐富,大部分地區(qū)屬于可開(kāi)發(fā)區(qū)域,其中以格爾木市至都蘭一線、冷湖、芒崖地區(qū)資源最具備開(kāi)發(fā)條件,年風(fēng)功率密度在150W/m2-300W/m2,風(fēng)速在5.5m/s-7m/s之間,利用小時(shí)數(shù)在1800h-2500h之間。

        (3)抽水蓄能

        根據(jù)相關(guān)工作成果,青海海西地區(qū)初選了兩個(gè)抽水蓄能站點(diǎn)。初步規(guī)劃裝機(jī)容量合計(jì)約2400MW。

        各類電源運(yùn)行特性分析

        一、太陽(yáng)能光伏

        根據(jù)光伏電站14000MW逐十分鐘出力過(guò)程,光伏電站全年平均出力2368MW,占裝機(jī)容量16.92%;最大出力為11763MW,占裝機(jī)容量的84.02%,保證率僅0.002%;最小出力為0;出力為9100MW(即容量系數(shù)為65%)時(shí),保證率為7.5%,累積電量98%。

        海西州光能資源分布有明顯的季節(jié)性差異,太陽(yáng)輻射的季節(jié)變化直接造成了光伏電站出力的季節(jié)性差異。經(jīng)統(tǒng)計(jì),出力最小月份(7月)約是最大月份(8月)的78%。最小月出力約為平均月出力的83%,最大月出力比平均月出力大約15%。從光伏電站日內(nèi)平均出力過(guò)程看,光伏電站日內(nèi)基本在7:00-21:00發(fā)電。

        圖1 青海省總輻射空間變化分布圖(單位:MJ/m2·a)

        二、太陽(yáng)能光熱

        太陽(yáng)能光熱發(fā)電,是利用大量拋物型的反射鏡將太陽(yáng)輻射能聚集到吸熱裝置并將其轉(zhuǎn)化給傳熱流體導(dǎo)熱流體的熱能,傳熱流體再利用此熱能通過(guò)渦輪機(jī)械或其他發(fā)電設(shè)備轉(zhuǎn)換成電能的技術(shù)。

        太陽(yáng)能光熱發(fā)電由于配備了儲(chǔ)熱系統(tǒng),受太陽(yáng)輻射變化影響小,可像常規(guī)電源一樣接受電網(wǎng)的調(diào)節(jié),具備穩(wěn)定的電力輸出和較好的調(diào)節(jié)性能。帶有儲(chǔ)熱裝置的太陽(yáng)能熱發(fā)電系統(tǒng)在白天將一部分太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為熱能儲(chǔ)存起來(lái),在傍晚之后或者電力需求晚高峰時(shí)段用于發(fā)電以滿足電網(wǎng)的要求,從而可保證電力輸出更加平穩(wěn)和可靠。

        三、風(fēng)電

        根據(jù)風(fēng)電4000MW逐十分鐘出力過(guò)程,風(fēng)電全年平均出力占裝機(jī)容量21.1%;最大出力為4000MW,占裝機(jī)容量100%,達(dá)到滿發(fā);最小出力為0;風(fēng)電出力為3600MW(即容量系數(shù)為90%)時(shí),保證率為7.7%,累積電量98%。

        從風(fēng)電各月出力變化圖上看,3-5月平均出力相對(duì)較大,其他月份出力較小。最大平均出力出現(xiàn)在4月,為1420MW;最小平均出力出現(xiàn)在1月,為180MW。出力最小月份(1月)約是最大月份(4月)的13%。

        從風(fēng)電分時(shí)變化曲線上看,各時(shí)平均出力變化不大,最大出力為760MW,最小出力為516MW。雖然年內(nèi)逐時(shí)平均出力變化不大,但同一時(shí)刻各自出力變化無(wú)規(guī)律,既有最大出力為4000MW,也有出力為0。

        四、抽水蓄能

        抽水蓄能電站既是發(fā)電廠,又是電力用戶,是一種可以平衡系統(tǒng)峰、谷用電需求,可間接儲(chǔ)存電能的特殊電源點(diǎn)。它利用系統(tǒng)用電需求低谷時(shí)的剩余電力驅(qū)動(dòng)水泵,將水從下水庫(kù)抽到上水庫(kù)儲(chǔ)存起來(lái),即電能轉(zhuǎn)化為動(dòng)能;然后在系統(tǒng)用電需求高峰時(shí)放水發(fā)電,即動(dòng)能再轉(zhuǎn)化為電能。抽水蓄能電站以特有的既調(diào)峰又填谷的雙重作用,可緩解電網(wǎng)的調(diào)峰困難,改善系統(tǒng)光伏、風(fēng)電等新能源電源的運(yùn)行條件,減少棄風(fēng)、棄光量,提高新能源的利用率。

        圖2 海西光伏出力-保證率-電量累積曲線

        圖3 海西光伏月平均出力過(guò)程

        圖4 海西光伏日內(nèi)平均出力過(guò)程

        圖5 帶蓄熱裝置的光熱日內(nèi)運(yùn)行過(guò)程示意圖

        由于太陽(yáng)能光伏、風(fēng)電出力均具備波動(dòng)性、隨機(jī)性等特點(diǎn),特別是短時(shí)間內(nèi)發(fā)電出力變化較大時(shí),會(huì)對(duì)電力系統(tǒng)短時(shí)間的有功功率平衡及頻率穩(wěn)定產(chǎn)生影響,為維持系統(tǒng)頻率穩(wěn)定,需要電網(wǎng)配置足夠的快速反應(yīng)容量來(lái)適應(yīng)新能源出力的隨機(jī)波動(dòng)。抽水蓄能電站承卸負(fù)荷迅速靈活,能適應(yīng)負(fù)荷的急劇變化,調(diào)頻性能好,可以很好地承擔(dān)電網(wǎng)快速負(fù)荷跟蹤和維持電網(wǎng)頻率穩(wěn)定任務(wù)。

        多能互補(bǔ)運(yùn)行方式研究

        一、互補(bǔ)運(yùn)行分析原則

        (1)分析時(shí)段以小時(shí)為主,主要研究日內(nèi)互補(bǔ)運(yùn)行方式,小時(shí)內(nèi)出力變化由電調(diào)控制系統(tǒng)控制。

        (2)海西地區(qū)電力電量考慮通過(guò)直流特高壓輸電通道外送,考慮通道輸電容量對(duì)互補(bǔ)電源發(fā)電容量的限制。多能互補(bǔ)運(yùn)行方式即考慮送端電源發(fā)電特性,又盡可能適應(yīng)受端電網(wǎng)負(fù)荷需求特性,電力負(fù)荷需求按照日內(nèi)呈現(xiàn)兩至三個(gè)臺(tái)階狀來(lái)考慮。

        (3)目前光熱發(fā)電缺乏實(shí)測(cè)出力過(guò)程,本次分析暫按光熱電站年利用小時(shí)3500小時(shí)考慮。光熱電站在太陽(yáng)能輻射強(qiáng)時(shí)最小發(fā)電出力不低于裝機(jī)容量20%考慮。

        (4)針對(duì)各類能源的發(fā)電特性,在風(fēng)光發(fā)電出力自然組合的基礎(chǔ)上,分析其風(fēng)光組合電源發(fā)電特性,并以風(fēng)光互補(bǔ)后為基礎(chǔ),由光熱、抽水蓄能電站進(jìn)行補(bǔ)償分析。

        二、互補(bǔ)運(yùn)行方式分析

        根據(jù)風(fēng)光組合電源后的出力過(guò)程,選取較大、平均、較小三個(gè)代表日對(duì)互補(bǔ)運(yùn)行方式進(jìn)行分析。

        圖6 海西風(fēng)電出力-保證率-電量累積曲線

        圖7 海西風(fēng)電月平均出力過(guò)程

        圖8 海西風(fēng)電日內(nèi)平均出力過(guò)程

        從圖9可見(jiàn),在較大代表日情況下,考慮外送通道輸電容量限制后,風(fēng)電、光伏、光熱、抽水蓄能互補(bǔ)后,日內(nèi)平均出力呈現(xiàn)三個(gè)臺(tái)階狀:

        1:00-9:00之間平均出力占外送通道輸電容量比值為50%;此時(shí)段主要由光熱通過(guò)蓄熱系統(tǒng)發(fā)電,并伴有風(fēng)電運(yùn)行。

        9:00-18:00之間平均出力占外送通道輸電容量比值為50%-100%。出現(xiàn)風(fēng)電、光伏大發(fā)時(shí),光熱壓低至最小技術(shù)出力運(yùn)行,將大量太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換為熱能蓄至儲(chǔ)熱系統(tǒng)中,超出線路輸電容量的新能源通過(guò)抽水蓄能抽水。

        18:00-24:00之間平均出力占外送通道輸電容量比值范圍為70%。晚高峰時(shí)段主要由風(fēng)電、光熱、抽水蓄能發(fā)電運(yùn)行。

        在較大代表日情況下,日內(nèi)平均出力約占外送通道輸電容量比值范圍為69%。

        從圖10可見(jiàn),在平均代表日情況下,考慮外送通道輸電容量限制后,風(fēng)、光、光熱互補(bǔ)后,日內(nèi)平均出力呈現(xiàn)三個(gè)臺(tái)階狀:

        1:00-8:00之間平均出力占外送通道輸電容量比值為22.5%,主要由光熱儲(chǔ)熱部分發(fā)電。

        8:00-17:00之間平均出力占外送通道輸電容量比值為22.5%-100%;主要由光伏、風(fēng)電、光熱運(yùn)行,同時(shí)光熱將多余熱能蓄至儲(chǔ)熱系統(tǒng)中在傍晚以后發(fā)電。

        15:00-24:00之間平均出力占外送通道輸電容量比值范圍為67%,主要由光熱儲(chǔ)熱系統(tǒng)發(fā)電。

        在平均代表日情況下,日內(nèi)平均出力約占外送通道輸電容量比值范圍為56%。

        從圖11可見(jiàn),在較小代表日情況下,考慮外送通道輸電容量限制后,風(fēng)、光、光熱互補(bǔ)后,日內(nèi)各類電源互補(bǔ)后平均出力呈現(xiàn)兩個(gè)臺(tái)階狀:

        1:00-10:00之間平均出力占外送通道輸電容量比值為22.5%,主要由光熱儲(chǔ)熱部分發(fā)電運(yùn)行。

        11:00-24:00之間平均出力占外送通道輸電容量比值為49%,主要由光熱、光伏、風(fēng)電運(yùn)行。

        在較小代表日情況下,日內(nèi)平均出力約占外送通道輸電容量比值范圍為37%。

        三、小結(jié)

        (1)根據(jù)風(fēng)電出力特性分析,風(fēng)電隨機(jī)性強(qiáng),月際平均出力約40%變化,發(fā)電量95%的有效容量系數(shù)較高。

        (2)根據(jù)光伏發(fā)電出力特性分析,光伏發(fā)電以日變化為主,月際平均出力約20%變化,發(fā)電量98%的有效容量系數(shù)約0.66。

        (3)以風(fēng)光組合電源發(fā)電特性分析,發(fā)電量95%的有效容量系數(shù)約0.52;發(fā)電量98%的有效容量系數(shù)約0.57。光熱電站通過(guò)儲(chǔ)熱單元可對(duì)風(fēng)光發(fā)電出力進(jìn)行補(bǔ)償,在太陽(yáng)能輻射強(qiáng)時(shí)最小發(fā)電出力不低于裝機(jī)容量20%。

        (4)通過(guò)光伏、風(fēng)電與光熱、抽水蓄能互補(bǔ)運(yùn)行,負(fù)荷高峰時(shí)段的出力可達(dá)到送電通道輸電容量的50%-100%,可以較為穩(wěn)定、有效地送出可再生能源的電力電量,提高輸出電能質(zhì)量。

        結(jié)語(yǔ)

        青海海西地區(qū)具備多能互補(bǔ)的基礎(chǔ)條件,本文針對(duì)太陽(yáng)能光熱、抽水蓄能、光伏、風(fēng)電互補(bǔ)運(yùn)行方式進(jìn)行了分析和研究,充分利用光熱、抽水蓄能電站對(duì)光伏、風(fēng)電的補(bǔ)償作用,來(lái)削弱光伏、風(fēng)電不穩(wěn)定波動(dòng),更大地發(fā)揮了可再生能源的優(yōu)勢(shì),對(duì)太陽(yáng)能光熱與常規(guī)清潔能源的互補(bǔ)運(yùn)行具有一定指導(dǎo)意義。

        圖9 基地電源互補(bǔ)運(yùn)行方式(較大代表日)

        圖10 基地電源互補(bǔ)運(yùn)行方式(平均代表日)

        圖11 基地電源互補(bǔ)運(yùn)行方式(較小代表日)

        (作者單位:中國(guó)電建西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司)

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