孟天璇 姚夫慶 高輝
摘要:現(xiàn)階段,以風(fēng)電、光伏為代表的新能源,在我國能源結(jié)構(gòu)中的地位越來越重要,但風(fēng)、光等新資源的隨機波動也給電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行帶來了挑戰(zhàn)。風(fēng)電、光伏高出力階段,電力系統(tǒng)無法接納全部新能源發(fā)電,造成“棄風(fēng)”“棄光”等棄電問題?;诖?,下文將對新能源消納現(xiàn)狀與改進措施展開詳細(xì)的分析。
關(guān)鍵詞:新能源;消納現(xiàn)狀;改進措施
1 電力新能源的概念和特性
我國目前正處于社會經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵階段,對電力能源的需求量非常大。就目前我國電力能源的發(fā)展現(xiàn)狀而言發(fā)電方式主要有:火力發(fā)電、水力發(fā)電、風(fēng)能發(fā)電、太陽能發(fā)電、核能發(fā)電等,新能源發(fā)電所占的比例不足總發(fā)電量的5%。火力發(fā)電是通過燃燒煤炭、石油等不可再生能源進行發(fā)電,消耗的能源非常大,而且會對周圍的生態(tài)環(huán)節(jié)造成嚴(yán)重污染。在不可再生能源日漸枯竭的背景下,開發(fā)新能源進行發(fā)電就顯得尤為迫切。所謂新能源指的是除了傳統(tǒng)能源之外的一切可利用和可推廣的能源。在電力系統(tǒng)新能源指的是利用相應(yīng)的科學(xué)技術(shù)對可再生能源進行開發(fā)利用,然后應(yīng)用在電力領(lǐng)域當(dāng)中,比如:水能、風(fēng)能、沼氣能、太陽能等。而且新能源在發(fā)電應(yīng)用中,并不會對周圍的環(huán)境和人群造成影響。
2 新能源消納現(xiàn)狀分析
(1)高比例新能源加大電力系統(tǒng)電力平衡難度
新能源隨機波動性強,高比例新能源并網(wǎng)將導(dǎo)致發(fā)電波動大幅增加,2019年國家電網(wǎng)有限公司經(jīng)營范圍內(nèi)新能源日最大功率波動已超過1億千瓦,山東、山西、寧夏、新疆等地區(qū)日最大功率波動已超過1000萬千瓦。在電源跟隨負(fù)荷變化調(diào)節(jié)的運行要求下,其他常規(guī)電源必須跟隨新能源波動調(diào)節(jié)。然而,我國電源結(jié)構(gòu)以火電為主,可隨新能源波動靈活調(diào)節(jié)的電源較少,未來高比例新能源并網(wǎng)將導(dǎo)致電力平衡非常困難。
(2)高比例新能源并網(wǎng)導(dǎo)致電網(wǎng)安全穩(wěn)定運行風(fēng)險劇增
新能源發(fā)電具有弱支撐性和低抗擾性,隨著新能源大規(guī)模接入,常規(guī)電源被大量替代,系統(tǒng)轉(zhuǎn)動慣量和調(diào)頻、調(diào)壓能力持續(xù)降低,電網(wǎng)發(fā)生大范圍、寬頻帶、連鎖性故障的風(fēng)險持續(xù)累積。同時新能源機組有功調(diào)節(jié)能力不足,導(dǎo)致系統(tǒng)頻率控制能力不斷下降。故障沖擊下,電網(wǎng)頻率跌落速度更快、幅度更大。新能源集中接入地區(qū)短路電流水平普遍較低,故障沖擊下電壓波動大,易引發(fā)新能源連鎖脫網(wǎng)事故。此外,大量分布式新能源接入配電網(wǎng)可能引起系統(tǒng)功率失衡、線路過載、節(jié)點電壓超限等問題,對供電可靠性帶來極大挑戰(zhàn)。
3 新能源消納改進措施分析
3.1 提高新能源功率預(yù)測精度
新能源出力預(yù)測技術(shù)一直是國家研究的重點,具有功率預(yù)測技術(shù)旨在預(yù)測新能源功率的變化,減少高波動性對電力系統(tǒng)的影響。預(yù)測技術(shù)的進步可以改善傳統(tǒng)電力調(diào)度的方式,強化電力系統(tǒng)的運行安全和經(jīng)濟效益,減輕電力系統(tǒng)在負(fù)荷高峰期的部分壓力,提高風(fēng)電效益?,F(xiàn)有的新能源出力預(yù)測技術(shù)根據(jù)預(yù)測范圍可分為用于新能源場站設(shè)計的長期預(yù)測、用于機組維護和控制策略的中期預(yù)測、用于電網(wǎng)優(yōu)化調(diào)度的短期預(yù)測、用于機組實時控制的極短期預(yù)測。常用方法有自回歸移動平均模型、神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)、支持向量機、模糊邏輯等。
3.2 加強新能源與靈活調(diào)節(jié)電源統(tǒng)籌規(guī)劃
一方面考慮新能源資源的差異性,進一步開展全國風(fēng)能、太陽能等新能源資源勘查和評估,確保資源的精準(zhǔn)、高效利用;充分利用風(fēng)、光資源自身互補性,在全國范圍廣域優(yōu)化布局新能源,制定各區(qū)年度新增建設(shè)規(guī)模、裝機布局和開發(fā)時序。另一方面加強新能源開發(fā)與靈活調(diào)節(jié)電源的協(xié)調(diào)規(guī)劃??紤]新能源發(fā)電波動性,在發(fā)展新能源的同時,優(yōu)化電化學(xué)儲能、抽水蓄能、燃?xì)怆娬镜褥`活電源規(guī)劃,支撐新能源消納能力持續(xù)提升。
3.3 先進新能源發(fā)電技術(shù)
電源響應(yīng)解決措施主要內(nèi)容就是提高發(fā)電能量的轉(zhuǎn)換效率,而研發(fā)新技術(shù)能夠很好的滿足提高能量轉(zhuǎn)換的要求。就我國目前新能源發(fā)電而言,單機容量非常小,單次運行投入的資金比較大,而且能源轉(zhuǎn)換為電能的效率也比較低,也是影響電力新能源安全高效利用的主要。比如:風(fēng)能發(fā)電,其原理就是把大自然中的風(fēng)能先轉(zhuǎn)化為機械能,然后通過相應(yīng)的設(shè)備把機械能再轉(zhuǎn)化為電能,通過計算得出,其轉(zhuǎn)換效率只有30%~40%,而太陽能轉(zhuǎn)化為電能的效率更低只有10%~20%,相比而言,水能轉(zhuǎn)化效率比較高,可到80%~95%,火力發(fā)電為60%~70%。從這幾組數(shù)據(jù)中可以看出,新能源發(fā)電能量的轉(zhuǎn)化率還不足傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)化的50%。就風(fēng)力發(fā)電而言,風(fēng)輪機性能在影響發(fā)電率的關(guān)鍵,所以必須引進新技術(shù)來優(yōu)化在的風(fēng)輪機的結(jié)構(gòu),比如:借鑒德國風(fēng)力發(fā)電的智能葉片和自動化控制系統(tǒng),提高風(fēng)輪機捕風(fēng)的能力,可以很大程度提高能源轉(zhuǎn)換的效率。
3.4 綜合能源系統(tǒng)調(diào)度優(yōu)化
一般情況下,將含能源供給側(cè)、靈活調(diào)節(jié)資源以及負(fù)荷需求側(cè)整合成一個綜合能源系統(tǒng),可以協(xié)調(diào)各種能源的發(fā)電運行。在供電側(cè),統(tǒng)火電、風(fēng)電、光伏、水電等多種能源形式都可為綜合能源系統(tǒng)提供電力輸入。在負(fù)荷側(cè),大型電動汽車可以在夜間風(fēng)力發(fā)電量大的時段進行充電。動態(tài)電價政策會影響用戶的用電時段,保證負(fù)荷的平穩(wěn)可控,解決負(fù)荷與新能源發(fā)電量在時間尺度方面的沖突。抽水蓄能、蓄電池、儲熱等靈活資源可以擴展傳統(tǒng)能源發(fā)電的調(diào)節(jié)范圍,促進新能源消納。綜合能源系統(tǒng)的主要任務(wù)是維持電力和熱力供需平衡,以最大限度降低系統(tǒng)的運行成本和新能源的棄電。需要根據(jù)綜合能源系統(tǒng)內(nèi)各環(huán)節(jié)的運行特性,建立其數(shù)學(xué)模型,并設(shè)置參數(shù)運行范圍,將綜合能源系統(tǒng)的經(jīng)濟調(diào)度轉(zhuǎn)化為帶有方程和不等式約束的數(shù)學(xué)規(guī)劃。可以采用粒子群優(yōu)化、魯棒優(yōu)化、深度強化學(xué)習(xí)等方法進行數(shù)學(xué)規(guī)劃,設(shè)計以提升新能源消納能力為目標(biāo)的綜合能源系統(tǒng)源網(wǎng)荷協(xié)調(diào)調(diào)度策略。
結(jié)束語
綜上所述,電力系統(tǒng)靈活性的不足是造成新能源棄電的直接原因。為了促進新能源消納,需要提高風(fēng)電、光伏自身的功率預(yù)測和控制精度,增加更多的靈活性電源。充分利用負(fù)荷側(cè)響應(yīng)、優(yōu)化源網(wǎng)荷協(xié)調(diào)調(diào)度策略是提高新能源消納的關(guān)鍵。加快新能源外送通道的建設(shè),逐漸提高新能源外送電量,是拓展新能源消納空間的重要手段。
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