國能吉林新能源發(fā)展有限公司 趙 興
在新時代的背景之下,電網(wǎng)構(gòu)建過程之中需要對于新能源的儲存以及使用有著更高的要求。在如今的發(fā)展背景之下,智能電網(wǎng)對于人們的實際生活生產(chǎn)提供了更多更方便的動力支持,風力發(fā)電的合理運用對于能源儲能可持續(xù)發(fā)展有著巨大的幫助。儲能技術(shù)是當今時代發(fā)展背景之下的一項高新技術(shù)項目,在對于如今發(fā)展背景之下的智能電網(wǎng)構(gòu)建也起到了一定的作用,在實際的使用過程中探索如何將儲能息技術(shù)作為中心技術(shù)產(chǎn)業(yè)在電網(wǎng)的構(gòu)建環(huán)節(jié)發(fā)揮自身的價值是整個行業(yè)發(fā)展過程之中的重要課題。
隨著我國的經(jīng)濟實力不斷增長,風力發(fā)電技術(shù)在我國的發(fā)展過程之中也取得了一定的成就,伴隨著我國風力資源豐富的自身優(yōu)勢,風力發(fā)電技術(shù)對于如今的儲能技術(shù)以及電網(wǎng)的能源輸入都有著獨特的貢獻。但是與此同時我國的風力發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用過程中還存在著很多的不足,包含著對于硬件設(shè)備的不完善以及技術(shù)遇到瓶頸期等問題,使我國的風力發(fā)電技術(shù)在未來的發(fā)展過程中也收到一定程度的制約。風力發(fā)電在我國的資源供應(yīng)體系之中的比例不斷升高,并且風力發(fā)電一定實現(xiàn)了從技術(shù)研發(fā)到最后的商業(yè)化發(fā)展。目前我國的海上風電站的質(zhì)量也有著一定的保障,最后對于我國的風力發(fā)電而言,建設(shè)投資成本還相對較高,在發(fā)展的過程之中也會受到社會經(jīng)濟的影響,這也是制約我國風力發(fā)電技術(shù)應(yīng)用以及發(fā)展的重要制約原因之一。
我國的風力發(fā)電技術(shù)在應(yīng)用以及發(fā)展的過程之中依舊存在著不成熟以及不完善的地方,對于基礎(chǔ)設(shè)施的構(gòu)建以及系統(tǒng)控制技術(shù)的應(yīng)用以及發(fā)展程度都不高是影響我國風力發(fā)電水平的關(guān)鍵制約因素。在風力發(fā)電控制系統(tǒng)的控制過程之中存在著者敏感度低以及信息采集能力差等缺點,在實際的操作以及運行過程之中可能會造成電力事故,影響風力發(fā)電行業(yè)的發(fā)展。
我國現(xiàn)階段的風力發(fā)電方面的工程建設(shè)大多都是建立在陸地上,海上的風力發(fā)電場很少,這受限于很多方面的因素。首先,在技術(shù)層面上,海上的風力發(fā)電項目工程對于相關(guān)的施工技術(shù)要求相較于陸上風力發(fā)電項目更高,需要更加精深的技術(shù)設(shè)備上的支持。其次,海上風力發(fā)電場所的建設(shè)工作與陸上不同,要綜合考慮海上環(huán)境以及海面以下區(qū)域的地質(zhì)情況以及項目工程建設(shè)工作對于海水環(huán)境的影響,一切海上風力發(fā)電工程的建設(shè)工作都不能破壞海水環(huán)境。這就對海上風電項目的建設(shè)工作提出了更高的環(huán)保方面的要求。
對于風力發(fā)電的整體工作進行分析,一個較為嚴重的問題就是電網(wǎng)的接入工作并不完善,這就導(dǎo)致了一種局面的形成:風力發(fā)電對于風能這種新型能源的應(yīng)用已經(jīng)實現(xiàn),但是無法將這些能源應(yīng)用到可以利用的產(chǎn)業(yè)當中。這對于電網(wǎng)的構(gòu)建以及風力發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用范圍能力而言造成巨大的損傷,即使在風力發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用過程之中提升了風能源轉(zhuǎn)化的效率但是由于輸入端的連接不完善對于后續(xù)的發(fā)展而言也是巨大的損失,造成了巨大的資源浪費。
渦輪發(fā)電在我國的風力發(fā)電行業(yè)是重要的手段以及技術(shù)之一是影響著我國風力發(fā)電質(zhì)量以及技術(shù)應(yīng)用是否成熟的關(guān)鍵指標之一。渦輪風力發(fā)電技術(shù)可以根據(jù)不同的風力資源進行一定程度的自我適應(yīng)能力,其功率以及能量的捕捉效率相對較高,對于風力資源的轉(zhuǎn)化能力也很強,是影響著風力發(fā)電行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵因素。但是渦輪發(fā)電技術(shù)也會存在一定程度的缺點,具體表現(xiàn)在其建設(shè)成本相對較高,并且伴隨著更加復(fù)雜的算法以及計算機技術(shù)的應(yīng)用,在實際的應(yīng)用以及發(fā)展過程之中依舊存在著技術(shù)融合的難點。
近些年來,為了能更好的提高風能的轉(zhuǎn)換效率并降低成本,風力渦輪發(fā)電機的標稱功率是已經(jīng)在不斷的增長了。通常情況下,多電平變流器拓撲主要分為以下五類:具備雙向開關(guān)接口的多電平結(jié)構(gòu);具備多元三項逆變器的多電平結(jié)構(gòu);具備級聯(lián)單相H 橋逆變器的多電平結(jié)構(gòu);具備二極管箱位的多電平結(jié)構(gòu);利用飛跨電容的多電平結(jié)構(gòu)。變壓技術(shù)的發(fā)展以及在未來工業(yè)的深層次的發(fā)展也是風力發(fā)電技術(shù)所帶來的重要效益之一,變壓技術(shù)與風力發(fā)電技術(shù)的融合以及相互優(yōu)化是風力發(fā)電技術(shù)研究發(fā)展的重要方向之一,也是滿足經(jīng)濟發(fā)展方向的關(guān)鍵環(huán)節(jié),對于未來我國的工業(yè)化進步以及發(fā)展有著自身的技術(shù)價值。
在我國臨海地區(qū)有著十分客觀的風力資源,在使用過程之中將海洋之中的風力資源轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄳?yīng)的電力資源,并且將新能源的儲能技術(shù)應(yīng)用到實際的電網(wǎng)構(gòu)建過程之中可以將儲能系統(tǒng)優(yōu)點充分發(fā)出來并且將發(fā)電風電轉(zhuǎn)移以備用電需求量大的時候進行電力供應(yīng)。風力發(fā)電機組是整個海水淡化系統(tǒng)的關(guān)鍵部分,也是所有海水淡化工作的核心設(shè)備。相關(guān)工作人員在對機艙中心的高度進行實際調(diào)研后得出,風力發(fā)電組的機艙中心高度需要達到35米就可以進行做正常的工作內(nèi)容,除此之外,通過對風速的多方面測量和觀測,可以得出相關(guān)的結(jié)論,在風力發(fā)電機組的機艙中心達到35米的高度時,可以在年平均風速為二到七米每秒的風速環(huán)境下工作[1]。這樣的工作狀態(tài)持續(xù)工作一年能夠帶來小時數(shù)高達六千零八十九小時的年利用風能,將風能轉(zhuǎn)變出來的電能通過儲能技術(shù)合理運用到供電系統(tǒng)之中對于電力行業(yè)發(fā)展起到十分重要的作用。
風力發(fā)電機組是整個海水淡化系統(tǒng)的關(guān)鍵部分,也是所有海水淡化工作的核心設(shè)備。如果風速能夠高達五到十米每秒,發(fā)電機組就能達到高效的工作狀態(tài),每臺風力發(fā)電機組就可以創(chuàng)造出五到六十千瓦的輸出功率,這樣的工作效率和工作效果能夠帶給相關(guān)工作人員一些工作經(jīng)驗,那就是在實際的海水淡化系統(tǒng)的工作過程中,只需要將兩臺風力發(fā)電機組同時用來工作就能實現(xiàn)系統(tǒng)對于功率上的要求。
新能源儲能技術(shù)應(yīng)該與相應(yīng)的發(fā)電場之間構(gòu)建十分緊密的聯(lián)系以便于儲能技術(shù)在實際使用過程之中有的放矢,將新能源儲能技術(shù)真正落實到電網(wǎng)的優(yōu)化上面去。風電海水的淡化系統(tǒng)有著較為復(fù)雜的內(nèi)部構(gòu)造,在整個系統(tǒng)的構(gòu)成過程里,需要相關(guān)技術(shù)人員和工作人員對整個海水淡化系統(tǒng)進行科學(xué)嚴謹?shù)幕I劃。主要需要應(yīng)用到的技術(shù)設(shè)備包含了直驅(qū)永磁式風力發(fā)電機組以及儲能裝置。這兩項設(shè)備中蘊含了很多方面的科學(xué)理論知識在其中,并且在具體的設(shè)備組建以及系統(tǒng)構(gòu)造的工作上,還存在著很多設(shè)備連接以及多種技術(shù)設(shè)備共同運行的工作細節(jié)需要相關(guān)技術(shù)人員多加注意。
我國在對于新能源的開發(fā)以及使用過程之中依舊存在著很多的不成熟以及不完善的地方,針對類似于風能、太陽能以及潮汐能能新型能源,在能源的獲取過程之中要對于環(huán)境有一個較高的了解以及調(diào)研,否則在新能源獲取的過程之中會出現(xiàn)類似于發(fā)電不穩(wěn)定等現(xiàn)象的出現(xiàn),使得新能源的在轉(zhuǎn)化為電能的過程之中出現(xiàn)了浪費現(xiàn)象,對于整個行業(yè)發(fā)展過程而言浪費了巨大的資源十分不必要。新能源應(yīng)用于發(fā)配電過程中,風能與太陽能不能保證其持續(xù)性和穩(wěn)定性[2],因此電網(wǎng)接入的隨機性和流動性均顯著提升。研究顯示,如果風力發(fā)電技術(shù)的應(yīng)用以及發(fā)展能夠為我國的電網(wǎng)貢獻更多的動力資源,在電力系統(tǒng)運行中合理應(yīng)用大規(guī)模儲能技術(shù),對新能源發(fā)電率的穩(wěn)定性有著十分重要的影響,其也可保證新能源發(fā)電電網(wǎng)電壓、頻率與相位變化相匹配。進而減少新能源發(fā)電輸出電壓波動對電網(wǎng)產(chǎn)生的不利影響,而且也可加強風電和太陽能電力并網(wǎng)的安全性及穩(wěn)定性,此時電網(wǎng)能夠吸收更多的新能源。加強風力發(fā)電技術(shù)應(yīng)用提升電力的穩(wěn)定性,將風力發(fā)電技術(shù)完美融合到電網(wǎng)的構(gòu)建之中,為我國的電力行業(yè)發(fā)展做出貢獻。
儲能系統(tǒng)在電網(wǎng)的調(diào)頻過程之中也發(fā)揮著十分重要的作用,調(diào)頻過程是電網(wǎng)運行過程之中一個十分重要的環(huán)節(jié),相應(yīng)的調(diào)頻過程的完成質(zhì)量也會直接關(guān)系到最后的發(fā)電質(zhì)量以及整個電力系統(tǒng)的運行過程[3],對于整個發(fā)電到最后的配電整個過程都產(chǎn)生十分重要的影響。相比較于傳統(tǒng)的儲能技術(shù)以及傳統(tǒng)的調(diào)頻技術(shù)而言,現(xiàn)在新能源技術(shù)背景之下的能源儲備以及調(diào)頻技術(shù)發(fā)展比較成熟,在實際的使用過程之中能夠根據(jù)實際情況迅速做出相應(yīng)的對策,使得調(diào)頻過程的精度更高并且相應(yīng)的充放電的效率也更高,有研究表明這種調(diào)頻技術(shù)的應(yīng)用效果相比較于傳統(tǒng)的調(diào)頻技術(shù)而言有著更高的使用價值,并且在使用過程之中有著更高的安全系數(shù),對于電力行業(yè)的發(fā)展以及電網(wǎng)的構(gòu)建有著十分重要的作用。