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        新能源電力系統(tǒng)控制與優(yōu)化

        2022-11-24 18:30:07廣東省能源集團貴州有限公司張穎業(yè)
        電力設(shè)備管理 2022年14期
        關(guān)鍵詞:發(fā)電新能源電網(wǎng)

        廣東省能源集團貴州有限公司 張穎業(yè)

        1 引言

        一直以來我國發(fā)電主要依靠石油、煤炭、天然氣等傳統(tǒng)資源,這些資源都屬于不可再生資源。伴隨著科學(xué)技術(shù)的進步與發(fā)展,在電力生產(chǎn)領(lǐng)域逐步使用可再生資源取代不可再生資源。但是可再生資源也存在一定的弊端與不足,如儲存難度高,電力生產(chǎn)穩(wěn)定性不高等問題。多方面因素導(dǎo)致電力系統(tǒng)的可控性顯著降低。在此背景下,新能源電力系統(tǒng)的出現(xiàn)使得電力系統(tǒng)的控制得到較大改變,在一定程度上解決并推動了整體電力系統(tǒng)的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

        2 新能源電力系統(tǒng)的概況與特點

        石油、煤炭等不可再生資源對人們的生活生產(chǎn)有著重要影響。不可再生資源在幫助電力系統(tǒng)發(fā)電的同時也會造成嚴重的環(huán)境污染。可再生資源儲存難度大、穩(wěn)定性差,無法對電力系統(tǒng)供給提供基本的可控性保障。新能源這一可再生資源更加安全高效,同時可以保證供電的穩(wěn)定性。新能源發(fā)展時期的電力系統(tǒng)的優(yōu)點主要包括:一是普及率較高,對資源環(huán)境無重大污染。目前,我國對于新能源的應(yīng)用最多的兩個省份分別為新疆和甘肅,從地理位置上來看,這兩個省份對于新能源的使用不僅減少了遠距離電網(wǎng)輸送的弊端,而且還節(jié)約了生產(chǎn)成本,最重要的是使可再生資源得以更高效使用[1]。

        二是多能量與橫向供給相輔相成,其優(yōu)點主要體現(xiàn)在兩個方面,即供應(yīng)和需求。供給主要是指通過使用太陽能、風(fēng)電等綠色能量技術(shù)來發(fā)電,實現(xiàn)了電力資源綠色、安全、穩(wěn)定的供給。而且通過使用相關(guān)技術(shù),這些能源資源可優(yōu)勢互補,從而克服了一些穩(wěn)定性較差的問題。需求是指滿足了用戶的特殊需要,通過電力系統(tǒng)目前的技術(shù)手段,用戶能夠詳細掌握自身的供電狀況,同時能夠精確掌握供電系統(tǒng)的運營狀況,方便使用者調(diào)整供電方法與決策。

        3 新能源大發(fā)展時期電力系統(tǒng)面臨的挑戰(zhàn)

        3.1 穩(wěn)定與保護

        風(fēng)能與光伏均需要通過直接或間接地利用電力與電子裝置并網(wǎng),其電流頻譜及基礎(chǔ)特點與水電、火電等的常規(guī)發(fā)電廠都有較大差別。所以,由于新型能源管理系統(tǒng)連接國家輸配電網(wǎng)的規(guī)模日益擴大,系統(tǒng)運行動態(tài)特征也將出現(xiàn)巨大改變,對系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)運行將構(gòu)成全新的挑戰(zhàn)。故障連鎖脫網(wǎng)和電能質(zhì)量等問題,在整個系統(tǒng)中高比例或低比例的滲透階段都有機會發(fā)生。針對發(fā)電廠自身,能源電子裝備的過流耐受能力往往比傳統(tǒng)同步發(fā)電機較差。在機端出現(xiàn)故障時,因為無法像常規(guī)發(fā)電機組那樣保持高并流網(wǎng)點電壓,因此風(fēng)能和光伏電源設(shè)備在電網(wǎng)產(chǎn)生故障時,往往會迅速脫離電網(wǎng)。因為換流器的抗干擾力量較弱,所以在新型能源蓬勃發(fā)展早期全世界便已經(jīng)出現(xiàn)過大量的大規(guī)模脫網(wǎng)事件。

        另外,對于新型能源發(fā)電機組的局部并站點,由于電力或電子裝置功率開關(guān)部件的高頻開斷動作將形成高頻網(wǎng)絡(luò)諧波電流并投入供電,使并站點形成電流畸變和閃變,從而危害并站點的電力品質(zhì)。對于并站點中電壓等級較低、內(nèi)部結(jié)構(gòu)脆弱以及對能源穿透率較大的電網(wǎng),電壓波形變化和閃變程度也會增加,但一般高于并網(wǎng)技術(shù)標準情形較少。在中低比重階段的集中式并網(wǎng)地區(qū),與新型能源機組電力電子裝置和控制系統(tǒng)中的一些部件相互作用,可以形成穩(wěn)定性問題[2]。

        隨著可再生資源滲透率的逐漸增加,在傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中以機電產(chǎn)品動態(tài)為基礎(chǔ)的所有技術(shù)參數(shù)的運行穩(wěn)定性,主要是功角、電流和頻譜穩(wěn)定性都會出現(xiàn)顯著變化。在滲透發(fā)展階段,因為電力電子的寬頻響應(yīng)特征,系統(tǒng)穩(wěn)定性已不僅局限于傳統(tǒng)的工頻和機電時空尺度,而且電磁動態(tài)特征的增強,導(dǎo)致出現(xiàn)了振動頻譜范圍擴大至幾千赫茲的寬頻電磁振動現(xiàn)象。而在滲透發(fā)展階段,這一現(xiàn)狀將不再限制于局部并網(wǎng)區(qū)域,而寬頻的電磁振蕩也將可以延伸至全系統(tǒng)。

        3.2 經(jīng)濟安全運行

        在運行的時間方式中,新型能源所帶來的一系列挑戰(zhàn)主要來自其固有波動性和隨機性。且新型能源電源輸出能力上限往往難以調(diào)節(jié),而且其變化也常常和負載曲線變化不相符,或者出現(xiàn)逆調(diào)峰運行特征。風(fēng)電場最高輸入出力時段可能在負載較低的深夜,又或日中負荷最高時段輸入,出力較低。光伏出力一般從傍晚開始逐漸減少,且相對于晚高峰亦出現(xiàn)反調(diào)峰特性。由于凈負載的波動要求大量靈活性資源,包括通過可調(diào)常規(guī)電、儲能電站以及區(qū)外來電等方式調(diào)節(jié)出力,以保持均衡。但隨著波動性程度的加大,對調(diào)峰能力和爬坡速度等資源總量的要求逐漸提高。這一問題在中低比例的滲透階段也有機會發(fā)現(xiàn)。

        2019年,我國風(fēng)能和光伏發(fā)電裝置的年均使用小時數(shù)將分別為2082h和1169h。在可再生資源動力系統(tǒng)中,風(fēng)能與光伏發(fā)電裝置容積都將遠超負載峰值。而根據(jù)中國目前的風(fēng)景比率和負載容量系數(shù),假定區(qū)域平滑效果約為60%,如果中國未來風(fēng)景比率需要滿足全球80%的發(fā)電需要,總發(fā)電裝置容積將超過負載最大峰值的1.75倍。在中反調(diào)峰的極端情景下,用電能量超額將更為嚴峻,在外部互聯(lián)網(wǎng)通道容積較小的局部地方尤甚,必須從供需雙側(cè)視角尋求可調(diào)負荷積極消納過剩的可再生資源發(fā)電。

        3.3 電力系統(tǒng)規(guī)劃

        從電力系統(tǒng)建設(shè)的角度看,必須立足于完整體系并從更長的時期尺度上思考能源快速發(fā)展所造成的各種挑戰(zhàn)。輸電資源不足的主要問題在中比例低滲透階段將會發(fā)生,伴隨能源滲入率的進一步增加,特別是由于分布式能源的廣泛應(yīng)用,輸電資源不足的狀況將向更低的電力級別和更廣泛的網(wǎng)絡(luò)區(qū)域轉(zhuǎn)化,線路閉塞的狀況將越來越普遍。新型能源廣域網(wǎng)空間上的出力波動,需要在供電規(guī)劃中提出足夠的輸電能量。在新型能源動力系統(tǒng)中,電力系統(tǒng)局部的發(fā)電負載自平衡能力明顯減弱,因此需要更廣泛的供電互聯(lián),以充分利用新型能源輸送的出力平滑效應(yīng)概率預(yù)測作為一門量化估計不確定性的理論和方法。

        4 新能源電力系統(tǒng)的控制方法

        4.1 友好型控制方法

        友好型控制方法是利用先進的技術(shù)方法,以及豐富發(fā)實踐經(jīng)驗對預(yù)測數(shù)據(jù)與記錄數(shù)據(jù)進行解讀,在此基礎(chǔ)上分析出可控制的手段或者方法。在未來電力系統(tǒng)的發(fā)展趨勢就是通過控制方法優(yōu)化實現(xiàn)發(fā)電量預(yù)測。電力系統(tǒng)在未來發(fā)展過程中需要對科學(xué)技術(shù)進行充分利用,友好型控制方法可以對電網(wǎng)調(diào)峰壓力進行有效緩解。為了推動新能源的進一步發(fā)展,需要對友好型控制方法做進一步完善與發(fā)展,在未來應(yīng)用過程中,新能源可以與其他資源進行協(xié)調(diào)使用,優(yōu)勢互補,推動新能源系統(tǒng)的穩(wěn)步發(fā)展[3]。

        4.2 多源互補型控制方法

        新能源形式多樣,不同形式在發(fā)電時其優(yōu)缺點也是不同的。新型能源的不穩(wěn)定性會在一定程度上對發(fā)電產(chǎn)生影響,需要通過多能互補的方式,進一步優(yōu)化新能源電力系統(tǒng)。首先,發(fā)電主力是新型能源;其次,將不可再生資源的穩(wěn)定性優(yōu)勢最大化地發(fā)揮出來,通過二者的有機協(xié)調(diào)最大化滿足社會需求,實現(xiàn)發(fā)電目標。多種能源優(yōu)勢互補、協(xié)調(diào)發(fā)展,可以使得電力系統(tǒng)達到發(fā)展平衡。多源互補型控制方法為了保證系統(tǒng)穩(wěn)定性,一般會對不可再生資源進行使用,這相對于傳統(tǒng)的只使用不可再生資源而言,這一控制方法在降低能源消耗、節(jié)約國家資源的同時,將發(fā)電過程中的環(huán)境污染最大化降低,實現(xiàn)傳統(tǒng)能源與可再生資源的優(yōu)勢互補,進一步提高新能源的使用效率,為新能源技術(shù)的未來更好發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

        4.3 雙側(cè)資源型控制方法

        當(dāng)前,我國各大企業(yè)、行業(yè)之間的競爭越來越激烈,電力人員相對于其他生產(chǎn)方式而言,污染和能源消耗相對較小,會在一定程度上有效降低生產(chǎn)成本,實現(xiàn)競爭力的全面提高。在社會發(fā)展的同時,社會的電能需求量也得到了迅猛增長,傳統(tǒng)的單側(cè)資源控制方法無法較好地滿足需求,在此背景下誕生了雙側(cè)資源型控制方法。目前,雙側(cè)資源型控制方法具有獨特的雙隨機波動性,可以為社會和電力系統(tǒng)進行資源的有效配置,在滿足供需要求的同時,可以實現(xiàn)新能源電力系統(tǒng)穩(wěn)定性的進一步提高,使得電力系統(tǒng)的綜合利用度得到顯著增長。

        4.4 概率預(yù)測

        概率預(yù)測作為一門量化估計不確定性的理論和方法,可以獲得預(yù)測對象概率分布信息,為決策人員提供更加全面的預(yù)警信號,并更好地運用到能源系統(tǒng)分析和管理、資源優(yōu)化與調(diào)度、市場交易等諸多場景。在此背景下,新型能源電力系統(tǒng)中的概率預(yù)測問題越來越成為學(xué)界與工業(yè)界所重視的熱點話題。由于概率預(yù)測涉及電力系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理和表達、人工智能、概率統(tǒng)計學(xué)、決策優(yōu)化、不確定性分析等多個專業(yè)多領(lǐng)域的復(fù)雜交叉問題,為概率預(yù)測分析和建模提出了挑戰(zhàn)。進行新型能源電力系統(tǒng)運行概率預(yù)測的系統(tǒng)性研究,能更好地適應(yīng)電力系統(tǒng)運行發(fā)展過程中存在的信息數(shù)據(jù)復(fù)雜、多重不確定性突出、各專業(yè)領(lǐng)域的交叉融合等創(chuàng)新特征,進而為新能源發(fā)電分析與投資決策提供重要信息支持,有效助力將潔凈燃料市場吸引到與開發(fā)的新能源技術(shù)電力系統(tǒng)運營中的有效安全、經(jīng)濟地運行,為我國能源潔凈化的轉(zhuǎn)型發(fā)展提供強大保證[4]。

        5 新能源電力系統(tǒng)的優(yōu)化方式

        5.1 新能源電力系統(tǒng)中電源、電網(wǎng)及負荷響應(yīng)技術(shù)的應(yīng)用

        電源、電網(wǎng)以及負荷相應(yīng)技術(shù)領(lǐng)域主要通過清潔能源電力系統(tǒng)運行硬件優(yōu)化策略,實現(xiàn)了系統(tǒng)性能的全面提高:一是電源反應(yīng)領(lǐng)域,主要通過關(guān)鍵技術(shù)突破實現(xiàn)了新能源技術(shù)發(fā)電轉(zhuǎn)化效益的全面提高。二是供電系統(tǒng)響應(yīng)速度問題,主要利用供電優(yōu)勢使供電系統(tǒng)傳輸過程中沒有受到通電能力和電流容限的干擾。三是負荷響應(yīng)問題。

        5.2 新能源電力系統(tǒng)中云端智能綜合控制技術(shù)的應(yīng)用

        大型系統(tǒng)通常擁有更高的管理層級別以及相對復(fù)雜的信息渠道,一定程度上也提高使用管理的復(fù)雜性。云技術(shù)隨著近年來在中國進行的研究蓬勃發(fā)展,電力系統(tǒng)專業(yè)技術(shù)人員已經(jīng)開始研究在新能源電力系統(tǒng)中結(jié)合原設(shè)備并加以運用,對整體電力系統(tǒng)的應(yīng)用與發(fā)展產(chǎn)生了深遠影響。為智能綜合控制技術(shù),在云端技術(shù)的基礎(chǔ)上對云端存儲加以利用幫助與新能源的電力系統(tǒng)進行互聯(lián)互通。而且還可以利用高原智能集成控制技術(shù),使得在動力系統(tǒng)工作流程中更好地進行了系統(tǒng)規(guī)劃和協(xié)調(diào),在節(jié)約系統(tǒng)資源的時候,也極大地提升了動力系統(tǒng)工作效能。

        5.3 新能源電力系統(tǒng)中大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用

        大數(shù)據(jù)技術(shù)相對于常規(guī)的來說,從信息獲取數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)處理和統(tǒng)計分析這幾個層面,性能更加優(yōu)越。大數(shù)據(jù)分析的基本特征是類型多樣化,信息廣泛,同時有著較低的價值密度等。在新能源電力管理系統(tǒng)中把互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)加以運用,就能夠獲得整個管理系統(tǒng)中的能量流、復(fù)制流和信息流等的關(guān)鍵數(shù)據(jù),得到更加有效地控制與協(xié)調(diào)。保證新能源動力系統(tǒng)運營過程中的信號傳遞較為平穩(wěn)靈活。同時,大數(shù)據(jù)技術(shù)還具備了信息儲存、垃圾處理等多項實用功能,在新能源電力系統(tǒng)中,對大數(shù)據(jù)技術(shù)加以有效運用,就能夠使系統(tǒng)工作的過程得以更加優(yōu)化。

        5.4 新能源電力系統(tǒng)中微電網(wǎng)控制的應(yīng)用

        微電網(wǎng)這種高效環(huán)保的分布式水力發(fā)電企業(yè)管理形態(tài),能夠把眾多分布式發(fā)電網(wǎng)整合到一塊。將電源、負載、儲能設(shè)備組成一種控制單元,能夠增加電源容量,增加電源安全性,推動新型能源的進一步發(fā)展。微電網(wǎng)上分布著大量的分布式電力,以及各種型號的分布式電力源的電壓是不同的,控制難度較大。微電網(wǎng)的另一個主要特點是并網(wǎng)孤島雙模運營,采用了分布式能源的微電網(wǎng)控制系統(tǒng),以保證微電網(wǎng)工作方式轉(zhuǎn)換自然平滑,使得微電網(wǎng)可以更好地實現(xiàn)并網(wǎng)孤島雙模運行功能。屋頂光伏、電動汽車等都可能被歸類于采用分布式能量的微電網(wǎng)控制。

        綜上所述,在我國未來能源發(fā)展過程中,對新型能源動力體系實現(xiàn)合理的調(diào)控和優(yōu)化是未來的重要趨勢。新型能源控制方式分為友好型控制方式、多源互補型控制方式、雙側(cè)資源型控制方式和采用分布式電力的微電網(wǎng)控制系統(tǒng)等,優(yōu)化手段一般包括對新能源動力控制系統(tǒng)的硬件設(shè)備優(yōu)化,以及對云技術(shù)、大數(shù)據(jù)分析技術(shù)的引入等。需要對這些方式加以合理分類和運用,才能促進新能源電力系統(tǒng)運行技術(shù)在中國的未來良好發(fā)展前景。

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