風力發電對電網運行的影響及對策

2021-01-07 電子產品世界

摘要:隨著我國風電超常規的迅猛發展,分析了我國風力發電對電網運行的影響,並作出我國風力發電與電網運行協調發展的解決措施。這些措施實施後,降低了風力發電對電網安全穩定性的影響,確保了風力發電和電網企業效益的最大化。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/200876.htm

近年來,隨著全球化石油能源的日益匱乏,加上日本地震帶來的核電警示,加快包括風電在內的安全性清潔能源產業的發展已成為大勢所趨。大規模的風力發電需實現併網運行,國外風電大國雖然對風力發電和電網運行積累了一些經驗,但由於我國電網結構的特殊性,風力發電和電網運行如何協調發展已成為風電場規劃設計和運行中不可迴避的最重要課題。

一、我國風力發電對電網運行的影響

我國風力資源的富集地區,電網均比較薄弱,風力發電對電網運行的影響主要體現在電網調度、電能質量和電網安全穩定性等方面。

1.1對電網調度的影響

風能資源豐富的地區人口稀少、負荷量小、電網結構薄弱等特點,風電功率的輸入必然要改變電網的潮流分布,對局部電網的節點電壓也將產生較大的影響。風能本身是不可控的能源,它是否處於發電狀態和所發電量基本取決於風速狀況,而風速的不穩定性和間歇性決定了風電機組發電量具有較大的波動性和間歇性,併網後的風電場相當於電網的隨機擾動源,具有反調節特性,需要電網側預留出更多的備用電源和調峰容量,由於風力發電的不穩定性,增加了風力發電調度的難度。

1.2對電能質量的影響

風電機組輸出功率的波動性,使風電機組在運行過程中受湍流效應、尾流效應和塔影效應的影響,造成電壓偏差、波動、閃變、諧波和周期性電壓脈動等現象,尤其是電壓波動和閃變對電網電能質量影響嚴重。風力發電機中的異步電動機沒有獨立的勵磁裝置,併網前本身無電壓,在併網時要伴隨高於額定電流5~6倍的衝擊電流,導致電網電壓大幅度下跌。

在變速風電機組中大量使用的電力電子變頻設備會產生諧波和間諧波,諧波和間諧波的出現,會導致電壓波形發生畸變。

1.3對電網安全穩定性的影響

電網在最初設計和規劃時,沒考慮到風電機組接入電網末端會改變配電網功率單向流動從而使潮流流向和分布發生改變的特點,造成風電場附近的電網電壓超出安全範圍,甚至導致電壓崩潰。大規模的風力發電電量注入電網,必將影響電網暫態穩定性和頻率穩定性。短路電流超過附近變電站母線和開關等設備的遮斷容量,影響電網的安全。

二、風力發電與電網運行不協調的原因

2.1風力發電與電網建設步伐不統一

風力電發項目前期工作流程相對簡單,核准進度快,建設周期相對較短,而電網接入系統在項目審查、方案確定及工程建設方面相對複雜,220kV電網可由各省(自治區)核准,330kV以上全部需報國家能源局核准,而電網的核准程序複雜,經過每個村莊都要取得鄉、縣、市、省的支撐性文件,歷時較長,致使接入系統工程與風電場建設難以同步完成,建設工期無法匹配。在我國,1個風電場首臺機組建設周期通常為6個月,全部風電場建成僅需1年,而電網工程建設周期要長很多,特別是輸電線路建設需要跨地區,協調工作難度較大。220kV輸電工程的合理工期為1年左右,750kV輸電工程合理工期為2年左右。

2.2風力發電調峰容量不足

從電力電量平衡的角度考慮,電網無法完全消納風電資源,良好的電源結構和充足的備用是實現風電充分利用的基礎,風電具有隨機性、間歇性和波動速度快的特點,需要一定規模的靈活調節電源與之相匹配。以內蒙古地區為例,電網電源結構單一,火電機組比重佔全區發電裝機的84%,供熱機組佔火電機組的40%,佔電網最高發電負荷的64%。進入冬季供熱期後,燃煤機組調峰深度為50%左右,燃氣和抽水蓄能機組調峰深度可達100%,供熱機組完全不參與調峰。電網雖然進行了優化調度,但為了滿足供熱需求,留給風電的負荷裕度非常小,電網無法滿足風電全額上網的要求,電量平衡困難。

三、發電企業需採取的措施

3.1降低對電網調度的影響

針對電網系統潮流分布的變數和電網的調壓、調頻問題,可通過風電電能的預測來緩解。近年來,預測風電場電力輸出的相關技術有很大發展,利用風電場可靠歷史數據和附近氣象站的預報數據,可預測風電場的出力變化。

3.2降低對電能質量影響

風電場需加裝必要的無功補償裝置或採用具有無功控制的雙饋變速風電機組,也可採用雙向晶閘管控制的軟啟動裝置。當風力機把發電機帶到同步速附近時,發電機輸出端斷路器閉合,使發電機經過一組雙向晶閘管與電網連接,通過電流反饋對雙向晶閘管導通角進行控制,當併網結束,雙向晶閘管短接,獲得比較平滑的併網過程,以降低風電併網對電網電能質量的影響。通過人工幹預,使同一區域風電機組不同時啟動,可減小啟、停風力發電機對電網電能質量的影響。

3.3降低對電網安全穩定性的影響

利用分組投切電容器組方法對系統進行無功補償。但它不能實現連續的電壓調節,且電容器投切次數也有一定的限制,因此,它不能控制因風速變化太快而產生的電壓波動。靜止無功補償器SVR(StaticVarCompensa-tor)安裝在風電場的出口,根據風電場接入點的電壓偏差量來控制SVC補償的無功功率,穩定風電場的節點電壓,降低風電功率波動對電網電壓的影響,改善電網系統的穩定性。在風電場出口採用基於GTO逆變器的雙橋結構換流裝置,超導儲能裝置利用其有功、無功綜合調節的能力,降低風電場輸出功率波動,同時實現對電壓和頻率同步控制,穩定風電場電壓。

四、電網企業需採取的措施

4.1降低對電網調度的影響

加強電網接納能力的研究,提高電網對風力發電電量的接納能力。從整體上確定電網能夠接納的最大風電裝機容量,為風電發展規劃提供參考,儘快建立風電併網技術評價機構,為風電的合理接入提供技術支撐。完善風力發電併網的電網調度管理措施,根據風電場的風電功率預測,優化安排其他風電機組發電出力。

4.2降低對電能質量影響

改善電網結構。併網發電機組公共連接點短路比越大,引起的電壓波動和閃變越小,合適的電網線路X/R可使有功功率引起的電壓波動被無功功率引起的電壓波動補償掉,閃變值也有所減輕,所以,電網線路可通過調節合適的X/R來降低風力發電對電網電能質量的影響。提高電網的電壓等級,變高壓輸電為超高壓輸電,建設新的輸電線路並安裝相應的自動控制裝置以此來降低風力發電傳輸和分配對電能質量的影響。

風力發電機相關文章:風力發電機原理

相關焦點

  • 風力發電中Crowbar的作用
    一、風力發電中Crowbar的作用   從原理上講,電網故障時候,風機側的CCP電壓會根據短路故障發生不同程度的降低,引起定子側過電流,進而耦合出轉子側的過電流。   二、風力發電機低電壓穿越技術   1、問題的提出   對於變頻恆速雙饋風力發電機,在電網電壓跌落的情況下,由於與其配套的電力電子變流設備屬於AC/DC/AC型,容易在其轉子側產生峰值湧流,損壞變流設備,導致風力發電機組與電網解列。
  • 分布式風力發電應用場景、原理、應用、國家政策
    摺疊編輯本段影響1、分布式風力發電對電網規劃的影響分布式發電的引入使得配電網的結構發生根本性變化,主要表現在分布式發電的引入使傳統的配電網絡規劃、運行(如無功補償、電壓控制等)發生徹底改變,配電網自動化和需求側管理的內容也需要重新加以考慮,分布式電源之間的控制和調度必須加以協調。
  • 異步發電機在風力發電中的應用
    包含異步電機和電力電子變換器的風力發電系統具有良好的應用前景。本文介紹了我國風力產業的現狀與發展展望,分析了籠型異步電機和繞線型異步電機在大型風電基地、海上發電和離網式應用中的優勢。  實際風能利用中,電勵磁同步機在併網時,會因風速的不穩定性造成功率的衝擊,不利於發電機和整個系統的安全穩定運行,因此不能用於齒輪驅動的直接併網風力發電系統;永磁式同步電機效率較高,只能通過整流逆變的變速恆頻的方式併網發電,還有永磁材料容量和強度的限制[4-5]。根據轉子結構不同,一般可將異步電機分為繞線式和鼠籠式兩種。
  • 風力發電用鋰電池儲能的優勢
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】風電場的構成,風力發電用鋰電池儲能的優勢。風能作為一種清潔的可再生能源,越來越受到世界各國的重視。中國新能源戰略開始把大力發展風力發電設為重點,這也推動了風力發電儲能鋰電池市場的發展。
  • 風電併網對電網影響淺析
    目前國內風電場選用機組主要有3種:1.1異步風力發電機目前是我國主力機型,國內已運行風電場大部分機組是異步風力發電機。主要特點是結構簡單,運行可靠,此種發電機為定速恆頻機組,運行中轉速基本不變,風力發電機組運行在風能轉換最佳狀態下的機率比較小,因而,發電能力比新型機組低。同時,運行中需要從電力系統中吸收無功功率。
  • 高壓變頻器在風力發電全功率實驗臺上的應用
    風電是風能利用的主要形式,在各類新能源中,風力發電技術相對成熟且最具大規模商業開發條件,成本相對較低,發展速度最快,產業前景最好。風力發電在可再生能源發電技術中成本最接近常規能源,成為產業化發展最快的清潔能源。 目前,風力發電機組類型主要有雙饋型、半直驅型和直驅型。每種風力發電機組在運輸到風場前,都要經過廠內的全功率實驗考核。
  • 2020-2026年中國新疆風力發電行業現狀調研分析及發展趨勢研究報告
    《2020-2026年中國新疆風力發電行業現狀調研分析及發展趨勢研究報告》對新疆風力發電市場的分析由大入小,從宏觀到微觀,以數據為基礎,深入的分析了新疆風力發電行業在市場中的定位、新疆風力發電行業發展現狀、新疆風力發電市場動態、新疆風力發電重點企業經營狀況、新疆風力發電相關政策以及新疆風力發電產業鏈影響等
  • 直驅式風力發電併網變流器裝置
    而實際上風力發電在很大程度上取決於變速恆頻發電系統的發展,變速恆頻發電系統已經成為兆瓦級以上風力發電機組的主流技術。所謂變速恆頻,就是通過調速控制,使風力發電機組風輪轉速能夠跟隨風速的變化,最大限度地提高風能的利用效率,有效降低載荷,同時風輪及其所驅動的電機轉速變化時,保證輸出的電能頻率始終與電網頻率一致。
  • 發展潛力大 中小型風力發電行業前景被看好
    日前,在2015第十一屆UPS供電系統及其基礎設施技術峰會上,清華大學信息科學技術學院博士生導師楊耕指出,新能源發電和分布式發電作為未來配電網的趨勢之一,其運用前景和發展潛力毋庸置疑。
  • 風力發電的特點和優勢
    我的煤炭網>新聞>行業熱點>風電>風力發電的特點和優勢 風力發電的特點和優勢 發布日期:2020-04-22 04:19:17 新聞歸檔風能利用的最主要形式就是風力發電,風力發電環境友好、技術成熟、可靠性高、成本低且規模效益顯著,是發展最快的新型能源。風是風力發電的原動力,它是由於太陽照射到地球表面各處受熱不同,產生溫差引起大氣運動形成的。據理論計算全球大氣中風能總的能量是1017kw,而且是可再生的,估計大約有3.5*1012kw的蘊藏風能可以被開發利用,這個價值至少比世界上可利用的水能大10倍。
  • 用於風力發電系統中的仿真技術
    0 引言本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/175444.htm出於保護環境的考慮以及全球面臨的能源短缺現狀,風力發電在世界範圍內得到了快速發展。隨著風電行業的技術進步,風力發電成本逐步降低,在經濟性上已經能夠與核能發電、水力發電展開競爭。
  • 2016-2022年中國海上風力發電市場現狀調研分析及發展趨勢報告
    」通過驗收  第六節 2015年中國風電行業發展問題和建議分析    一、使用效率尚待提高    二、風電特性限制使用    三、電網建設需跟進    四、2014年風電企業因限電棄風損失    五、2015年風電調度難技術瓶頸亟待突破第五章 中國海上風力發電情況分析  第一節 2014年中國海上風電發展情況分析    一、2014年中國海上風力發電有序發展    二、2014年中國海上風力發電競爭情況分析
  • 光伏發電電壓穩定嗎?對電網有什麼影響?
    對電網規劃的影響隨著光伏併網發電的大容量發展,其負載及反送功率也會呈現出一定的變化,進而使得原有的電網難以滿足需求,需根據實際狀況重新規劃,重現調度電網的運行方式,在一定程度上增加了相關人員的日常工作量,也增加了資金投入。
  • 新疆首個光熱電站併入電網發電運行
    新疆頭條訊(記者 張冬梅 通訊員 胡培根 李華 曹瑞德攝影報導)2019年12月30日零時,新疆首個太陽能光熱電站併入新疆電網發電運行。1月2日,記者從國網哈密供電公司了解到,哈密是我國太陽能資源最好的區域之一,戈壁灘、草場面積大,可利用的土地面積廣闊,是我國光熱開發條件最好的區域之一。
  • 分布式發電技術及和它對電力系統的影響
    近年來,分布式發電憑藉其投資省、發電方式靈活、與環境兼容等優點而備受關注,它與電網聯合運行可以提高系統的經濟性、安全性、可靠性和靈活性,並且滿足了可持續發展的要求,大大減輕了環保的壓力。3分布式發電對電力系統的影響由於分布式發電日益與大電網聯合運行,給現代電力系統運行與控制帶來了巨大的影響。3.1分布式發電對電力系統電壓的影響分布式電源主要接入配電網,在接入DG之後,配電系統從放射狀結構變為多電源結構,潮流的大小和方向有可能發生巨大改變,使配電網的穩態電壓也發生變化,原有的調壓方案不一定能滿足接入分布式電源後的配電網電壓要求。
  • 英特爾進擊新能源發電,看AI如何預測風力發電功率
    編輯 | 青暮 以風力發電、光伏發電為主的可再生新能源在智能電網體系的比重越來越大。 據國家能源局新能源數據顯示,截至2020年上半年,全國風電和光伏發電累計裝機量分別為2.17億千瓦、2.16億千瓦。
  • 新能源 磁懸浮風力發電技術
    磁懸浮風力發電機集磁懸浮技術、電機工程、動力機械、航空大氣工程、外觀設計、實用設計、風洞測驗、電腦模擬分式等學科於一體,採用輕型鋁合金、鈦金、不鏽鋼緊固件等輕型特殊材料製造
  • 風力發電系統變流器的直接功率控制策略
    摘要 以永磁直驅型風力發電系統為研究對象,針對其變流器結構和控制策略進行了研究。通過選擇最優雙PWM「背靠背」變流拓撲結構,並採用直接功率控制策略進一步提高了風力發電系統的併網性能。建立了輸出功率為10 kW的併網系統仿真模型,驗證控制策略的正確性。
  • 聊聊直驅和雙饋風力發電那些事兒
    今天我們就來聊聊直驅和雙饋風力發電。風力發電機組是將葉輪吸收的風能轉化為機械能,再經由發電機將機械能轉化為電能,最終輸出交流電。跟太陽能發電類似的,其實從廣義上講,風能也是太陽能的一種形式,有種說法是,風力發電機是一種以太陽為熱源,以大氣為工作介質的發電機。
  • 淺析併網光伏發電系統對電網電能質量的影響
    因此,併網光伏發電系統也就成為全球綠色新能源領域的研究熱點。但在光伏發電併網過程中採用了大量的電力電子技術,在送上能源的同時也帶來了很多影響電網電能質量的因素。本文就光伏發電併網的幾個主要技術環節可能帶來的電能質量問題進行分析。