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作者:an888    发布于:2023-06-09 03:04    文字:【】【】【

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  内容提示:2021.3 EPEM 119新能源New Energy大规模间歇性新能源并网控制技术研究内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局 胡 军摘要:分析大规模间歇性新能源发展现状,介绍大规模间歇性新能源并网运行控制技术,包括光伏电站和风电场集群有功控制、大规模新能源无功电压控制等。关键词:大规模;间歇性;新能源;并网控制近年随着国内光伏电站以及风力电站的快速发展,全国范围内的风电并网容量飞速增长,成为水电和火电后的第三发电源。但同样也面临着各种各样的问题,如新能源和负荷呈现出逆向分布特征,“十二五”期间在黑龙江、江苏、甘肃、蒙西、新疆、山东、吉林、蒙东、...

  2021.3 EPEM 119新能源New Energy大规模间歇性新能源并网控制技术研究内蒙古电力(集团)有限责任公司鄂尔多斯电业局 胡 军摘要:分析大规模间歇性新能源发展现状,介绍大规模间歇性新能源并网运行控制技术,包括光伏电站和风电场集群有功控制、大规模新能源无功电压控制等。关键词:大规模;间歇性;新能源;并网控制近年随着国内光伏电站以及风力电站的快速发展,全国范围内的风电并网容量飞速增长,成为水电和火电后的第三发电源。但同样也面临着各种各样的问题,如新能源和负荷呈现出逆向分布特征,“十二五”期间在黑龙江、江苏、甘肃、蒙西、新疆、山东、吉林、蒙东、河北等地建设九大风电基地,除江苏和山东省之外,剩余的七个基地为三北区域,电网存在较为严重的弃光和弃风现象。结合相关统计分析,全国弃风限电所形成的电量损失达到16231GWh。为此需要结合当下新能源发展现状,积极研究有效的新能源并网控制技术,有效改善上述问题[1] 。1 大规模间歇性新能源并网运行协调控制1.1 光伏电站和风电场集群有功控制大规模新能源在并网过程中容易出现各种问题,从而对新能源的利用发展形成一定限制。针对大规模新能源的并网控制技术能帮助有效改善电网消纳和新能源发电之间的矛盾。针对光伏电站以及风电场的集群有功控制主要是以电网安全约束为基础,针对光伏电站群和风电场实施有效控制,发挥电网对于光伏和风电的接纳能力,促进集群运行经济化发展,彻底改善光伏、风电分散控制所造成的协调困难和资源浪费问题,进一步提升光伏和风电利用率。当下我国针对光伏电站群和风电场实施了大量的有功控制工作,并获得了众多具备实效性的研究成果[2] 。国网电力研究院所在实施相关研究过程中,进一步发展诞生了智能化控制措施,从而促进风电场以及光伏电站之间的有功控制,同时也得到大量研究成果。率先针对风电场实际状况进行深入调查,从而进一步掌握其中的资源分布状况,了解资源分布差异,联系风向互补性特征,针对风电场实施有效控制,并针对智能化的有功控制提出相应的控制结构框架以及对应的控制方案,促进风电场内相关控制过程实现全面优化,提高电站内部的风力效果。以四层框架为基础,合理进行开发设计工作,最终形成智能化的有功控制系统,将其融入到风电场中进行实践操作,可帮助某些管理规模较大的电站实施有效管理,彻底改善电站中的安全用电问题。国网研究学院以及著名的清华大学也针对电网控制提出了有效的协调控制技术,能实现多时间维度管理,帮助强化电网对于新能源的消纳能力。而某一地区电网联系自身实际状况进行了深入探索,同时联系风电功率相关预测数据、省间联络线规划以及电网预测负荷数据,考虑不同风电场形成的有功出力对电网安全约束的敏感度,合理设计风电场发电方案。1.2 大规模新能源无功电压控制大规模新能源背景下,基地中的无功电压主要是根据就地平衡和分层分区基础原则进行控制,对大规模新能源基地内不同类型无功设备进行统筹规划,结合不同类型设备相关性能差异,对区域中不同节点电压进行有效控制,确保相关数值维持在规定范围中,维护区域电网的运行安全。大规模新能源开发应用中普遍存在无功电压控制问题,而各个研究院所和高校也针对相关问题进行了深入研究,并获得了较多的研究成果。

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