馬春蘭
(新疆水利水電勘測設(shè)計研究院,新疆 烏魯木齊 830000)

為進(jìn)一步響應(yīng)國家可持續(xù)發(fā)展的號召,提倡低碳生活,大力發(fā)展風(fēng)電資源是我國可持續(xù)發(fā)展道路上的重點之一,眾所周知,煤炭資源屬于不可再生資源,生成周期非常長,甚至需要上千年的生成周期。因此,風(fēng)電新能源的開發(fā)與利用成為我國資源可持續(xù)發(fā)展的重要選擇之一[1]。風(fēng)能是一種潔凈能源,可以說是取之不竭、用之不盡,我國沿海地區(qū)、草原地區(qū)、山區(qū)以及高原地區(qū)等嚴(yán)重缺乏煤炭資源和水資源,但是這些地區(qū)的風(fēng)能資源豐富,依據(jù)不同地區(qū)的優(yōu)勢資源來帶動當(dāng)?shù)氐陌l(fā)展, 已經(jīng)成為是我國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分之一。
我國風(fēng)電能源起步比較晚,在20 世紀(jì)80 年代的中期,風(fēng)電新能源才開始步入商業(yè)化運營階段。與國外風(fēng)電能源發(fā)展相比尚有較大差距,但是在國家政策的鼓勵下,我國風(fēng)電事業(yè)獲得突飛猛進(jìn)的發(fā)展,收獲頗豐。在初步商業(yè)運營階段,2005~2008 年間,我國風(fēng)電裝機容量從開始的126 kW 提高到1 221 萬kW,保持每年翻一番的增長速度向前發(fā)展,居世界風(fēng)電發(fā)展平均速度首位。據(jù)有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示到2009 年年末,我國風(fēng)電總裝機的容量高達(dá)2 601 萬kW,排名世界第二,2009 年全年新增裝機容量為1 300 萬kW,占據(jù)全球全年裝機容量的30%還要多,排名全球第一[2]。諸多數(shù)據(jù)充分證明我國風(fēng)電新能源正逐步走向一個快速發(fā)展的階段。在風(fēng)電新能源技術(shù)運用上,經(jīng)歷了從進(jìn)口技術(shù)到消化技術(shù),再到后來的自主創(chuàng)新,根據(jù)本國風(fēng)電實際情況,風(fēng)電新能源事業(yè)蒸蒸日上。風(fēng)電機組兆瓦級別的普遍安裝與使用,充分證明了我國自主研發(fā)的成果。隨著陸地風(fēng)電研究的日趨成熟,在此基礎(chǔ)上我國開始著手海上風(fēng)電機組的積極探索與實踐,2008~2015 年間,我國不僅克服了海上風(fēng)電新能源發(fā)展的重重障礙,并成功在海上安裝了發(fā)電機組。2016 年全年,共計在海上新增裝機154 臺,機組容量到達(dá)59 萬kW。
我國成為全世界最大的風(fēng)電裝機發(fā)電市場,2018年我國新增裝機容量高達(dá)21 143 MW,累計2018 年年底風(fēng)電裝機容量高達(dá)209 533 MW,我國風(fēng)電累計裝機容量在全球占比從2000 年的2.0%增加到2018 年的35.4%。2018 年我國不同地區(qū)風(fēng)電新增裝機容量以及占比請見表1。

表1 2018 年我國不同地區(qū)風(fēng)電新增裝機容量以及占比統(tǒng)計
1)風(fēng)能的穩(wěn)定性不高。因為風(fēng)能屬于一種過程性能源,風(fēng)向、風(fēng)力以及風(fēng)速受多種因素的制約與影響,本身具有隨機性與不穩(wěn)定性,很難掌控[3]。因為對風(fēng)資源很難進(jìn)行掌控,所以導(dǎo)致風(fēng)電機組所產(chǎn)生的電能波動范圍大,隨機變化程度較大。
2)風(fēng)能的存儲難度大。蓄電成本與發(fā)電成本存在很大差異,相比而言蓄電成本要高出很多,因此在風(fēng)能發(fā)電機組中幾乎沒有蓄電能力,通常都是以輸出電量作為根本來對收納的電量進(jìn)行合理調(diào)節(jié)。
3)風(fēng)電場的分布位置不均。依據(jù)我國地形地貌進(jìn)行整體分析,我國風(fēng)能資源較為豐富的地區(qū)與負(fù)荷中心二者之間的距離相差比較遠(yuǎn),電網(wǎng)基本設(shè)施架構(gòu)也較為薄弱,這是影響當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)輸電能力最直接、最明顯的因素,在開發(fā)大規(guī)模風(fēng)電能源的時候,需要建設(shè)與之相配套風(fēng)電運輸工程之后,才能進(jìn)一步對電網(wǎng)的建設(shè)實施強化措施。
1)電力項目工程管理進(jìn)一步完善。風(fēng)力發(fā)電工程的建設(shè)要求很高,需要工作人員嚴(yán)格依照工程建設(shè)的要求進(jìn)行施工建設(shè),深入調(diào)查并分析發(fā)電工程項目建設(shè)的進(jìn)程以及當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況,在建設(shè)施工過程中,對新產(chǎn)生的問題進(jìn)行分析,找出問題發(fā)生的根源,討論合理的解決方案,保證風(fēng)電能源工程在建設(shè)過程中安全、有效施工,保證工程建造的質(zhì)量,保證投入生產(chǎn)使用后能夠為社會帶來更多經(jīng)濟(jì)效益[4]。
2)優(yōu)化風(fēng)電工程建設(shè)布局結(jié)構(gòu)。為了進(jìn)一步有效推進(jìn)我國風(fēng)能發(fā)電網(wǎng)建設(shè)與發(fā)展,根據(jù)我國不同地區(qū)的實際情況,在風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)推行以及風(fēng)電網(wǎng)建設(shè)過程中推行“閉環(huán)結(jié)構(gòu)開環(huán)運行”的方式,通過此種運行方式可以有效保證電網(wǎng)運行的穩(wěn)定性。其根本原因在于電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)過程中,電網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)主要表現(xiàn)為一種環(huán)形的狀態(tài),一旦發(fā)生線路方面的故障,就會轉(zhuǎn)變?yōu)橐环N輻射形態(tài)。因此,如果是線路出現(xiàn)故障,需要及時聯(lián)系有關(guān)工作人員合理運用開關(guān),將電能運輸通過其他線路進(jìn)行傳輸,保證電力系統(tǒng)的正常運行,保證電力用戶不受影響,最大限度地避免電能損耗,保證電力設(shè)備與發(fā)電機組的安全、穩(wěn)定和高效運行。
3)降低功率耗損以及電網(wǎng)壓力。電網(wǎng)功率通常劃分為兩種:有功率消耗;無功率消耗。隨著風(fēng)電發(fā)電網(wǎng)在功率損耗方面的研究不斷深入,通過功率計算的方式,能夠及時有效發(fā)現(xiàn)電力線路中隱藏的故障以及潛在的安全隱患,在進(jìn)一步降低風(fēng)電網(wǎng)功率損耗的同時,還能夠降低用電負(fù)荷,保證電力設(shè)備的使用壽命。所以,要想更好地對風(fēng)電網(wǎng)的有效功率進(jìn)行計算,需要選擇合理的導(dǎo)線路徑,在傳輸量最大的基礎(chǔ)上降低電阻的壓力值,最大范圍內(nèi)降低以及減少有效功率的損耗,保證有效功率傳輸?shù)母咝浴Ξa(chǎn)生的無效功率,要依據(jù)風(fēng)力發(fā)電場的實際情況,有選擇地選用專業(yè)變壓器來負(fù)責(zé)電場的供電以及發(fā)電,針對性地進(jìn)行無功補償。在我國當(dāng)前風(fēng)電新能源的發(fā)展現(xiàn)狀及其并網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀來講,整合風(fēng)力電網(wǎng)資源,開展無功補償,采用并聯(lián)電容器、同步調(diào)相機以及靜止無功電力補償器三種電力損耗無功補償?shù)姆绞健3浞纸Y(jié)合電網(wǎng)的基本特點以及電網(wǎng)建設(shè)的基本需求,針對性選擇可以最大限度降到風(fēng)力電網(wǎng)運行負(fù)荷的建設(shè)方案,有效降低功率損耗,創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)價值與社會效益。
1)對大容量風(fēng)電系統(tǒng)的研發(fā)。當(dāng)前,我國在大容量風(fēng)電系統(tǒng)研發(fā)方面的力度有待加強,隨著我國風(fēng)電能源的進(jìn)一步開發(fā)與利用,風(fēng)電機組單機裝機容量的飛速發(fā)展,有關(guān)風(fēng)電部件以及控制子系統(tǒng)的研究與設(shè)計難度進(jìn)一步提高,所以當(dāng)務(wù)之急是研發(fā)一整套大容量、高性能以及能夠穩(wěn)定風(fēng)力的發(fā)電機組。如何將這一難題成功攻克,研發(fā)出適合當(dāng)下使用以及未來可預(yù)測使用狀態(tài)下的風(fēng)電控制,設(shè)計是我國風(fēng)電領(lǐng)域所面臨的重要技術(shù)性難題。所以,大容量風(fēng)電系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)是我國風(fēng)電系統(tǒng)未來重要的發(fā)展方向之一。
2)針對并網(wǎng)技術(shù)以及最大風(fēng)能捕獲技術(shù)方面的研究。風(fēng)電場受風(fēng)力以及風(fēng)機控制系統(tǒng)的影響非常大,其發(fā)出的力道常常是不均衡的,對電網(wǎng)的安全造成不同程度的影響,所以,為了能夠進(jìn)一步提高風(fēng)電系統(tǒng)的穩(wěn)定性、可靠性以及系統(tǒng)應(yīng)對故障的能力,以此來實現(xiàn)風(fēng)電場聯(lián)網(wǎng)對電網(wǎng)的一種支持,需要有關(guān)研究人員對并網(wǎng)技術(shù)開展深入研究與分析。同時,風(fēng)能的密度比較小,如何能夠捕獲更大的風(fēng)能是未來風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)的重要研究方向之一。就目前而言,對風(fēng)能最好的捕獲方法就是調(diào)節(jié)葉片的直徑以及發(fā)電機的機組功率轉(zhuǎn)速。從風(fēng)電電網(wǎng)運行的經(jīng)濟(jì)價值、社會價值以及可行性來講,風(fēng)電系統(tǒng)并網(wǎng)技術(shù)以及最大限度的捕獲風(fēng)能是未來風(fēng)電發(fā)展的首要任務(wù)之一。
本文通過對風(fēng)電新能源以及并網(wǎng)技術(shù)的分析與探討,對我國風(fēng)電能源的研發(fā)有了更深一步的了解,風(fēng)電能源的開發(fā)以及并網(wǎng)技術(shù)的研發(fā)是充分利用風(fēng)電能源的關(guān)鍵所在,可以有效推進(jìn)我國社會經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。