趙 倩,陳芳芳
(云南民族大學 電氣信息工程學院,云南 昆明 650500)
隨著傳統能源日益減少,環境問題日益突出,風力發電因其永久性、清潔性和靈活性越來越被認可,風電產業有著巨大的發展空間。在我國,如何緩解能源危機、解決環境資源問題、發展電力新能源,對于解決電力供需緊張和人民生活方方面面的提高都有重大意義,大力發展風電建設已成為我國能源結構的重要組成部分。
作為全球最大的風電市場,中國2019 年陸上風電新增并網容量為23.8GW,累計達到230GW。由于在2018 年底之前核準的陸上風電項目超過60GW,全球風能理事會(GWEC)預計,已經在2019年下半年興起的裝機熱潮將在2020 年持續進行。2020 年,中國陸上風電新增裝機容量可能會達到30GW。從新增裝機布局來看,主要集中在山西、河北、廣西、青海和寧夏五省區,分別為37 萬千瓦、28萬千瓦、27 萬千瓦、25 萬千瓦和20 萬千瓦。諸多數據充分證明我國風電新能源正逐步走向快速發展階段。
我國風電發展的特點如下:
(1)風電開發集中度較高。不同于歐洲國家的是我國風電開發模式主要為集中的、大規模的遠距離傳輸,同時受風能分布不均的影響,風電開發地域也有很大不同。
(2)風電利用水平不斷提升。中國內蒙古、遼寧、黑龍江等風能資源豐富的區域風電累計并網容量、風電設備利用率等指標與丹麥、德國等風電發達的國家基本相當。
(3)風電技術和管理水平較低。由于我國風機技術起步較晚,造成風電場的自動化水平較低,缺乏無功補償設備。
(1)全面構建完善的風電發展政策。我國風電發展起步較晚,在大規模風電并網管理經驗上還稍顯欠缺,目前還沒有出臺國家層面的風電發展配套政策,如風電并網、調度等方面的準則及規范。同時,科學合理的制定分時電價政策,在用電低谷時,倡導電廠給風力發電提供空間,鼓勵用戶使用低谷電能。
(2)建立多種能源互補模式。結合我國現階段的能源分布特點和電源結構,將電力系統中的水利發電、風力發電、光伏發電、煤碳發電等多種方式的電源聯合起來,取長補短,節能減排,充分發揮各類電源互補優勢,提高風電消納能力。
(3)精準的風電功率預測。提高風電消納能力的前提是保證電網的安全穩定運行,電力系統調度是影響風電消納的關鍵因素。通過研究預測模型和風速、天氣、濕度等氣象預報來得到精準的風電功率預測結果,平衡風電波動,來達到電力系統優化調度的目的。
(4)優化風電建設布局。對于棄風限電地區,控制新增裝機規模,防止產能過剩的問題。棄風問題嚴重的地區,優化存量,加強就地消納。鼓勵具備跨省跨區輸電通道的送端地區優先配置風電項目。
最直接的是從風力發電和并入電網等方面提高技術水平,如風電功率預測技術,風電場儲能技術,風電并網自適應技術,風電場無功補償技術等。
隨著電動汽車的普及,結合風電出力間歇性波動性的特點,將汽車充放電和風電出力進行聯合調度,讓需求側和電源側充分配合,將為大規模實現風電消納提供機會。
同時,能源互聯網的提出,打破了傳統獨立能源的發展概念,打造智能電網。在電力系統的作用下,在新能源發電技術、微電網以及交通網、天然氣等系統的共同作用下,建立化石能源向分布式可再生能源的轉變,提高能源利用率,減少棄風量。
在環境問題日益嚴重的今天,新能源得到了迅速發展,風電的裝機容量在不斷擴大,但隨之而來的問題是部分地區棄風嚴重,其波動性,間歇性的特點給電網穩定運行帶來了挑戰。儲能技術具有穩定且靈活調節電網頻率的能力,成為有效解決風電消納問題的手段之一。
風電并網中的較成熟的儲能方式大致分為以下幾種方式:物理儲能、電化學儲能、化學儲能、電磁儲能和熱儲能,儲能技術分類如圖1 所示。根據裝機容量需使用不同的儲能技術,才能使電力系統安全穩定運行。
圖1 儲能技術分類
抽水儲能技術目前來說發展最為成熟,由于其儲能容量較大被廣泛應用,使用壽命長。通過高水位到低水位之間勢能和電能的轉換來實現能量的轉換。壓縮空氣儲能也同樣適用于大規模的儲能,其原理是在電網處于負荷低谷期時,將電能用于壓縮空氣,在電網負荷高峰期時,釋放壓縮空氣推動汽輪機發電達到儲能。電池儲能是將電能以化學能的方式儲存起來,鋰電池和液流電池從性能來看具有很大的優勢。超導儲能是利用超導體的特性制成的儲能裝置,其響應速度快且穩定。
綜合對儲能技術的探討,將儲能系統應用于新能源發電側,和分布式電源協同規劃,優化電力系統電源結構,對未來時段風電的消納能力做出定量判斷,有助于實現系統“削峰填谷”,增強機組出力的靈活調節,使棄風問題明顯改善。
綜上所述,風電作為新型清潔能源,在電力市場占據越來越大的比重。通過考慮我國自身的能源特點和電網結構,探討了相關的應對措施,明確了風電消納的方向,同時積極建立并完善儲能系統,為風電并網在電力系統中穩定運行打下堅實的基礎,實現可持續發展。