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從支撐到構網,光儲系統(tǒng)并網技術進入新階段

作者:數(shù)字儲能網新聞中心 來源:智匯光伏 發(fā)布時間:2023-07-20 瀏覽:次

中國儲能網訊:

一、電力事故引發(fā)的技術革命!

  2011年,“風電三峽”酒泉一連發(fā)生三次大規(guī)模脫網事故導致電壓大幅波動,甚至波及甘肅電網,將整個西北電網主網的頻率拉低。

  2011年2月24日,甘肅酒泉的一次“一般性電網電壓波動”,引起酒泉16個風電場的598臺風電機組脫網,損失出力84萬千瓦,占事故前酒泉地區(qū)風電出力的54.4%。

  2011年4月17日,甘肅瓜州15個風電場702臺機組脫網,損失出力100.6萬千瓦,占事故前酒泉地區(qū)風電出力的54.17%。

  2011年4月25日,酒泉風電基地再次發(fā)生事故,上千臺風機脫網,損失風電出力153.5萬千瓦。

  隨后,具備“低電壓穿越”功能,成為風電機組并網的前提條件。同時,也拉開了新能源發(fā)電項目的并網技術革命的序幕!

二、不斷提高的新能源并網技術要求

  隨著新能源大規(guī)模接入,發(fā)電端電力電子設備比例提升,同步發(fā)電機容量比例降低,系統(tǒng)慣量減小。當新能源占比達到一定水平時,易造成電網電壓、頻率波動,甚至脫網,發(fā)生開頭介紹的,類似酒泉案例的大規(guī)模電力事故。如下圖所示。

圖1:高比例可再生能源電力面臨的挑戰(zhàn)

  隨著風電、光伏發(fā)電項目在電網中占比的提高,電網對新能源項目的要求也不斷提高。國際能源署將新能源發(fā)電量在電網中占比,分成六個階段;不同階段,電網對新能源的并網技術都提出新的要求。因此,風電、光伏項目的并網技術水平,從適應電網階段,發(fā)展到支撐電網階段,未來將邁入“構建電網”新階段!具體如下圖所示。

圖2:不同新能源滲透率下的并網技術要求

三、國內新能源占比不斷提高,提出“構網”要求!

  截止2022年底,國內風電、光伏累計裝機758GW,占到電力裝機的29.6%;2022年,風電、光伏的總發(fā)電量為11853億度,合計占比13.7%,如下圖所示。

圖3:2022年底,國內電力裝機、發(fā)電量構成

  因此,截止2022年底,已經有12個省份新能源發(fā)電量占比超過13%,甚至有5個省份占比超過24%,如下圖所示。

圖4:2022年,各省風電、光伏發(fā)電量占比

  預計到2023年底,國內風電、光伏累計裝機預期超過920GW,占到電力裝機32.6%以上;2023年,風電、光伏的發(fā)電量占比預期達到15.3%。屆時,將有越來越多的地區(qū),對新能源并網提出“構建電網”的新要求。

四、光儲系統(tǒng)構網技術,助力新型電力系統(tǒng)

  光儲系統(tǒng)通過構建電網技術,充分利用光伏系統(tǒng)、儲能的優(yōu)勢,針對高比例可再生能源電力面臨的三大挑戰(zhàn),助力新型電力系統(tǒng)建設。

  基于對電網的深刻理解,陽光電源推出光儲系統(tǒng)構建電網的九大技術,能解決大規(guī)模新能源接入電網遇到的難題,保障光儲系統(tǒng)在弱電網、高新能源滲透率下,能夠正常運行。陽光電源今年上半年發(fā)布了《干細胞電網技術白皮書》和《5A融合-地面電站解決方案白皮書》,詳細介紹了九大技術,具體如下表所示。

表:針對高比例可再生能源問題的九大構網技術

  上述構網技術的使用,將使電網呈現(xiàn)更穩(wěn)定、更柔性的電源特征,可助力新型電力系統(tǒng)電壓、頻率更加穩(wěn)定,防止風電、光伏電站脫網,并且提高脫網后的快速恢復能力。為電網、投資企業(yè)帶來三大價值

  1)提高光儲系統(tǒng)強度:當電網出現(xiàn)頻率波動時,能提供毫秒級慣量響應,快速抑制頻率波動;電網電壓暫態(tài)變化時,實現(xiàn)有功功率與端口電壓同步調節(jié),電網電壓波動低于2%Un,等效提升電網強度,提高光伏消納比例。

  2)恢復電網供電:當局部電網發(fā)生脫網故障時,能快速輔助燃氣輪機重啟、新能源場站發(fā)電再接入,實現(xiàn)區(qū)域、城市級的分布式電網構建,快速恢復供電。

  3)提升輔助收益:快速靈活的參與電網調峰、調頻、備電應用等輔助服務,獲取收益。

五、應用案例

  案例1:支持弱電網區(qū)域電力保供!

  西藏措勤縣平均海拔 4700 米以上,能源結構以水電支撐為主、光伏為輔,遠離西藏主電網,網架結構薄弱,運行控制難度大,整體供電可靠性較低。

  陽光電源集合水電、光伏、風電、混合儲能(鋰電及鉛酸)、柴油發(fā)電 5 種電源并聯(lián)運行,建成三條電源進線、四條負荷出線的10kV微電網。通過VSG控制策略,將同步發(fā)電機轉子運動方程、一次調頻特性及無功調壓特性引入變流器中,具備電網電壓構建能力,提高微網系統(tǒng)頻率穩(wěn)定性和供電質量,保障措勤縣 4000 多城鎮(zhèn)、工商、牧民等用戶的可靠供電,在微電網領域多能源互補應用、高海拔地區(qū)應用、以及虛擬同步電機技術應用等多個方面具有里程碑意義。

  案例2:支持新能源高滲透率區(qū)域項目并網

  湖北隨州受外送卡口限制,新能源消納困難,常規(guī)電源無法應對新能源出力波動,導致電力電量平衡困難。新能源無慣量、對電網支撐弱,導致系統(tǒng)調頻調壓能力下降,電網難以穩(wěn)定運行。

  陽光電源采用基于能量路由器的多微網互聯(lián)解耦技術,提高外送能力;針對部分風力、光伏發(fā)電機組進行電壓源支撐技術改造,實時支撐電壓,提供虛擬慣量,且滿足孤島運行下的電壓構建能力。提高區(qū)域電網的供電質量,10kV 母線電壓波動幅度從15%Un 降低到 10%Un。減小電力系統(tǒng)投資,改善新能源消納能力,提高系統(tǒng)穩(wěn)定性。


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關鍵字:風光儲 并網

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