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北美電網如何應對日食?

作者:蔡譯萱 來源:南方能源觀察 發(fā)布時間:2024-04-22 瀏覽:次

中國儲能網訊:2024年4月8日,北美多地出現日全食。日全食首先出現在南太平洋上空的墨西哥,再進入美國得克薩斯州(以下簡稱“得州”),隨后向東北方向移動,從緬因州進入加拿大。

  日食發(fā)生時,到達地面的太陽總輻射會衰減,從而影響光伏出力。當月球完全擋住太陽光時會出現日全食,日全食一般在途經的地方持續(xù)幾分鐘,日偏食則可能持續(xù)幾小時。

  日食所引發(fā)的光伏出力異常波動可能威脅電網可靠運行。為應對此次日全食,北美各地電網提前準備,日食期間未發(fā)生停電或其他故障。

日食期間美國電力系統經歷了什么

  美國能源信息署(EIA)的數據顯示,此次日全食期間美國超過6.5吉瓦集中式光伏電站無法出力。美國全境經歷了不同程度的日照限制,全國約84.8吉瓦(集中式和分布式)的光伏全部或部分受到影響。

  分區(qū)域看,得州電網受日全食影響最顯著。EIA在日食前估算了美國各地集中式光伏電站的電量損失,結果顯示,得州的光伏電站受影響最大,約17吉瓦,損失的電量比重高達90%—99%。加州大部分地區(qū)都處于部分遮擋范圍內,光伏發(fā)電量減少40%—59%,但加州的集中式和分布式裝機規(guī)模都很大,因此對電網沖擊也較大。PJM電網將約有4.8吉瓦集中式光伏受到影響,美國中西部大陸電網(MISO)受日食影響可能相對較小,僅4吉瓦集中式光伏有發(fā)電量損失。

  得州電力可靠性委員會(ERCOT)的網站顯示,4月8日得州天氣晴朗,美國中部時間下午12:20到1:25之間,日全食出現,光伏發(fā)電出力陡然下降,集中式光伏出力從13.5吉瓦暴跌至1.3吉瓦。電力供需不均衡會危及電網穩(wěn)定運行,凈負荷(凈負荷=實際負荷-可再生能源出力)的迅速變化給系統帶來了巨大的爬坡壓力。

  日食期間,屋頂光伏用戶也無法自給自足,系統總負荷相應增加。下午3:07日食結束時,電網恢復了正常運行,但這時光伏電量猛增。ERCOT數據顯示,當日下午4點光伏出力反彈至平均每小時12吉瓦,系統總負荷也相應下降。

  最初,ERCOT調用了約2.5吉瓦儲能滿足系統需求,隨后又增加氣電機組。氣電出力水平從19吉瓦升至27吉瓦,是調峰的主力電源。核電和煤電出力基本維持穩(wěn)定,略低于11吉瓦,其余電量由風電、水電等其他電源提供。為保障電網安全穩(wěn)定運行,儲能和部分聯合循環(huán)氣電機組還為系統提供了調頻和運行備用等輔助服務。

圖1:得州電力可靠性委員會事前對4月8日全食光伏出力情況預測

來源:ERCOT

  日食期間系統凈負荷迅速變化,令得州電力現貨市場實時價格波動明顯。如圖2所示,日食前實時電價為50美元/兆瓦時。隨著光伏發(fā)電量的下降,系統轉而調用其他邊際價格較高的電源,日食期間電價迅速飆升至870美元/兆瓦時,隨后下降到500美元/兆瓦時。日食結束后電價恢復至平時的水平。

圖2:4月8日得州電力現貨市場價格波動

來源:ERCOT

如何預判日全食的影響

  據北美電力行業(yè)資深專家介紹,評估日食對電力系統的影響時,既要考慮當地光伏發(fā)電的占比,還要考慮日食當天的天氣狀況。在光伏占比高的地區(qū),日食對電力系統產生的影響較大。天氣晴朗時,日食對光伏出力影響較為明顯;陰天時則影響較小。

  以加拿大某省為例,光伏發(fā)電僅占該省發(fā)電量的1%。該省天氣晴朗時的光伏出力約4000兆瓦。據當地電力從業(yè)者介紹,由于該省日全食當天是陰天,光伏出力僅1700兆瓦,日全食則進一步將光伏出力水平減少至400兆瓦。而在美國得州,集中式光伏裝機容量達22258兆瓦,是得州的第二大電力來源,僅次于天然氣發(fā)電,日全食前光伏發(fā)電量占該地區(qū)總發(fā)電量約25%。EIA的數據顯示日全食當天得州天氣晴朗,光伏出力較往常減少約8900兆瓦。

  前述專家認為,一般來說,天氣陰晴比日食對電力系統的影響更大更長久。這是由于日食的發(fā)生時間和經過路徑通常提前幾年便可預測,且預測精準度很高,因此,日食期間光伏出力預測的準確率也相對較高,系統運營商有充足的時間做預案。而傳統氣象預測偏差大,尤其是陰晴不定的天氣對光伏出力預測的準確率影響很大。

  另外,日食持續(xù)時間短,對電網的影響遠遠小于持續(xù)時間更長、破壞性更強和更難預測的冰凍、雨雪等極端天氣對電網的影響。

  分布式光伏占比也是一項考慮因素,占比高的地區(qū)受影響更大。首先,日食期間分布式光伏電量銳減,自發(fā)自用的戶用分布式光伏用戶對主網的用電需求增加,電網運營商需要調用其他機組保障電力供應。待日全食結束,光伏很快又能發(fā)電,這類用戶對主網的用電需求下降,這時大量集中式光伏也具備發(fā)電條件,電網運營商需要快速關停部分機組,避免大量光伏發(fā)電涌入系統影響系統平穩(wěn)運行。

  “如果某地多是集中式光伏,電網可提前安排受日食影響較重地區(qū)的光伏電站停運或降低功率運行,避免光伏發(fā)電大規(guī)??焖俨▌?。但電網無法調控位于表后的分布式光伏,戶用光伏通常應發(fā)盡發(fā)”,上述專家解釋。

  不過他同時指出,未來隨著儲能的增加,戶用分布式光伏發(fā)電對電網產生的沖擊會減小。目前北美多地都計劃大規(guī)模部署儲能,儲能是目前應對短時間供電不足和快速爬坡需求最好的手段。例如,美國紐約州計劃到2030年部署6吉瓦儲能,提高系統靈活性。而且,與戶用光伏配套的儲能也在快速擴張,日食期間儲能放電亦可供應至少兩小時電力,減小電網平衡壓力。

電網如何提前應對

  為了應對日食期間光伏出力迅速下降和提升,電網通常提前十幾天開始準備預案抵御沖擊,并在日食臨近前幾天根據天氣預報進行具體部署。

  據電力系統相關專家介紹,北美電網應對日食的預案通常包含6種方式。

  首先是增加運行備用。在北美,運行備用通常是指事故備用,分為旋轉備用和非旋轉備用,是為了應對系統出現一些預期之外的變化(如某些機組突然出現故障無法出力)而預留的發(fā)電空間,可有效管理小型瞬時供需失衡和涉及供需的大型意外突發(fā)事件。同時,因為運行備用的增加,備用和能量的聯合優(yōu)化也可以產生更多的機組組合方案,為電網的實時運行提供更多的爬坡能力。

  第二是增加調頻服務。如果機組出力無法跟上電網負荷的增長,系統頻率就會偏離正常值,系統運營商通過調速系統、自動功率控制等方式,調整有功出力減少頻率偏差,應對瞬時故障等異常情況。

  第三是保證快速啟動機組及時調動??焖賳訖C組是指可在5分鐘到半小時內能并網運行的機組,如電池儲能、抽水蓄能、單循環(huán)燃氣機組,可在系統需要時隨時上線。

  第四是提前調度慢啟動機組。如燃氣—蒸汽聯合循環(huán)機組需要提前70—90分鐘預熱才能讓機組達到最小出力水平,屬于慢啟動機組,需要電網提前下發(fā)調度指令。

  第五是調度集中式光伏發(fā)電。提前安排受影響較重地區(qū)的大型光伏電站停運或降低功率運行,避免光伏發(fā)電功率的大規(guī)??焖俨▌印?

  第六是減少負荷,如通過需求側響應和降低聯絡線外送功率等方式,減小電網壓力,提高電力系統抵御沖擊的能力。

  這次日全食期間,各地的負荷和發(fā)電預測水平普遍較高,沒有發(fā)生停電或其他故障。

  根據測算,2026年8月12日還將發(fā)生一次日全食,屆時將經過格陵蘭島、冰島、西班牙、俄羅斯和葡萄牙的一小部分地區(qū),而歐洲、非洲和北美的部分地區(qū)將經歷日偏食。未來兩年西班牙、葡萄牙光伏裝機增長迅猛(兩國2030年的光伏裝機目標分別為76吉瓦、20.4吉瓦),預計8月的日偏食將對兩地電力系統運行造成較大影響。

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關鍵字:新型電力系統

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