新能源并网的具体分析

2024-04-08 11:52:34 行业新闻

  北极星智能电网在线讯新能源并网,是一个比较敏感的问题,也是一个平时电力系统模块设计的时候经常遇到的问题,小到一个单体工程的接入系统,大到一个区域的新能源的电网消纳,都是有很多注意的地方。

  现在从事新能源的也慢慢变得多了,这里只是总结和电力系统关联的并网部分,新能源本体部分涉及的比较少。

  新能源其实是包含很多东西的,这里主要讨论风电、光伏和分布式电源,当然分布式电源可能有些包含小型光伏等,理解意思即可。

  增大调峰、调频难度:风电随机性强、间歇性明显。波动幅度大,波动频率无规律性。风电的反调峰特性增加了电网调峰的难度。据东北、蒙西和吉林电网统计结果,风电反调峰概率分别为60%、57%和56%。吉林电网由于风电接入,一年期间峰谷差变大的时间达到210天。由于调峰容量不够,吉林、蒙西电网都出现了低负荷时段弃风的情况。下图为风电出力与电网负荷表现出较强的反调节特性。(华北电网张家口地区)

  加大电网电压控制难度:风电场运行过度依赖系统无功补偿,限制了电网运行的灵活性。据统计,受风电影响:蒙西电网锡盟灰腾梁风电基地沿线千伏母线电压全年维持在标称电压的1.1倍;蒙西塔拉地区500千伏无功补偿设备停运时,220千伏系统电压最高升至257千伏。

  局部电网接入能力不够:风电场大多处于电网末梢,大规模接入后,风电大发期大量上网,电网输送潮流加大,重载运行线路增多,热稳定问题逐渐突出。甘肃酒泉地区2007年以来风电、小水电加快速度进行发展,送出矛盾加剧,尽管采用过负荷切机以及变电站分裂运行等措施来提高输送能力,但风场弃风问题仍然长期存在。

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