简介:摘要:随着风电装机规模的不断扩大,风电特性对电力系统运行的影响将愈加显著。铁岭地区风电发展迅猛,同时铁岭地区是典型的大电源小负荷的电力外送区域,因为铁岭地区目前没有500kV变电站,地区电源电力主要依靠3回500kV电厂线路和7回220kV线路送出,且线路导线截面均较小,供电可靠性受制于铁岭和清河电厂,存在电力送出能力较弱,供电可靠性较低的问题,所以大量风电面临着“送不出去,消纳不足,存不起来”的消纳困难处境。因此铁岭电网迫切需要通过相应的技术、管理和政策手段来实现高比例消纳目标,结合铁岭电网主网架规划,进行电力电量平衡计算,提出改善电源结构、负荷特性、机组调峰等措施,提高铁岭风电消纳能力。
简介:摘要为了有效解决高比例风电难以在现场完全消耗的问题,从发电侧和发电侧均提出了考虑储能参与的风电互联电力系统比例高的分散式调度模型电网方面。首先,储能技术被引入到发电方面。建模过程中考虑了储能系统的投资成本和运营成本。给出了储能系统的充放电控制策略。然后,在电网侧,采用鲁棒优化方法来描述风电输出的不确定性,并且吸收该区域内的风电并通过跨越区域的高压直流通道发送它的两种替代方式基于同步交替方向乘法法(采用交替方向乘法器方法(SADMM)对风电功率比较高的互联电力系统进行分散优化调度,最后通过实例验证了所提模型的有效性,结果表明该模型可以实现风电的跨区域吸收,从而实现互联电力系统的最优调度。
简介:摘要:目前,常用风力发电机主要分为鼠笼式恒速风力发电机组和变速恒速风力发电机组。与电网紧密相连的鼠笼式恒速机组可自动为电力系统提供惯性响应支撑。目前,最广泛使用的发电机组是变速恒频风力发电机组。变速恒频风力发电机组应采用附加控制模式应对系统变频,实现方法主要是:采用风力发电机组主动功率控制本身,并对附加储能系统进行控制。其中,风力发电机组的主动功率控制本身分为转子动能控制(kec)和后备功率控制(PRC)。用于控制转子动能的方法有虚拟惯性控制、垂直控制和综合惯性控制;电源应急命令采用螺旋桨角度控制、转子转速控制和两种控制的协调控制方法;补充储能系统分为惰性飞轮、电池、超导、超级电容器和燃料电池储能系统等不同的储能模式。为了实现系统中风电场不同单位之间以及风电场与其他发电厂之间的协调控制,将智能算法和虚拟同步发电机技术逐步应用于电力系统。
简介:摘要:本文从五个方面阐述了我国大型风电项目设备的发展现状和不足,从创建离心风机检测和质量保证体, 从三个方面明确提出了风力发电设备项日管理的指导方针:项目组合管理的使用、凤力发电机组红色设备的安装调试和精议
简介:摘要近些年,中国并网型风电装机容量增长明显,但是地区电力负载相对较小,电网调峰能力不足,外送通道容量不足且建设缓慢,这就导致了大部分地区风电出现大面积的弃风情况。尤其是在冬季,热电联产机组并网运行的情况下,电网额调峰裕度减小,这就更进一步限制了风电的并网。在此背景下,风电本地消纳成为解决当前问题的方法之一。
简介:摘要:风电技术的迅速发展、国家政策的支持、环境问题的日益凸显等因素,促使风电渗透率不断提高。目前《可再生能源法》规定电网必须全额吸纳风力发电量,即风电不受调度,但由于风电具有不确定性和波动性的特点,风电的大规模并网必将给电力系统的运行带来极大的风险。为了保证电力系统的安全稳定运行,必须有足够的备用容量来应对风电功率的波动性及不确定性。当实际风电功率小于其预测值,必须调度常规机组提供向上备用容量;反之,则必须调度常规机组提供向下备用容量。当风电大规模并网时,由常规机组提供的备用容量更加不足,系统安全稳定运行面临极大风险;且系统备用容量比例较高时,其运行经济性必然下降。由此提出让风电参与系统调度,并提供备用容量。
简介:摘要:本文从五个方面阐述了我国大型风电项目设备的发展现状和不足,从创建离心风机检测和质量保证体, 从三个方面明确提出了风力发电设备项日管理的指导方针:项目组合管理的使用、凤力发电机组红色设备的安装调试和精议