关于风电、光伏发电与水力发电结合的研究

(整期优先)网络出版时间:2023-07-22
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关于风电、光伏发电与水力发电结合的研究

马林英  ,王涛

国能珠海港务有限公司  广东省珠海市    邮编:519050

摘要:发电企业只有做到了优化配置利用现有的清洁发电能源,才能切实杜绝与防范发电过程中的自然生态破坏后果,促进了企业发电产能的显著优化提高。结合风光水三种循环发电能源的全新技术模式日益得到了重视,发电企业应当致力于构建互补式的可循环能源发电结构系统,运用积极的技术改进思路来促进可再生的绿色清洁发电能源得到高效的配置使用。

关键词:风电;光伏发电;水力发电;结合技术

引言

相关研究数据都表明,电力资源的消耗量呈现出逐年上升的态势。而在这种情况下,中国也面临着资源不足的困境。出于调整资源结构、控制化石能源消耗的目的,有关部门对生态资源的应用给予了高度重视。目前,无论是光伏发电、还是风力发电或者水力发电,在中国经济和社会发展过程中都发挥着越来越大的作用,而且也对发电成本控制工作提供了有效保障,提升了相关机械设施的生产能力。除此之外,还提升了风机设施及太阳能电池板的运行质量,使得变频调速器得到了进一步优化,进而对水力、风力机光伏发电等在内的绿色电力系统的构建工作奠定了坚实基础。而如果想要进一步合理配置发电能源,提升发电能源的利用率、有效避免资源的浪费,相关研究人员还必须合理融合现代技术和发电系统,从而为互补发电系统的构建工作提供有效保障。除此之外,也必须保障上述绿色发电技术能够发挥出其应有的价值,最终为实现中国发电资源结构优化的总体目标奠定基础。

1风电、光伏发电与水力发电结合的必要性

1.1构建互补的发电系统

具有互补优势的绿色能源发电系统目前表现为显著的构建意义,根源主要体现在传统发电能源趋向于日益枯竭。风能、太阳能与水能具有可再生的绿色环保优势,现阶段若能结合运用以上三种绿色清洁的新能源用来实现电能转化的目标,那么,有益于清洁能源的发电系统达到最优的互补发电效果,从而切实控制了发电传统能源的消耗。互补性的能源发电系统目前正在被全面地普及推广运用,客观上表现为多种清洁绿色发电能源的良好互补效益,深入研发了可再生性与清洁性的全新发电能源。互补性的发电系统网络结构包含了较为复杂的系统组成部分,互补发电系统的运行故障隐患需要得到定期的排查。在此前提下,发电企业技术人员通过操作使用自动监测仪器,应当能够确保完整实现发电企业减排的全新发展目标。企业技术人员目前针对智能化的排放监测仪器应当进行准确的操作运用,积极促进企业内部人员的整体业务素养能力提高。企业对于现行的排放监管法规应当进行全面的遵守,通过展开信息化的排放污染监控管理手段来准确预测发电生产污染,增强企业实现绿色发展的能力。现阶段,清洁发电的运行保障机制已经趋向日益合理化,发电企业因此具备了实现长效发展的关键支撑条件。

1.2提升可再生能源的发电运用比例

与传统的煤炭发电能源进行对比,可以判断出风能、水能与光能的三种互补发电能源都具有清洁环保以及可循环使用的优势特征。现阶段,传统发电能源已经无法全面满足发电能源的基本供给需求,进而决定了可再生的全新发电能源要在更大限度内投入使用。通过组合各种不同类型的清洁可循环发电能源,应当能明显促进现有发电技术模式的创新,转变了高能耗以及高污染的原有发电运行实施方案。由此可见,促进可再生的清洁环保能源投产使用比例不能缺少上述三种发电能源的结合运用模式作为必要支撑。提升可再生的清洁能源在发电过程中占据的数目比例,关键着眼点应当落实于宏观调控的实践举措力度强化。产业内部结构对于产业良性发展过程将会产生明显影响,清洁发电的现有产业结构如果无法达到最佳的合理程度,则会造成新能源经济欠缺长期性的持续发展动力。目前,在新能源的发电市场运行状况下,优化经济内部结构的着眼点应当体现在健全新能源发电的运行保障法规,运用规范化与精细化的管理模式来支撑市场的稳健运行。

2风力发电、光伏发电以及水力发电的技术融合

2.1协同发电系统评估指标的稳定性

在构建水力、风力及光伏发电互补系统的前期,发电领域研究人员必须对该系统评估指标予以明确,使其能够具备统一性以及合理性,并在此基础上对上述绿色互补系统的平稳及正常运行展开全面研究工作。通过分析发电领域研究报告,可知中国目前的供电系统基本上处在平稳及安全的运行状态下,同时有着相对可靠的整体指标表现,而其中的部分系统则产生出了相对更高的效能。对于研究人员而言,则应该首先对水利、风力及太阳能发电优势予以明确,进而为互动发电系统的构建工作奠定基础。

2.2全面分析系统运行特性指标

系统运行特性的数据指标需要得到准确的评估,通过实施全面综合分析的实践方法,才能有效确保发电系统的预期最大化综合效益获得实现。因此,技术人员针对发电网络系统的各项运行特性数据指标应当进行准确的设定,确保达到精确评估系统功率误差的目的。在发电系统的运行精度科学预测基础上,可以经过统计得到累积概率曲线,完善健全了各项现有的评估数据指标。除此以外,目前,针对结合设计的多种清洁能源互补发电网络系统还需准确计算出各个时段的网络输出功率,提供清洁能源发电模式下的科学决策保障。例如,图1为光伏发电入网的自动化预测算法结构模型。技术人员在构建预测控制模型的基础上,对模型控制对象应进行合理科学的选择。预测模型以及实际模型之间的差异应得到严格的控制,确保输出指标能够得到滚动性的优化。在修正模型的过程中,应结合各个不同时段的输出实际数值误差,通过实现反复性的模型调整修正来确保模型控制量达到最佳的标准。

图1光伏发电入网的预测算法模型

3风电、光电以及水电构建互补发电系统的策略

3.1重视新能源发电的科学发展

要想实现新能源发电在电力系统中的应用和推广,就要做到加强新能源发电技术的研究和开发。目前,世界上的一些国家都开始大力开展对太阳能的开发与应用,美国、德国、俄罗斯等国都相继制定了相关的计划与政策,来推动太阳能的发展和应用。而我国的电工行业也积极地进行规划,努力推进“绿色电网”的实施工作。作为一个发展中的大国的国情,我国在这方面的经验还很欠缺,所以应该加快建立健全的电工市场体系,完善相应的法律法规,以保证电力系统的安全运行。

3.2对不同发电能源予以合理调控,以此为发电系统的稳定运行奠定基础

通过分析现有研究数据,可以看出,水能、风能以及太阳能等新能源的发电情况有所不同,而且不仅仅表现在能源种类以及数据指标等层面,同时也表现在发电时间等层面。考虑到包括自然环境以及地理空间等要素可能左右上述新能源的发电情况,不同可再生能源间也往往有着紧密关联。

结束语

通过上述分析可知,在可再生能源得到合理应用的基础上,能够有效结合生态资源高新技术,从而使资源消耗问题得到一定程度的缓解。而在同时应用水利、风力以及光伏发电模式的基础上,还应该有效制定互补发电系统的运行评估机制,以此促使不同可再生能源都能够发挥出其最大的利用价值,一方面能够降低能源的消耗,另一方面也能够优化资源结构,减少煤炭发电比例,进而避免生态系统在经济的进一步发展中受到破坏,最终帮助相关电力企业获得更大的经济和社会效益,不断促进中国电力行业的长期发展。

参考文献

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