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文档简介
Partone Parttwo分散式风电技术 分散式风电案例Partthree Partfour分散式风电与多能互补系统
分散式风电在多能互补系统中的潜能Partfive
Partsix结语PowerpointTemplateDsignedbyMingjun.Youcannotimproveyourpast,butyoucanimproveyourfuture分散式风电技术分散式风电:相对于集中式风电而言分布式风电:电力配置方式分散式风电一般是指采用风力发电机作式发电系统短路容量计算技术当一个风电项目接入电网时,其短路容量的计算主要涉及的因素有:要考虑工况温度的影响;主变:额定最高/低电压,额定容量,空载损耗和短路损耗等指标;到的重要指标。负荷情况:负荷的感性或容性指标。序号所在地区序号所在地区名称接入点装机容量(MW)1县域一金**风电场七纺、木棉、邦溪、金波6.142县域一拥**风电场打安、白沙、牙叉、元门22.33县域二石**风电场八村、温泉、什岭2.634县域二毛**风电场保亭、保城、大本、加茂、三道9.735县域三石**风电场南石、西区、十月田50.766县域三鸡**风电场铁矿、枫树下、华盛水泥48.57县域三朝**风电场华润水泥、叉河水泥、叉河50.188县域三王**风电场霸王岭4.169县域四观**风电场大田、水泥厂、新北、城东、红泉47.5210县域四柴**风电场富岛化肥、中海化肥、八所47.5111县域四温**风电场陀烈、板桥47.8112县域四湾**风电场871电台、新龙47.4113县域四俄**风电场东河4.914县域五七**风电场尖峰、岭头、孔汶、抱伦、佛罗32.0315县域五新**风电场钼矿、莺歌岭、金鸡岭、利国、九所49.416县域五只**风电场乐东4.5617县域五卡**风电场抱由、志仲2.6518县域六英**风电场红毛1.1919县域六崩**风电场上安、吊罗7.6520县域六中**风电场乘坡、兰芦河、红岭、合口13.2821县域七半**风电场天涯、林旺19.4622县域七庆**风电场海棠湾、林旺47.523县域七六**风电场育才、天涯47.524县域八田**风电场新梅、神州、风豪44.1825县域八南**风电场旅游城、兴隆、南林35.9526县域八映**风电场万宁、东星、乐来、北大22.2827县域八南**风电场新中0.2928县域九冲**风电场通什、番阳11.3829县域九保**风电场毛道1.1830县域九母**风电场毛阳1.18根据《国家能源局关于分散式接入风电开发的通知》:初期阶段仅考虑在110kV(东北地区66kV)、35kV和10kV三个电压等级已运行的配电系统设施就近布置、接入风电机组。本案例主要对接入35kV、110kV行分析。本案例还考虑海岛省各现有电站根据国家电网公司发布的《分布式电源接入电网技术规定》:当公共连接点处并入一个以上的电源时,应总体考虑它们的影响。分散式电源总容量原则上不宜超过上一级变压器供电区域内最大负荷的25%。 分散式风电案例并网型风电场预安装3台单机容量为2.2MW机组,低风速型风力发电机组较能适应本风电场的风风电场年上网电量为15942.1MWh/yr,为2415hh,容量系数为27.57%。独立电网(或允值电渗透率并网型)珠海市外伶仃岛风光柴蓄混合能源系统项目建议书同步发电机柴油机离合器海水淡化装置同步发电机柴油机离合器海水淡化装置逆变器光伏阵列蓄电池组双向逆变器无功补偿电容主负荷风力发电机独立电网制冰设备(可调负荷) 风光柴蓄混合能源系统的主要构成有:风力同步发电机、无功补偿电容、蓄电池及双向逆变器、主负荷(一级负荷)、海水淡化装置(二级负荷)、制冰设备(可调节负荷)及整个能源系统的集成控制系统,系统的组成示意如图7-6所示。图2制冰设备功率月平均变化
图1风光柴各部分发电分布图3蓄电池组SOC状态频率分布 分散式风电与多能互补系统多能互补 网相结合,在能源消费地区实现终端一体化供能、消费与需求相结合,从而促进可再生能源消纳并提高能源利用效率。 风电低成本能源和清洁能源的作用 灵活性 供能——用能丹麦经验根据丹麦政府制订的长远目标,到2020年,这个数字将达到50%,2017年丹麦的可再生能源发电占总发电量的32.3%,,到2050年,丹麦将实现100%应用可再生能源,这意味着到2050年,丹麦的可再生能源生产将满足电力、供热、工业和交通运输的全面能源需要。1热力供应与电力平衡相结合。我们的电力中有一半来自小型热电联产电厂。该系统的设计具有灵活性,允许采用不同的热能和电力生产的比例,同时还内置了蓄热器,当系统有充裕的风力发电时,可允许降低热电联产电厂的电力供应,并提供连续供热。发电与供热领域的紧密相互作用,即热电联产,在区域供热系统中使用热存储技术,以及通过增加使用热泵和电加热锅炉,在供热企业提高电力的使用,将会进一步提高能源领域的效率,缓解电力系统中集成各种可再生再生能源所带来的挑战。2火电厂灵活性方面的创新,可以改变电厂的日发电量,并根据风力发电的波动性实现快速调整。3在电力系统控制和调度中采用创新的先进的风能预测。4需要注意的是,随着技术的进步,今天的现代风电机组可以在一定程度上保证电力系统的稳定性,而这种稳定性以前则是由火力发电厂提供的。德国经验截至2015年底,德国发电总装机1.9亿千瓦,其中风电4461万千瓦,太阳能发电3933万千瓦,占德国总装机的43%;2015年,德国总发电量6518亿千瓦时,其中风电880亿千瓦时,太阳能发电384亿千瓦时,约占总发电量的20%德国政府提出,2025年可再生能源发电量需占总用电量40%~45%;2035目标进一步提高到55%~60%。要想实现100%可再生能源发电,重点在于增加风力和太阳能的发电量,开发能够吸收发电量变化的灵活电源“生物质”,构筑推动需求转移的机制。修改固定价格收购在可再生能源丰富的地区使可再生能源电力达到100%有着很大的可行性,但实现的关键,在于构建充分利用电、热、气网络的灵活系统。这些网络是出色的地区基础设施,拥有完善设施的地区拥有很大的潜力。2018年5月,被业内人士看作分散式风电的“新风口”的《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》正式印发,从规划指导、项目建设和管理、电网接入、运行管理、金融和投资开发模式创新等方面完善了相应政策与机制。按照《国家发展改革委国家能源局关于推进多能互补集成优化示范工程建设的实施意见》(发改能源〔2016〕1430号)、《关于申报多能互补集成优化示范工程有关事项的通知》(国能综规划〔2016〕480号)等有关要求,国家能源局组织开展了多能互补集成优化示范工程审核认定工作。风、光、水、火、储能(冷热)一个是消纳问题;二是度电成本问题;
0.1900.1800.1700.1600.1500.1400.1300.120
1.5 2 2.2 2.5
Ф132Ф142Ф147Ф154三是能源触网(源侧与用能侧的融合问题) 分散式风电在多能互补系统的潜能减少弃风、弃光,有效解决能源消纳问题减少弃风、弃光,有效解决能源消纳问题提供良好的经济效益和社会效益多能互补的作用提高能源系统运行效率,提高设备利用率。 带动地方投资梯级利用,提高能源利用效率 促进行业发展和科技创新根据2018年最新颁布的《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》允许分散式风电接入110kV及以下电压等级
充分利用电网现有变电站和配电系统设施,优先以T接或者π接的方式接入电网。
在一个电网接入点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提,统筹考虑各电压等级的接入总容量,鼓励多点接入。 分散式风电在多能互补中的潜能减少弃风风电为等不稳定电源与水、火等稳定电源结合,以储能电站为调节电源,多种电力组合将有效解决风电不稳定不可调的缺陷,最大程度上消弭可再生能源“看天吃饭”的特性,保证电力消纳。建设指标长的实质性突破。国家能源局为推进风电、光伏在多能互补系统中的应用,要求地方的多能互补项目中风电、太阳能项目优先使用年度总量指标。作为新的风电产业形态,分散式风电还豁免参与竞价配置资源,仍执行标杆电价政策,其装机规模也将实现从乍暖还寒到稳定增长的实质性突破。多能互补系统单向——多向接入电网容量分析——容量配比研究潮流分析——电渗透率(稳定性分析多能互补并不是几种能源形式的简单叠加,而是通过新技术和新模式的发展,使多种能源深度融合,达到“1+1>2”的效果。 分散式风电在多能互补系统的应用分析1、具备规模投资的并网型分散式风电项目2、在多能互补
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