Nov 05, 2018 Оставить сообщение

Влияние генерации энергии ветра на работу энергосистемы и контрмеры

Влияние генерации энергии ветра на работу энергосистемы и контрмеры

В последние годы с ростом дефицита глобальной нефтяной энергии и предупреждений о ядерной энергии, вызванных землетрясением в Японии, она стала общей тенденцией к ускорению развития безопасной экологически чистой энергетики, включая ветроэнергетику. Для подключения к сети необходимо подключить крупномасштабную ветроэнергетику. Хотя страны с внешней ветровой энергетикой накопили некоторый опыт в области ветроэнергетики и эксплуатации электросетей, из-за особенностей структуры электросетей в Китае, как координировать развитие ветроэнергетики и работу сетей, стало планирование и проектирование ветропарков. Самая важная проблема, которую нельзя избежать при работе.

I. Влияние ветровой энергии на работу электросетей в Китае

В обогащенных районах ветровых ресурсов в Китае силовые сети относительно слабы. Воздействие ветровой энергии на работу в сетях в основном отражается на диспетчеризации сетей, качестве электроэнергии и безопасности сети и стабильности.

1.1 Воздействие на диспетчерскую сеть

Области, богатые энергией ветра, характеризуются редкой популяцией, малой нагрузкой и слабой структурой энергосетей. Ввод мощности ветра должен менять распределение мощности в энергосистеме, и это будет иметь большее влияние на напряжение узла локальной электрической сети. Энергия ветра сама по себе является неконтролируемым источником энергии. Независимо от того, находится ли оно в состоянии выработки электроэнергии и количество произведенной электроэнергии зависит от состояния скорости ветра. Неустойчивость и прерывистость скорости ветра определяют большую флуктуацию и периодичность генерирующей мощности ветряных турбин. Последняя ветряная электростанция эквивалентна источнику случайной помехи в энергосистеме. Он имеет антирегуляторные характеристики и требует большей мощности резервного питания и максимальной мощности для бритья на стороне сетки. Из-за нестабильности выработки энергии ветра возрастает сложность диспетчеризации ветровой энергии.

1.2 Влияние на качество электроэнергии

Флуктуация выходной мощности ветряной турбины заставляет ветровые турбины испытывать эффекты турбулентности, разбухания и башни во время работы, вызывая отклонения напряжения, колебания, мерцание, гармоники и периодическую пульсацию напряжения, особенно колебания напряжения и мерцание, оказывают серьезное влияние на качество электросети. Асинхронный двигатель в ветряной турбине не имеет независимого устройства возбуждения. На передней панели нет напряжения, и он сопровождается пусковым током в 5-6 раз превышающим номинальный ток при подключении сетки, что приводит к большому падению напряжения в сетке.

Силовые электронные преобразователи частоты, широко используемые в ветровых турбинах переменной скорости, генерируют гармоники и интергармоники, гармоники и интергармоники, которые могут вызывать искажение формы напряжения.

1.3 Воздействие на безопасность и стабильность сети

Когда сетка была изначально спроектирована и спланирована, она не учитывала, что ветровые турбины, подключенные к концу сетки, изменят односторонний поток мощности распределительной сети, что изменит поток приливных течений и распределение, вызывая напряжение сети вблизи ветровой электростанции превысит диапазон безопасности и даже привести к потере напряжения. Ввод большой мощности ветра в сетку неизбежно скажется на стабильности переходного процесса и стабильности частоты сетки. Ток короткого замыкания превышает разрывную способность соседних шин и выключателей подстанции, что влияет на безопасность электрической сети.

wind driven generator

Во-вторых, причины несоответствия между выработкой энергии ветра и работой сети

2.1. Темпы выработки энергии ветра и строительства электросетей неравномерны

Предварительный рабочий поток проекта по ветроэнергетике относительно прост, ход утверждения проходит быстро, а период строительства относительно короткий. Система доступа к сетям относительно сложна в обзоре проекта, определении программы и построении проекта. Электросетка 220 кВ может быть одобрена всеми провинциями (автономными регионами), все из которых превышают 330 кВ. Он должен быть доведен до сведения Национальной энергетической администрации для утверждения, а процедура утверждения энергосистемы сложна. После того, как каждая деревня должна получить вспомогательные документы для поселков, округов, городов и провинций, это займет много времени, что затрудняет выполнение проекта системы доступа и строительства ветряных электростанций. Нельзя согласовать период строительства. В Китае период строительства первого блока ветропарка обычно составляет 6 месяцев. Для строительства всех ветряных электростанций требуется всего один год, а период строительства электросетевого проекта намного дольше. Специально для строительства линий электропередач сложно координировать работу. , Разумный период строительства проекта передачи 220 кВ составляет около 1 года, а разумный период строительства проекта передачи 750 кВ составляет около 2 лет.

2.2 Недостаточная пропускная способность мощности ветра

С точки зрения энергетического баланса энергосистема не может полностью исключить ресурсы энергии ветра. Хорошая структура питания и достаточное резервное копирование являются основой для полного использования энергии ветра. Мощность ветра имеет характеристики случайности, прерывистости и быстрой флуктуации и нуждается в определенном масштабе. Гибкая настройка источника питания в соответствии с ним. Например, при использовании Внутренней Монголии структура электроснабжения энергосистемы единая, доля тепловых энергоблоков составляет 84% от общей установленной мощности, а на теплоснабжающие устройства приходится 40% тепловых единиц , что составляет 64% от максимальной загрузки электроэнергии в энергосистеме. После входа в зимний период отопления максимальная глубина угленосных единиц составляет около 50%, а максимальная глубина блоков хранения газа и накачки может достигать 100%. Нагревательный блок вообще не участвует в пиковом бритье. Несмотря на то, что энергосистема была оптимизирована и отправлена, чтобы удовлетворить потребности в отоплении, грузовая маржа, оставленная для ветровой энергии, очень мала, а энергосистема не может удовлетворять требованиям полномасштабного доступа к ветровой энергии, а баланс мощности трудно.


Отправить запрос

whatsapp

teams

Отправить по электронной почте

Запрос