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虽已有联网错峰,仍在搞火电机组非常规调峰,在组织用户有序用电,高峰让电以保生活用电,这不正是调峰矛盾吗?发生高峰时频繁拉闸的极不合理局面仍然存在。
因此,多年来一直迫使超临界和超超临界60万-100万千瓦机组非常规调峰,低谷时出力压到50%亚临界运行,使低碳机组高碳运行。随着城市化、工业化,电网每年增长的用电负荷,其峰谷差将超过50%,如继续增建低碳煤电大机组,必将继续强迫其非常规调峰,岂不恶性循环。目前东中部电网出现缺电,实际是缺调峰电源,目前调峰电源约占总电源的15%-20%。因此调整电源布局和电源结构已迫不亟待。
发达国家十分重视合理的电源结构,使基、腰、峰荷电源保持最佳比例,一般峰荷电源占总装机容量25%~35%。峰荷电源首选是抽水蓄能,其装机比重较高。日本经济高速发展时期,抽水蓄能规模始终按电源结构最优原则确定,1980年占总装机8.01%,1990年占9.03%,1999年占9.4%。且认为应始终保持10%-15%的最优比重,并由政策规定不必逐个将其上网电价待财务评价,而由九大电力公司统一还贷。
我国南方电网公司2006年成立调峰调频发电公司,2009年派专家到日本考察抽水蓄能发展历史和运营现状。目前广东电网有2个240万千瓦的抽水蓄能电站,占广东电网8%,在建4座共760万千瓦,2015年将达10%。
我国蓄能电站不足2%,合理的比例应保持10%以上,才能适应风电、核电发展和火电大机组的高效运行。
风电因其间隙性、波动性特点,因此开发百万千瓦或更大的风电场,主要需解决并网、蓄能和励磁的问题。
风电与常规水电配合
风电、水电年度分布特性:冬春季雨少风多,水电为供(或枯)水期,水电少而风电为大发期;汛期雨多风少,正是水电大发,而风电少发正可检修。二者能量互补。
常规水电年利用小时低,南方的约4000小时左右,东北、西北水电主要用于调峰,利用小时数2000—3000,故水电线路送电年利用小时低,供水(或枯)水期更低,如果水电送出线路沿途有风电接入,风水打捆风主水从最为有利,不但少建风电输电专线;而水电调峰机可作压水调相运行,其调峰水量存入水库备用。特别是调相机组可作风电间隙补偿,或缓冲风电波动性冲击。还可输出无功作风电励磁电源。
再在受端电网中,尽可能在大城市附近选建抽水蓄能电站,以降低输电功率损耗和电压损耗,实现就地调峰平衡和无功平衡。
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