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从世界上第一艘帆船的诞生开始,人类就一直在探索风能的各种利用方式,而风力发电是迄今为止人类找到的最具规模化和商业化的风能利用方式。就风电的开发形式而言,分为并网型和离网型风电。并网型风电又包括大规模建设集中接入电网和分散建设分布式接入电网两种形式。但无论采用哪种并网形式,由于风电的资源禀赋和电力的特性所决定,并网风电是最现实,最有效,最经济,最普适的开发模式。世界包括我国在内并网风电装机迅猛发展的现状,也证明了没有并网风电技术的大规模应用,风电不可能担当起从补充能源到替代能源,以至主流能源的重任。
诚然,伴随着我国并网风电的大规模发展,弃风限电成为目前我国风电发展的主要矛盾。但这个问题的本质是风电从补充能源向替代能源转变,其在电力系统格局中重新定位时与旧有格局产生利益冲突导致的。有些专家所谓的“风电波动性会直接破坏电网的稳定性、连续性和可调性,危及电网安全”都是受旧有观念影响下的主观臆断,而不是客观事实。欧洲的实践经验以及我国电网企业的研究都表明,风电并网面临的根本障碍不是技术限制,而是不符合发展需要的电力体制和利益协调机制。因此符合我国国情的风电发展特色之路,是正确认识制约风电发展的根本问题,按照十八届三中全会对全面深化改革作出的战略部署,深刻理解三中全会精神,深化生态文明体制改革,加快建立生态文明制度,通过体制机制的改革,坚定不移的走能源转型之路,不断提高可再生能源的消费比重。
风电并网有利于电网的稳定运行
电力系统本身就是一个动态系统,电力系统中的所有电源都是恒定电源并不是一件好事,因为需求侧的变化是每时每刻都在发生,所以一个稳定的电力系统应该具有更好的灵活性和平衡能力。核电和某些燃气燃煤电厂能够保持恒定的发电出力,但灵活性很差。如果单独来看,这是一个缺点,因为电力需求整天都有明显而持续的变化。各种技术和电力需求模式的综合效应才对电网运营商有意义。从欧洲的大规模风电并网研究结论来看,对风电并网的争议中存在的最大误区之一,是将风电从电力系统中割裂看待。
风电等波动性电源,恰恰可以为电网调度中的削峰填谷发挥积极的作用。从电源角度来看,没有哪一种电源类型是100%可靠的,当一座火电厂或核电站从系统中解列时,会瞬间发生上百万千瓦的扰动。实际上,电力系统从未完全避免这类事件的发生,并一直不得不应对大型发电厂的这些瞬间出力变化和用电需求变化。这一点证明,电网系统有技术能力和现成方法解决电网的稳定性问题。尽管风电是一种可变能源,但电网运营商完全可以通过在处理负荷变化中积累的经验来控制这种波动性,所以在多数情况下电网已经做好了应对这种波动性的准备。
风功率预测等工具的发展也有助于风电并网。通过扩大风电消纳范围以及制定在时间上更加细化的调度方案,电网能更好地统筹各种电源,充分利用由于地理差异性产生的风电出力的稳定性。据美国国家可再生能源实验室(NREL)的研究报告显示,随着并网风电机组的增加,风电在电网中的变化就会越来越小,更大范围内(或电网覆盖区域)的电力平衡有助于平抑风电波动幅度。事实证明,1 亿千瓦的风电与单台风电机组的运行截然不同。单个机组通常在一年内产生超过1000小时的零出力现象,而在广阔地理范围内大规模集群的风电机组的出力几乎总是大于零。同时时间尺度越短,变化幅度也就越小。
风电并网比例没有上限
虽然风电是一种变化出力的电源,但是以往的运行经验以及详细的风电并网研究并未发现电网在接纳多少风电方面存在明确的技术限制。 一些国家已经使用了大量的风电。资料显示,2012年,丹麦风电占比早已超过30%,2020年计划风电占比达到50%;西班牙和葡萄牙的风电占比达到了11%,高峰时能够达到30%,德国风电占比也达到了7.7%。多国都已提出2050年达到100%使用可再生能源的目标。我国蒙西风电并网比例不断刷新历史记录,也是一个很好的证明。据悉,蒙西电网在2012年3月至5月间,日上网风电量占蒙西电网总供电量20%以上的有33天,超过25%的有17天,4月26日甚至达到了30.53%,风电已成为蒙西电网第二大主力电源。在国家电网范围内,也有很好的例子。辽宁阜新地区风电装机容量基本与火电装机持平,风电供电量占辽宁网架中的13%,电网未受丝毫影响。目前风电在我国电力结构中的占比仅有2%,尽管已经成为继火电和水电之后的第三大主力电源,但对于电力系统的汪洋大海而言就如涓涓细流,发展的空间依然非常巨大。
据欧洲大规模风电并网研究结果显示:“提高风电比例面临的障碍,不是因为风电的不稳定性,而是因为既不自由也不公平的电力市场存在的一系列障碍,再加上新技术威胁到旧的思考和行为模式时遇到的自然反弹。”电力系统中拥有大量风电的西班牙、丹麦和德国等国家的经验表明,在现有电网中可再生能源发电比例是否存在上限的问题是一个经济和监管问题,而不是技术问题。
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