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风电的配套调峰容量可有多种分摊方法。为简化分析,仍以系统火电机组平均压出力的比率(41%)估算风电机组应参与调峰的容量。由于风电出力特性与系统负荷特性相反,且在负荷高峰时段出力较小,风电对峰谷差的影响主要体现在负荷低谷时段的出力,可以考虑抽蓄只对风电在低谷时段的出力进行调节,以消纳风电应承担的调峰容量。2020年华东电网风电容量为1 380×104 kW,系统低谷时风电出力按0.6考虑,则风电调峰容量应为340×104 kW(风电调峰容量=1 380×0.6×0.41=340×104 kW)。即与风电配套的抽蓄容量为340×104 kW,配套容量比为24.6%。
综合分析并考虑到抽蓄机组留有一定的备用(取10%),华东电网建设4 537×104 kW的核电及风电,需配套建设抽水蓄能容量1 200×104 kW,配套容量比为26%。
对于华中、华北、南方等其它区域电网,因电源结构与华东电网大致相当,经分析到2020年,新建核电及风电需配套建设抽水蓄能容量比为25%左右,东北地区由于供热机组比例较高,需要配套建设的抽水蓄能容量比例将更高。预计到2020年,若核电装机达7 500×104 kW,风电装机达15 000×104 kW,则需要配套建设抽水蓄能容量约5 000×104 kW。
3 结语
随着核电、风电等清洁能源的快速发展,系统调峰问题会更加突出,在发展核电、风电的同时配套建设一定规模的抽水蓄能电站是解决系统调峰问题、提高电力系统经济运行的有效手段。因此,抽水蓄能电站的建设对于发展核电、风电等清洁能源具有重要意义。
按照现行抽水蓄能的相关政策,抽水蓄能电站建设和运行成本被纳入电网运行费用,不再核定电价。由于电网环节电价机制还不完善,使得应从销售电价中得到的政策优惠无法落实,既增加了电网企业的经营压力,同时也不利于抽水蓄能电站的发展。建议进一步探讨和完善抽水蓄能电站的发展机制,促进抽水蓄能电站发展,为实现核电、风电等清洁能源持续、健康和快速发展创造有利条件。
参考文献:
[1] 李 青,公维平.火力发电厂节能和指标管理技术[M].北京:水利电力出版社,2009.
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