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新能源并网,是一个比较敏感的问题,也是一个平时电力系统设计的时候经常遇到的问题,小到一个单体工程的接入系统,大到一个区域的新能源的电网消纳,都是有很多注意的地方。
现在从事新能源的也越来越多了,这里只是总结和电力系统关联的并网部分,新能源本体部分涉及的比较少。
延伸阅读:发改委:关于促进智能电网发展的指导意见
一、新能源并网对电网的影响
新能源其实是包含很多东西的,这里主要讨论风电、光伏和分布式电源,当然分布式电源可能有些包含小型光伏等,理解意思即可。
涉及对电网的影响,其实主要分为两块,一是风电这种接入主网的新能源,二是分布式电源这种接入配网的新能源,两者的影响内容是不一样的。
1)接入主网的新能源,以风电为例,主要有以下影响:
增大调峰、调频难度:风电随机性强、间歇性明显。波动幅度大,波动频率无规律性。风电的反调峰特性增加了电网调峰的难度。据东北、蒙西和吉林电网统计结果,风电反调峰概率分别为60%、57%和56%。吉林电网由于风电接入,一年期间峰谷差变大的时间达到210天。由于调峰容量不足,吉林、蒙西电网都出现了低负荷时段弃风的情况。下图为风电出力与电网负荷表现出较强的反调节特性。(华北电网张家口地区)
加大电网电压控制难度:风电场运行过度依赖系统无功补偿,限制了电网运行的灵活性。据统计,受风电影响:蒙西电网锡盟灰腾梁风电基地沿线变电站220千伏母线电压全年维持在额定电压的1.1倍;蒙西塔拉地区500千伏无功补偿设备停运时,220千伏系统电压最高升至257千伏。
局部电网接入能力不足:风电场大多处于电网末梢,大规模接入后,风电大发期大量上网,电网输送潮流加大,重载运行线路增多,热稳定问题逐渐突出。甘肃酒泉地区2007年以来风电、小水电快速发展,送出矛盾加剧,尽管采用过负荷切机以及变电站分裂运行等措施来提高输送能力,但风场弃风问题仍然长期存在。
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