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以下为发言全文:
成勇:首先,很容幸有这个机会,站在这里分享一下我们对“双碳”目标实现的一些想法。
大概四个内容,首先,强调两个关键的时间点,第一个时间点就是去年9月,习总书记提出“双碳”目标,是整个能源行业规划和战略调整。在“双碳”目标提出之后,所有的发电集团、电网公司围绕着这个目标做了很大的政策性调整。
第二个时间点是今年的3月15日,习总书记提出构建以新能源为主体的新型电力系统,这个电力系统核心就是用可再生资源代替。
未来中国的经济增速放缓,但是经济总量带来的用电增长一直呈上升的趋势,如近期东北出现煤电紧缺的问题,这也是发展过程中的一个镇痛。对于未来中国能源市场,风电、光伏必将是主力电源。以新能源为基础的电力供应,风电和光伏因不确定性会带来很大的挑战。这种挑战还是几方面,首先是风电从自然属性看,它拥有波动性、随机性,还有反调峰,与用电符合的高峰是相反的,它的天然属性带来的特性就是控制性很差。对于电网支撑,一旦小于短路比之后,对它的控制技术提出新的要求,让技术应用复杂化。对于大量风机面临装机,给电力系统带来的麻烦是不小的,可调、出力、状态,稳定性和可控性。标准里面就是后续调节,会有依次调频等。还有就是电网频率自然支撑。所以,对于风电厂的要求,其实主要是三方面,第一方面就是说基于现有的供应系统实施匹配好增功增效,二是对环境友好,三是在满足两项性能要求情况下保持风机健康。
为此,上海风电推出了场控系统,就是为了解决痛点问题和为客户提升价值。首先分三层结构,底层主要是数据执行层,它主要包括系统监测,用户配制,ATC调度指令的调发,这些基础的构架。第二层是核心功能单元,包括不同风机增功增效的功能,它的有功控制、无功控制都在核心算法。最上层面向每一个用户的直接使用层,做到可视化,可以看到各大风机以及风场的运行情况,储能的运行情况。目前,我们为客户提供两个版本,一个版本是将现有的集成在一起,这样是可以最小化的配制。另外一个版本是便于现有的改造,中间可以看到一个控制器的单元,这个控制器本身会执行刚才所说的策略和老的协同运行,便于系统的灵活性应用,不仅在新建性能上可以直接运用,也可以适用老旧的厂群改造。
基于MBD的开发模式,每一个主体的主要功能策略都会进行三个阶段的闭环、仿真和内部测试。保证在功能性能最大化的情况下,保持软件可能性和可靠性。
下面是各个模块。首先第一个模块是头雁领航。为了解决正常的风场问题对风问题,一般情况下风机起机感觉到要切入风速的时候,这个过程大概每秒0.5度,对于整机来说会浪费大量的时间,按照现在运行统计,一个风场可能至少在6小时左右,利用风机最上游风速,按照测点检测到,可以尽快的下发公共测点,让后续的所有风机实现偏航,将这个时间压缩到最少。第二个模块,以大型风场来说,从风向、风机流之后,都会产生物流影响,强度会影响整场的发电量,对于这一部分也是根据应用痛点,利用场控产品中的设置,一方面在选址整场设计进行仿真,另一方面会结合测试数据进行实时流程的仿真,这样在策略库形成策略。同时,帮助客户提升全年的发电量。
下一个模块是寿命均衡,从演示可以看到,各个产品之间的联合应用。场控其实处于一个中间环节,智能终端和主控的数据分析是一个综合的系统,相互之间进行通信交换数据,尤其要减少那些频繁载荷比较大的风机,减少损坏,帮助整场的运行。
扇区管理主要针对山区湍流比较大的,风区产品主要的风机载荷比较大,对于风机的运行中载荷要求会带来很大的挑战。为此,这个功能模块化就是为了解决这个痛点,在既定的策略之下面向不同的扇区。
下一个低温待机模块化,其实主要解决低温风场一到30度就停机,里面的润滑系统,停机之后再起机周期会很长,加热系统整场都会耗电,这个对客户来说就是经济上的损失。按照这个模式,让风机按照制定的策略可以空转,让一部分风机处于发电状态,这样的经济性最好,还可以提升整个风场的利用小时数。
最后是一些挑战和技术迭代。这样一个系统在应用中,首先是要解决风场的并网需求。不仅如此,除了风之外,光核储等方面都可以提供应用。还可通过系统设计和控制策略优化、方案制定、配型到最终的运营打造一套专属系统。
(根据演讲速记整理,未经演讲人审核)
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