(四)分布式开发利用
分布式开发利用是风电除大规模集中开发远距离外送消纳外的另一种形式 。一般通过35kV及以下电压等级接入电网,位于用户附近,以就地消纳为主,并采用多点接入,统一监控的并网方式 。国内风电分布式开发利用尚处于示范应用阶段,落后于国外风电大国 。目前已建成示范工程,但大多沿袭集中式风电场开发经验或没有充分考虑当地配电网承载能力,带来了投资较高、影响电网和用户供电质量等问题 。
分布式风电的关键技术主要有适用于分布式利 用的资源评估技术、优化规划技术、功率预测技术、 信息采集与监控技术等 。在资源评估方面,风电分 布式开发靠近用户侧,需要考虑障碍物的影响,同 时风电分布式开发地理位置较为分散,不可能每个 开发地点都安装测风塔,因此分析风电分布式开发 的固有特点,研究综合利用远距离测风塔、气象站 及卫星气象数据的风电分布式开发的风能资源评估 方法,可以为风电分布式开发的前期规划奠定基础 。在功率预测方面,国内目前基本都是针对大规模集 中式风电场,在分布式风电出力预测方面还需要进 行深入研究,提高预测精度 。此外,国内对风电分 布式开发的并网规划技术、信息采集与监控技术研 究较少 [18] 。
微电网是分布式风电应用的有效形式之一 。近几年,我国建起数个以风电为主、多能源互补的分布式微电网系统,如以大型风电机组为主的分布式智能微网示范项目——江苏大丰商业园区分布式微电网示范项目,为园区提供了37%的电力供应;舟山东福山岛风光储柴微网发电系统,全岛负荷用电基本由风电等新能源提供 。独立供电系统在不同运行方式下的电能质量能够达到国标要求,为偏远地区供电提供了一种新模式 。但目前存在系统双向互动、优化运行等方面的技术瓶颈 。
三、未来我国风电高效利用技术趋势
大力发展风电等新能源,是构建我国清洁低碳、安全高效的能源体系的必由之路 。为支撑未来我国风电的大规模开发和高效利用,需要不断完善大规模风电并网运行技术、市场机制下的风电多能互补以及分布式利用等技术,不断探索风电多种利用形式,顺应“互联网+”趋势,研究建立基于大数据技术的辅助风电运行管理平台等 。
(一)安全可靠的大规模风电并网运行技术
1.风电大规模并网集群控制与优化调度技术
我国风能资源与负荷中心逆向分布的特点,决定了未来我国风电仍以远距离大规模送出并网为主 。风电大规模集群并网控制技术将向智能化、自动化方向发展 。通过建成大规模风电集群控制技术支持系统,做到基于多源数据融合的大型新能源电站有功分层控制,实现风电集群控制的智能化、自动化,进一步提高大型风电基地的运行控制水平 。通过发展风电主动支撑及协调控制技术,实现风电并网从被动适应到主动支撑的转变 。
风电功率预测是实现优化调度的基础,功率预测技术还需补充和完善概率预测和误差评估体系 。同时建立适用于我国气候和地形特点的数值天气模式和风能资源评估软件,发展多时空尺度、多预测对象的新一代功率预测方法,进一步提升新能源资源评估观测以及发电功率预测的分辨率和精度 。风电优化调度将向不确定性调度、在线风险预警、主动防御方向发展 。通过突破风电与电化学储能、抽水蓄能、热力、油气等多种形式储能优化配置及联合运行调度技术、风电基地特高压跨区外送调度运行关键技术等,最终建立适合多种能源应用的市场机制下的新能源优化调度体系,实现最大化消纳风电,在提高风电等新能源利用率的同时降低运行成本 。
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