风力发电并网技术ppt课件.ppt
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1、新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术新能源发电并网技术新能源发电并网技术主讲:贾振国主讲:贾振国长春工程学院能源动力工程学院长春工程学院能源动力工程学院电话:电话:13604438471 0431-85711671邮箱:邮箱:QQ:429475655新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术 1 1、概述、概述 2 2、风电机组并网方式、风电机组并网方式 6 6、风电场并网实例分析、风电场并网实例分析 3 3、风电场并网技术规定和要求、风电
2、场并网技术规定和要求 4 4、风电场整体并网方式、风电场整体并网方式 5 5、风电场无功补偿、风电场无功补偿 新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 1、 风力发电的特点风力发电的特点 电力系统组成电力系统组成新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术发电类型发电类型火电和水电火电和水电风力发电风力发电输出功率输出功率可调度可调度间歇性间歇性不能按计划发电,调度困不能按计划发电,调度困难难发电机种类发电机种类同步发电机,一般发
3、电同步发电机,一般发电厂包含数台或十几台机厂包含数台或十几台机组组采用多种发电机技术;采用多种发电机技术;变速风电机组采用电力电子控制技术;变速风电机组采用电力电子控制技术;大型风电场包含数百台机组;大型风电场包含数百台机组;暂态响应特性暂态响应特性有电压支撑能力,需保有电压支撑能力,需保持同步运行,易发生暂持同步运行,易发生暂态态稳定问题稳定问题不同类型的风电机组在故障时的暂态不同类型的风电机组在故障时的暂态响应特性不同响应特性不同运行特性取决于运行特性取决于发电机组和励磁系统的发电机组和励磁系统的特性特性风电机群的特性和协调全部风电机群风电机群的特性和协调全部风电机群运行的风电场综合控制系
4、统运行的风电场综合控制系统 风电的特性风电的特性 第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术发 电用 电常规电源用电负荷电网风电 电力系统调频调节电力系统调频调节第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术The ReactivePower Tank邻网进无功发电机无功调相机无功并电容器组充电无功负荷无功线损无功变损无功并电抗器组入邻网无功无功功率容器(可视为
5、电网中的一个电压层、一个区域块或一条母线等等)风电吸无功电压水平 电力系统电压调节电力系统电压调节 第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 风速、风向的随机变化风速、风向的随机变化风速日变化0123456789 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24024681012时间(h)风速(m/s) 70m高的风速10m高的风速0123456789 10 11
6、12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24060120180240300360时间(h)风向()风向日变化新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 l西北地区,春季风大,夏季风小。l为了平衡风电出力波动,需对电网发电计划进行调整。 l夏季水电多调峰能力强;而冬季水电少调峰能力弱,在冬季或春季风电水平高时对调度的压力大。 风电季节性变化特点(月平均值)风电季节性变化特点(月平均值) 新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网
7、技术章:风力发电及其并网技术第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 风电的随机性风电的随机性同月内每日间无规律同月内每日间无规律20132013年年8 8月风电发电情况月风电发电情况1、 风力发电的特点风力发电的特点 新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 1、 风力发电的特点风力发电的特点 20132013年年9 9月月1111日风电发电情况日风电发电情况 风电的波动性风电的波动性日发电曲线日发电曲线 新能源发电并网技术新能源发电并网技术第
8、第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 1、 风力发电的特点风力发电的特点 风电的波动性风电的波动性年发电曲线年发电曲线 新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术负荷曲线负荷曲线风电发电曲线风电发电曲线第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 1、 风力发电的特点风力发电的特点 风电的反调峰特性风电的反调峰特性 反调峰:顾名思义就是与电网调峰谷负荷工作唱“反调”,实质上是在调峰工作中某些地方电网或电厂出于本身利益和工作方便不顾全网利
9、益的一种反常行为,他们在电网低谷负荷全网出力过剩时不吸收系统功率,相反还输出功率,抢发电量;而在高峰时因机组电压低,温度高又减其可调出力,其结果非但加重了其他调峰调频厂的压力而且使系统高峰负荷时,出现严重低周波;而在夜间低谷负荷时出现严重高周波情况,这种现象在调度术语,习惯上称为反调峰。 风电的反调峰特性增加了电网调峰的难度,增加了电网调频的压力和常规电源调整的频次。 调峰容量不足会出现低负荷时段弃风的情况。 新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 2、 我国风电并网发展的
10、特点我国风电并网发展的特点 大规模大规模 经济增长和能源需求使中国成为世界上最具发展前景的风电市场经济增长和能源需求使中国成为世界上最具发展前景的风电市场 能源局拟将能源局拟将20202020年风电装机容量规划提升到年风电装机容量规划提升到1.51.5亿千瓦亿千瓦 规模化发展也使风电成本不断下降,逐渐接近常规能源。规模化发展也使风电成本不断下降,逐渐接近常规能源。 高集中高集中 十个千万千瓦级风电基地的规划十个千万千瓦级风电基地的规划 河北省千万千瓦级风电基地规划总装机容量为河北省千万千瓦级风电基地规划总装机容量为10781078万千瓦,其中张万千瓦,其中张家口地区规划装机容量为家口地区规划装
11、机容量为713713万千瓦,承德地区规划装机容量为万千瓦,承德地区规划装机容量为320320万千瓦,沿海地区规划装机容量为万千瓦,沿海地区规划装机容量为4545万千瓦。万千瓦。 远距离远距离 风能富集地区均属偏远地区,负荷小、火电水电少、电网薄弱风能富集地区均属偏远地区,负荷小、火电水电少、电网薄弱 须远距离输送至电网负荷中心,最大输送距离超过须远距离输送至电网负荷中心,最大输送距离超过10001000公里。公里。新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 3、 东北电网风电并
12、网特点东北电网风电并网特点 近近5年来,也是东北电网风电发展突飞猛进的时期,风年来,也是东北电网风电发展突飞猛进的时期,风电装机容量从电装机容量从137万千瓦增长到万千瓦增长到1832万千瓦,增长了万千瓦,增长了13倍之倍之多,年均增长多,年均增长68%。新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术 目前,风电已经成为东北电网第二大容量电源,尤其是目前,风电已经成为东北电网第二大容量电源,尤其是蒙东四盟,风电装机已经超过地区负荷。蒙东四盟,风电装机已经超过地区负荷。第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 3、 东北电
13、网风电并网特点东北电网风电并网特点 新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术东北风电发展具有东北风电发展具有“两同、两同、两大两大”特点。特点。“两同两同”即:大型风电场群即:大型风电场群与大型坑口电站共用相同输与大型坑口电站共用相同输电通道,大风期与供热期相电通道,大风期与供热期相同。同。“两大两大”即:风电装机占总即:风电装机占总装机比例大,风电发电量占装机比例大,风电发电量占供电量比例大。供电量比例大。 第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 3、 东北电网风电并网特点东北电网风电并网特点 新能源发电并网技
14、术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 3、 东北电网风电并网特点东北电网风电并网特点 东北全网风电平均利用小时数低至东北全网风电平均利用小时数低至16431643小时(小时(吉林更低至吉林更低至14201420小时),同比下降小时),同比下降8.3%8.3%,远低,远低于设计水平,接近甚至低于风电企业的平均盈于设计水平,接近甚至低于风电企业的平均盈亏平衡点。亏平衡点。 由于系统需求不足、网架输送能力不足、调峰由于系统需求不足、网架输送能力不足、调峰能力不足造成大量弃风。能力不足造成大量弃
15、风。弃风问题突出弃风问题突出新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术2010201020122012年:年:新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术2010201020122012年:年:新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术第第2章章 风力发电及其并网技术风力发电及其并网技术 一、概述一、概述 3、 东北电网风电并网特点东北电网风电并网特点 东北电网的东北电网的“木桶效应木桶效应” 从长期看,东北电网接纳风电能力从长期看,东北电网接纳风电能力
16、将一直符合木桶原理。将一直符合木桶原理。 木桶究竟能装多少水,一是取决于木桶究竟能装多少水,一是取决于木桶的体积,二是取决于最短的那木桶的体积,二是取决于最短的那块木板。块木板。 东北电网目前东北电网目前55005500万千瓦左右的系统规模就相当万千瓦左右的系统规模就相当于木桶的体积,这个体积不算大。于木桶的体积,这个体积不算大。新能源发电并网技术新能源发电并网技术第第2章:风力发电及其并网技术章:风力发电及其并网技术 构成东北电网风电接纳能力这个木桶构成东北电网风电接纳能力这个木桶的木板至少有的木板至少有5 5块块: : 一、电网传输能力约束;一、电网传输能力约束; 二、电网调峰能力约束;二
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