西班牙风电大比例消纳的深度分析
风电消纳关键问题及应对措施分析
风电消纳关键问题及应对措施分析1. 引言1.1 背景介绍风电资源是可再生能源中的重要组成部分,具有清洁、无污染、可再生等特点,被广泛应用于电力生产中。
随着我国不断加大风电装机规模,风电消纳问题逐渐凸显。
风电消纳是指将风电并网发电的电能输送到用户侧,使之得到合理的利用的过程。
随着风电装机容量的增加,风电消纳问题逐渐成为制约我国风电产业发展的瓶颈。
当前,我国面临着风电装机容量快速增长,但电力系统的消纳能力与日俱增的不匹配问题。
风电消纳问题主要表现为弃风、限电等现象频发,严重影响了风电发电效率和经济性。
由于风电发电具有间歇性、波动性等特点,进一步加大了风电消纳难度。
需要制定有效的对策和措施解决风电消纳问题,提高风电利用率,促进风电产业健康发展。
【背景介绍】1.2 研究目的【研究目的】:本文旨在深入分析风电消纳面临的关键问题,探讨有效的应对措施,从技术、政策、市场等多个方面提出解决方案。
通过研究本文,读者能够深入了解风电消纳的挑战和机遇,为推动风电产业健康发展提供参考和借鉴。
本研究也旨在引起社会各界的重视,促进相关部门的政策调整和产业协同,推动我国风电产业实现可持续发展的目标。
2. 正文2.1 风电消纳问题分析风电作为清洁能源之一,在我国发展迅速,但同时也面临着消纳难题。
主要问题包括:一、间歇性和不稳定性。
风电发电存在昼夜温差、季节变化等因素,使得发电量难以稳定预测和调控。
二、输电网规划不足。
由于风电资源分布不均,有些地区风资源丰富但输电能力不足,导致风电消纳受限。
三、能量消纳成本高。
目前,我国风电消纳主要通过风电限电和弃风,这样既浪费资源,又造成损失。
四、技术经济性矛盾。
风电消纳技术尚未完全成熟,引起了技术与经济的矛盾,增加了运维难度和成本。
为解决这些问题,可以采取以下应对策略:一、加强风电资源调度和预测技术研究,提高消纳的灵活性和准确性。
二、完善输电网规划,加大输电通道建设力度,实现风电资源的有效利用。
西班牙风电发展的经验与启示
与 电力 系统 协 调 发 展 的 启 示 和 建议 。
关 键词 :西班 牙 ;风 电 ; 电网 中 图分 类号 : T 1 M6 4 文献标志码 : B
C nrla d R n w be E e y n n a c g p we d pann n o s ut n hsat l gv sa bi o t n e e a l n r )a d eh n i o r o g n ln ig ad c nt c o ,ti rce ie r f r i i e
1 西班牙 风 电发展及 电力系统概况
11 西 班 牙 风 电 的发 展 . 西 班 牙拥 有 十分 丰 富 的风 能 资 源 ,据 西 班 牙 风
大规模发展 的同时 ,保 障 了电网的安 全稳定运行 。
我 国 目前 正 处 于 风 电迅 猛 发 展 阶 段 ,西班 牙 在 风 电 发 展方 面 的一 些做 法 和经 验 对 促 进 我 国风 电 与 电力 系统 协调 发展具 有积 极 的借鉴 意 义 。
t ep we i , n u sf r r e e a t u g si n o o r i a e e eo me t f h n o ra d t eg i so h o r d a d p t wa dr lv n g e t s r o d n t d d v l p n e wi d p we n rd f r g o s o f c o t h
(tt G i nyReerhIstt, e ig10 5 , hn) Sae r E eg sac tueB in 0 0 2 C ia d ni j
国内外风电消纳方式的发展与思考
国内外风电消纳方式的发展与思考摘要:在分析国内风电消纳现状的基础上,对风电消纳过程中遇到的问题,利用国内现有的消纳模式和借鉴国外风电高消纳比例成功经验,提出了增强我国风电消纳能力的一些方法,提出了“建设特高压骨干电网,实现跨区域、跨国的多能互补型风电走出去”的策略,对于扩大风电消纳市场,提高风电在全网出力中的比重,调整能源结构,促进电力低碳与节能减排,实现可持续发展有一定的意义。
关键词:风电消纳消纳方式多能互补走出去能源是经济社会发展的命脉,是影响经济社会发展的主要因素。
提高能源利用率、调整能源结构、开发和利用可再生能源将是能源发展的必然选择。
风电作为继太阳能发电之后发展起来的一种新型的发电技术,在国家政策鼓励及自身许多优势的条件下取得了跨越式的发展。
2005年至2010年全国并网风电装机容量年均增速达188%[1],截止到2012年6月底,中国风电装机总量达67.774 GW跃居世界首位[2],全国并网风电装机规模达5258万kW,同比增长41.8%[3]。
由于风电本身的随机性、波动性等特点使得并网受到限制,从而出现了高比例的弃风现象,造成了巨大的经济损失,所以研究风电消纳方向,探究其解决方案是迫在眉睫的,为此国家能源局十二五规划中提出了解决特高压电网、新能源发电的特殊问题的目标[5]。
本文从我国风电消纳现状出发,在分析现有的消纳模式的基础上,借鉴国外风电消纳成功经验,提出了扩大我国风电消纳市场与增强风电消纳能力的一些建议。
1 国内消纳现状及问题大规模风电消纳一直是世界性难题,与国外相比,我国的风电消纳问题尤为突出。
一方面,我国风资源集中、规模大,但远离负荷中心,难以就地消纳。
另一方面,风电集中的“三北”地区,电源结构单一,灵活调节电源比重低,特别是冬季由于供热机组比重大,缺乏系统调峰能力;而欧美等国燃气电站及抽水蓄能比例高,如美国达47%。
在我国风电资源条件和系统调峰能力与国外差距很大的情况下,风电聚集地区的风电装机容量和发电量都超过了国外先进水平。
风电消纳关键问题及应对措施分析
风电消纳关键问题及应对措施分析1.弃风弃光严重影响风电消纳弃风和弃光是风电和光伏电的最主要问题之一。
由于风力发电和光伏发电的不可控性,当风电或光伏发电量超出电网的负荷时,出现了弃电现象。
弃电不仅浪费清洁能源资源,而且造成了经济损失。
2.电网输电能力受限由于风电资源主要分布在偏远地区,需要通过高压输电线路将电能输送到城市。
但随着风电装机容量的不断增加,电网输电能力也面临一定的挑战。
此外,电网设备老化、电网建设和维护费用过高等问题也影响着电网的输电能力和稳定性。
3.风电场并网困难风电场的建设需要考虑到其并网接入电网的能力。
因为电网的不稳定性、电气安全等原因,电力公司在检查过程中对并网的控制标准往往较高,导致风电场的并网难度较大。
二、应对措施1.建立可靠的风电资源评估系统提高风电预报准确度、开发新的风能储存技术、加强风电发电机组可靠性与灵活性方面的研究,有效降低弃风弃光现象的发生。
同时,开展风电储能技术的研究,可以有效地降低风电的间歇性,增加其消纳量。
建设更高电压等级的输电线路,提高输电容量,同时采用智能化输电技术和防灾设备,提高电网的稳定性。
此外,保持电网设备正常运行,及时更新老化设备,建立高效的维护管理制度。
3.加强并网策略和标准开展电力系统频率、电压稳定性的研究,优化调控和调度方法,提高电力系统的灵活性和自适应能力,减轻电网对并网的限制,加快风电场的并网进程。
总之,风电消纳是风电发展的重要环节,对于充分利用风能资源、减少环境污染、实现可持续发展具有重要意义。
未来,随着技术的不断更新和政策的优化,相信风电消纳的难题将逐步得到解决。
西班牙风电高比例消纳研究及启示
和 用 电的平衡 难 度 。 当系 统 中风 电 比例 比较 小 时, 风 电对 调度运 行 的影 响 比较 小,可 以将其作 为 “ 负” 的负 荷 进 行 平衡 ;而 当 系 统 中风 电 的 比例 比较 高 时, 由于风 电 出力 的随机 性, 系 统 中其他 电源 必须
时刻 为风 电备 用, 风 电 出力大 时, 其他 电源降低 出 力, 风 电 出力 小 时, 其他 电源 增加 出力, 以维持 系
2 1 年,西班 牙风 电全年发 电量达 到 4 9 7 k , 00 2 .6亿 Wh 占总用 电量 的 1 5 % 。2 1 3 4. 0 0年 l 月 9日, 西班 1 牙风 电消纳创 下 3个新 高 :风 电瞬 时功 率最 大达 到
19 . 万 k ;日 电量高达 3 1 40 7 W 发 .5亿 k , 占当 日 Wh 全
存 在 的不 足 以及 提 高 我 国风 电消 纳 能 力 的措 施 。 关键 词 :西 班 牙 ;风 电消 纳 ;启 示
中图分 类号 : K8 文献 标识 码 : 文 章编 号 :0 32 5 (0 0 —0 50 T A 10 — 3 52 1 )3 0 2 —4 1
d i1 . 6 /.s .0 32 5 . 1 .30 6 o:03 9j sn 10 —3 52 1 .0 9 i 0 0
i e tga e h a t i s owe y t m ,a r vi st if r n e o he p nv si t st e f c sofCh ne e p rs se nd p o de he d f e e c ft owe yse s r s t m .Fi a l n ly,i t p o s s s g s i n orCh ne epo e y t m o i p ov h ne r to i d p w e . r po e ug e to s f i s w r s se t m r e t e pe t a i n ofw n o r Ke y wor :S a n;W i d po e nd w i d e e ti iy pe e r to ds p i n w r a n l c rc t n ta i n;Re e a i n v l to
风电消纳关键问题及应对措施分析
风电消纳关键问题及应对措施分析风电消纳是指将风能转化为电能并接入电网实现供电。
随着风电装机规模的不断扩大,风电的消纳也面临着一些关键问题,主要包括电网规模不匹配、电网调度能力不足、电网架构和运行方式不适应风电的特点、风电与其他能源的协调等问题。
针对这些问题,需要采取一系列应对措施。
电网规模不匹配是风电消纳的一大关键问题。
随着风电装机容量的增加,电网的传输容量和接口需求也在增加。
应当加大对电网建设的投入,提高电网的传输能力和接口能力。
根据风电装机布局和接入位置,合理规划电网的布局和扩建方案,确保风电与电网的规模相匹配。
电网调度能力不足是风电消纳的另一个关键问题。
由于风电的波动性和不确定性,需要具备较强的电网调度能力,及时调整发电出力和负荷,保持电网的平衡。
应加强对电网调度技术和设备的研发和投资,提高电网调度的灵活性和响应速度。
可以通过建立风电与其他能源的协调机制,实现多能源互补调度,提高电网的可调度性。
电网架构和运行方式不适应风电的特点是风电消纳的又一个关键问题。
传统的电网架构和运行方式往往是为了传输稳定可预测的电能而设计的,难以适应风电这种波动性较大的能源。
应推进电网的智能化建设,引入新的技术手段和设备,如智能电网、储能设备等,提高电网的可调度性和灵活性,更好地适应风电的特点。
风电与其他能源的协调问题也是风电消纳的一个关键问题。
风电与其他能源的协调涉及发电出力的平衡、电网频率的稳定以及能源的优化配置等方面。
面对这个问题,可以采取以下措施:一是加强各能源之间的信息互通和协调,建立统一的能源调度平台,实现供需的灵活匹配;二是推广储能技术,利用储能设备对风电进行调峰填谷,平衡风电的发电出力;三是鼓励风电与其他能源的混合发电,如风光互补、风水利互补等,实现能源的优化配置。
针对风电消纳的关键问题,可以通过加强电网建设、提高电网调度能力、推进电网智能化建设以及加强风电与其他能源的协调等措施来解决。
这些措施有助于提高风电消纳的能力和效率,推动清洁能源的发展和利用。
风电消纳关键问题及应对措施分析
风电消纳关键问题及应对措施分析风能作为清洁能源之一,受到了广泛的关注和推广。
随着风电装机规模的不断扩大,风力发电消纳已成为了一个亟待解决的关键问题。
风电消纳不仅涉及技术、经济、政策等多方面因素,而且对电网稳定运行和清洁能源发展具有重要影响。
本文将从风电消纳的关键问题和应对措施两个方面进行分析。
一、风电消纳的关键问题1.电网建设落后于风电发展随着风电装机规模的不断扩大,很多地区的电网建设已滞后于风电的发展。
部分地区的输电设施容量不足,风电并网容量受限,导致风电消纳难度加大。
2.风电波动性大风力发电受风速和气压等自然因素影响较大,风电波动性大,其电力输出会出现较大波动,给电网供电调度带来了挑战。
3.风电资源离负荷中心较远部分风电资源分布在负荷中心较远的地区,输电损耗较大,同时也增加了风电消纳的技术和经济难度。
4.风电特性与传统电源不同风力发电具有不确定性、间歇性和不可调度性等特点,与传统的燃煤、水电等电源的特性不同,这也给电力系统运行和调度带来了挑战。
二、风电消纳的应对措施分析1.加快电网建设和风电并网升级针对电网建设滞后于风电发展的问题,应加快电网建设和风电并网升级,提高输电能力和风电并网容量,保障风电顺利消纳。
2.完善风电消纳技术针对风电波动性大的特点,应进一步完善风电消纳技术,提高风电预测和调度能力,降低风电波动对电网供电调度的影响。
3.促进风电与储能、调峰设施的协调可以通过促进风电与储能、调峰设施的协调运行,提高风电的可调度性和可预测性,降低风电波动对电网的影响,进一步提高风电的消纳能力。
4.建立健全的风电消纳政策和市场机制建立健全的风电消纳政策和市场机制,制定风电消纳优先发展政策,建立合理的风电消纳补偿机制,激励各方积极参与风电消纳工作,推动风电消纳能力的提升。
5.加强风电消纳相关技术研发和人才培养加强风电消纳相关技术研发和人才培养,推动风电消纳技术创新,提高风电消纳技术水平和人才队伍素质,为风电消纳提供坚实的技术和人才保障。
风电消纳关键问题及应对措施分析
风电消纳关键问题及应对措施分析随着可再生能源的不断发展,风电作为其中重要的组成部分,受到了越来越多的关注和重视。
随着风电装机规模的不断扩大,风电消纳问题也日益凸显出来,成为制约风电发展的关键问题之一。
本文将从风电消纳的关键问题及应对措施进行分析,希望能够为解决这一问题提供一些思路和方法。
一、风电消纳的关键问题1. 电网接纳能力不足风电消纳的一个关键问题就是电网接纳能力不足。
随着风电的装机容量不断增加,部分地区的电网可能无法及时、稳定地接纳风电的并网发电。
这不仅会影响风电的发电效率,也会对电网的稳定运行造成一定的影响。
2. 风电功率波动大受气候和地理环境等因素的影响,风能资源的不稳定性导致了风电的功率波动较大。
这种功率波动会给电网调度和运行带来一定的困难,尤其是在风电装机规模较大的地区。
3. 风电与传统能源协调问题风电与传统能源(如煤电、水电等)之间的协调问题也是风电消纳的一个关键问题。
由于风电的不稳定性,与传统能源的协调运行需要一定的技术手段和成本支持,而这也是一个需要解决的难题。
二、风电消纳的应对措施1. 提高电网接纳能力针对电网接纳能力不足的问题,可以通过升级和改造电网设施、提高输电能力等措施来提高电网对风电的接纳能力。
还可以采用智能化的电网调度设备,实现对风电的灵活、高效调度。
2. 增加风电的储能装置为了应对风电功率波动大的问题,可以增加风电的储能装置,如风能储氢、风能储热等技术手段,以便在风电发电波动较大时进行能量的调峰和调峰,提高风电的发电稳定性。
3. 加强风电与传统能源的协调运行针对风电与传统能源的协调问题,可以通过建立风电与传统能源的协调发电机组、优化供需侧动态平衡等技术手段来加强风电与传统能源的协调运行,提高电网的运行稳定性和经济性。
4. 推进风电技术创新为了解决风电消纳的关键问题,还可以推进风电技术的创新,如提高风电发电效率、降低风电成本、提高风电与电网的适应性等方面进行技术研究和创新,从而进一步解决风电消纳的关键问题。
风电消纳关键问题及应对措施分析
风电消纳关键问题及应对措施分析风电消纳问题是指风电场所产生的大量风能无法有效地输送和消纳到电力系统中,导致风电发电效率低下、弃风现象严重等问题。
风电消纳关键问题及应对措施如下:1. 电网接纳能力不足由于风电场分布广泛且多为集中式发电,电网接纳能力成为风电消纳的关键问题之一。
解决这一问题的主要措施包括:加强电网建设,提高输电线路和变电站配套设施的规划和建设;优化电网规划,合理布局电网和风电场,减小输电损耗和电网压降,提高风电消纳能力;建设特高压输电通道,提高远距离输电能力,减少风电消纳难度。
2. 波动性和间歇性风电发电具有波动性和间歇性特点,这导致风电消纳困难,容易造成电力系统频率波动和负荷无法平衡等问题。
应对这一问题的措施包括:加强风资源评估和风电场规划,选择适合的风电场址和合适的风电机组型号,从源头上减少风电波动性;加强风电场运行和出力预测,及时调整风电机组出力,使风电注入电力系统的功率尽可能平稳;加强电力系统调度和优化运行,利用其他可调度电源进行平衡。
4. 储能技术不足当前储能技术的发展还不够成熟,不能很好地解决风电波动性和间歇性问题,也影响了风电消纳的可靠性和稳定性。
应对这一问题的措施包括:加大对储能技术的研发和应用,发展更具经济性和可行性的储能技术,提高风电场的储能能力;加强电力系统调度和优化运行,合理调配储能设备,调整风电场出力,提高风电消纳的可靠性和稳定性。
5. 电力市场化程度不高目前电力市场化程度不高,电价调整受到政府干预,这对风电消纳也带来了一定的困扰。
解决这一问题的措施包括:推进电力市场化改革,建立健全的市场机制,形成合理的电价机制和竞争机制,提高风电消纳的经济性和可持续性;制定优惠政策,鼓励投资者参与风电开发,并提供可靠的电价补贴,促进风电消纳的快速发展。
风电消纳问题是风电发展过程中的重要问题,需要综合考虑电网规划、风电场规划、电力系统调度等多个方面的因素,并采取合理的技术手段和政策措施,以保证风电消纳的顺利进行,推动风电产业的健康发展。
风电消纳关键问题及应对措施分析
风电消纳关键问题及应对措施分析1. 电网规模和强度不足由于风电的发电场地通常位于远离用电地区,电网规模和强度不足是风电消纳问题的主要瓶颈。
在现有电网条件下,如果将风电全部并网,不仅电网可能超负荷运行,还会对电网的稳定性产生较大影响。
2. 波动性和不确定性较大风电具有波动性和不确定性较大的特点,这是由其发电过程决定的。
风力的大小不仅与风速有关,还与风向、风雨、季节等多种因素相关。
这种波动性和不确定性给电力系统的运行带来了很大的挑战。
3. 电网输电设备能力不足由于地区差异和区域电网建设的不平衡发展,一些风电场地的输电设备能力不足。
在风电大规模并网的情况下,电网输电设备的瓶颈问题将成为制约风电正常发电的关键因素。
1. 加大电网建设力度为了解决风电消纳问题,首先要加大电网建设力度,提高电网规模和强度。
对于高风能资源地区,应优先建设电网,并提高电网的输电能力。
加强区域电力供需平衡调度,合理调度风电发电量,减轻电网压力。
2. 提高风电利用率为了减少风电波动性带来的影响,可以通过提高风电利用率来减少风电波动对电力系统的影响。
可以采取多种措施来提高风电利用率,如合理布局风电场地,提高风电场地的利用率;建设储能设备,利用储能设备储存风电;开展风电与其他可再生能源的协同发电。
3. 加强电网技术研究和应用推广为了解决风电消纳问题,需要加强电网技术研究和应用推广,提高电网的智能化水平。
可以通过引入智能电网技术、优化电网规划与运行等手段来提高电网的适应能力和稳定性。
4. 推动风电与储能技术的结合风电与储能技术的结合可以解决风电波动性大的问题,提高风电的可靠性和稳定性。
通过建设大规模储能设备,将风电多余电量储存起来,待需求增加时释放出来,有效利用风电资源,减少风电的浪费。
5. 加强政策支持和市场推动政府应加强对风电消纳问题的政策支持,包括加大对电网建设的投入、提高风电上网电价、制定合理的补贴政策等。
要鼓励市场竞争,推动风电产业的发展和进步,促进电力市场化进程。
西班牙风力发电发展分析
西班牙风力发电发展分析西班牙是世界上风电发展最快的国家之一,既是风电市场大国,又是风电装备制造大国。
西班牙风电自1997年开始快速发展,近10年的年均增长率超过了60%,2006年风电新增装机159万千瓦,累计装机达到1161.5万千瓦,位居世界第二,占世界风电总装机容量的15.5%,占西班牙电力总装机的15%,提供8.7%的电量,风电在西班牙的电力供应中已经开始发挥一定的作用。
在风电市场快速发展的同时,西班牙通过引进和吸收丹麦的技术,逐步建立风电机组制造产业,其三家大的风电机组制造企业2006年的市场销售量占世界总量的20%左右,成为全球第二大风机制造国。
西班牙风电的快速发展,与其制定和实施了系统、有效的政策是分不开的。
本文主要对西班牙促进电网接纳风电的技术手段和经济政策进行了初步研究和分析,说明在其现有的电网条件下,利用风电短期预测、改善风机性能和提高电网调度能力等技术,就可以使电网接纳15%以上容量的风电,减轻电网接纳风电容量的技术制约,并通过溢价机制政策,既促使风电参与市场竞争,又克服电网接纳风电的经济障碍。
风电溢价机制采用风电溢价机制,既为风电提供最基本的电价保障,又鼓励其参与电力市场竞争。
西班牙在1997年颁布和实施了《54号电力法》,标志着其市场化电力体制的建立。
其基本宗旨是建立一个自由竞争的电力市场,并通过电力体制改革使发电企业和供电企业私有化,建立了国家电力库系统,所有发电企业向电力库系统售电,所有供电企业向电力库系统购电,售电和购电价格根据电力供需情况竞争确定。
成立国家电力监管委员会来负责电力市场的监管。
对于包括风电在内的可再生能源发电价格,西班牙在1998年做出了一些具体的规定,并根据政策实施的效果,在2004年对政策进行了调整。
政策制定的主要思路是:在保证基本收益的前提下,鼓励风电场积极参与电力市场竞争,规定风电电价实行“双轨制”,即固定电价和溢价机制相结合的方式,发电企业可以在两种方式中任选一种作为确定电价的方式,但只能在上一年年底选择一次,持续一年。
风电消纳关键问题及应对措施分析
风电消纳关键问题及应对措施分析一、风电消纳的关键问题1. 限制供电能力:风电发电受制于天气条件和地理环境,不像传统的火力发电能够按需调节发电量。
当风电发电量超过电网负荷时,电网需承受过载风险;当风电发电量低于电网负荷时,可能出现供电不足的情况。
这就限制了风电在电网中的供电能力。
2. 电网接纳能力不足:随着风电装机容量的不断增加,尤其是在大规模风电场的接入,电网的接纳能力受到了挑战。
电网的输电线路和变电设备可能难以承受风电并网所带来的冲击,导致电网的稳定性受到威胁。
3. 电网调度问题:风电发电的不确定性导致了电网调度的困难。
风电场与电网之间的协调配合受到影响,无法按照传统的电力调度方式进行运营,加大了电网的调度难度。
4. 风电波动性:风速和风向的变化会导致风电出力的波动性。
瞬时的风速变化会引起风电出力的急剧变化,给电网的平衡和稳定性带来挑战。
二、应对措施分析1. 提高风电发电预测精度:通过加强风电发电的预测技术,提高风速、风向等气象数据的准确性,进一步提高风电发电的预测精度。
可以利用先进的气象雷达、风机传感器等设备,实时监测风场的气象变化,准确预测风电出力,以便对电网进行合理调度。
2. 加强电网建设和升级:对电网的输电线路和变电设备进行升级改造,提高其承载能力和稳定性。
加大对风电场接入电网的支持力度,为其提供充足的输电通道,提高电网的接纳能力。
3. 推动风电与储能技术的结合:将风电与储能技术相结合,通过储能设备实现对风电出力的调峰和调频,平稳供电。
储能系统可以在风电出力波动较大的时候进行能量储存,之后在电网需求高峰期释放能量,提高风电的利用率,并提供灵活的调度能力。
4. 投入智能电网技术:引入智能电网技术,实现对电网的智能化管理和控制。
通过智能化设备实时监测和调控风电出力,实现对电网的动态调整,提升电网的稳定性和可靠性。
5. 加强风电与其他清洁能源的协同发展:与太阳能、水能等清洁能源进行协同发展,实现清洁能源之间的互补和支持。
风电消纳关键问题及应对措施分析
风电消纳关键问题及应对措施分析风电消纳是指将风电发电的电能输送至电网并供电给用户的过程。
由于风电资源的不规律性和间歇性,风电消纳面临着一些关键问题。
本文将分析风电消纳的关键问题,并提出相应的应对措施。
风电消纳面临的关键问题之一是风电功率波动大。
由于风速的波动,风电发电的功率也会有所波动。
这种功率的不稳定性对电网的平衡运行造成了一定的影响。
为了应对这一问题,可以采取以下措施:加强风电场的运行管理,通过合理的风电场布局和风电机组的自动化控制,降低风电功率的波动性。
与其他电源进行调峰补偿,如与水电站相结合,利用水电站的调节能力来平衡风电功率的波动。
风电消纳面临的关键问题之二是电网设备运行的安全性。
由于风电发电的规模较大,需要大规模的输电线路和变电站设备来将电能输送至用户端。
而这些设备的运行安全性对电网的稳定运行至关重要。
为了应对这一问题,可以采取以下措施:加强电网设备的检修和维护工作,确保设备的正常运行。
提高电网设备的可靠性和安全性,使用高品质的设备,并采取必要的保护措施,如过电流保护、接地保护等。
还可以使用智能技术,对电网设备进行实时监控和故障诊断,及时发现并解决问题,确保电网的安全运行。
风电消纳面临的关键问题之三是系统调度的难度。
由于风电发电的不可控性和波动性,对系统调度造成了一定的困难。
为了应对这一问题,可以采取以下措施:加强风电预测技术的研究,提高对风电发电量的预测准确性,为系统调度提供可靠的数据支持。
改进系统调度的策略,根据不同的情况灵活调整发电计划和负荷分配,实现风电与其他电源的协调运行。
还可以采取市场化的手段,推动电力市场的发展,引入市场机制来调节风电发电量,提高系统调度的灵活性和效率。
风电消纳面临着风电功率波动大、电网设备运行的安全性和系统调度的难度等关键问题。
通过加强风电场运行管理、与其他电源进行调峰补偿、加强电网设备的维护和保护、使用智能技术进行监控和故障诊断、提高对风电发电量的预测准确性、改进系统调度的策略、推动电力市场的发展等措施,可以有效应对这些问题,实现风电消纳的可持续发展。
风电消纳问题的分析与解决对策研究
风电消纳问题的分析与解决对策研究在过去的几十年中,风力发电已经经历了快速发展。
由于其清洁、可再生的特点,风力发电成为了一种主要的替代能源,有助于减少对传统化石燃料的依赖,降低温室气体排放,减少环境污染。
然而,在风力发电的快速发展过程中,风电消纳问题逐渐凸显出来,成为了一个亟待解决的挑战。
风电消纳问题是指由于风力发电的不稳定性和不可控性,电网对风电的接纳和消纳能力存在限制,导致部分风电注入电网后被弃风或限电的现象。
在某些地区,风电消纳问题已经达到了严重的程度,影响了风力发电的健康发展和可持续利用。
首先,风电消纳问题的主要原因是电网建设滞后于风电开发的速度。
由于风电资源的分布具有局部性和不稳定性,风电场往往远离城市和电力消费中心。
因此,在风电开发初期,电网对风电的接纳能力很有限,无法有效消纳风电。
此外,由于风电消纳问題属于新能源投资领域,投资者往往不愿承担电网升级或改造的费用,导致电网建设滞后于风电开发的速度。
其次,风电消纳问题与电力市场机制的不完善有关。
在传统的电力市场机制中,电力是按需供给的,而风力发电具有不可控性,其发电量与风力资源的强弱有直接联系。
这就导致了风力发电厂商无法提前确定销售电量,无法与电力市场进行精确配对。
当风力发电量超过电力市场需求时,电网就需要弃风或限电,造成风电消纳问题。
针对风电消纳问题,提出了以下几种解决对策。
第一,加强电网建设,提高电网接纳风电的能力。
电网需要进行升级和改造,以适应风电发展的需求。
可以通过增加输电线路的容量、建设新的变电站和配电设备等方式,提高电网的输送和分配能力,确保风电能够稳定、有效地注入电网。
第二,优化风电的调度和运行方式。
利用智能电网技术和大数据分析方法,对风电场进行精确的监测和预测,实现风电发电量的准确预测和调度。
通过合理安排风电的出力,可以降低风电对电网的影响,最大程度地提高风电消纳能力。
第三,建立健全的电力市场机制,促进风电和电力市场的协调发展。
风电消纳关键问题及应对措施分析
风电消纳关键问题及应对措施分析一、风电消纳的关键问题1. 风电资源分布不均匀风能资源在地球上并不是均匀分布的,有些地方的风能资源丰富,有些地方则相对匮乏。
这就导致了风电发电设施的布局受到限制,部分地区很难实现大规模的风电发电。
2. 风电波动性大风能的波动性是风电产业面临的另一个关键问题。
风速的变化会导致风机的输出功率不稳定,给电网的安全稳定运行带来很大的挑战。
3. 电网接入能力不足风电消纳还面临着电网接入能力不足的问题。
由于风电场多分布在偏远地区,电网的接入容量有限,很难满足风电的大规模并网需求。
4. 风电消纳对电网稳定性的影响大规模的风电并网会对电网的稳定性产生不利影响,可能引起电压、频率等方面的问题,降低电网的可靠性和安全性。
二、风电消纳的应对措施1. 提高风电技术水平发展本地化的风电技术和设备制造业,提高风电设备的智能化程度和适应性,从而提高风电的可靠性和稳定性。
2. 加强风电资源评估依托先进的风能资源评估技术,对各地区的风能资源进行准确评估,找到最合适的风电布局方案,提高风电项目的利用效率。
3. 完善风电电网规划加大对电网建设的投入,优化电网规划,提高电网的接入能力,为风电并网创造更好的条件。
4. 推动电能存储技术发展发展电能存储技术,提高风电的消纳能力和可调度性,缓解风电波动性对电网的影响。
5. 加强风电与其他能源的协调发展优化风电与其他能源的搭配利用,提高全社会能源利用的整体效益,减少对风电消纳的压力。
6. 加快智能电网建设进程利用先进的智能电网技术,提高电网的适应性和灵活性,优化电能的分布和调度,为风电消纳提供更好的支撑。
三、结语风电消纳是一个复杂的系统工程,需要政府、企业和科研机构等各方的共同努力。
通过技术创新、政策支持、资金投入等多方面的措施,相信可以有效解决风电消纳的关键问题,推动风电产业的可持续发展。
希望本文所提出的分析和对策能够为相关领域的研究和实践提供一定的参考和帮助。
西班牙优势产业分析
西班牙优势产业分析西班牙是欧盟内第五大经济体,近十多年来经济增长率一直高于欧盟平均增长水平一个百分点以上,传统的旅游业、地中海特色农业得到加强,现代工业发展较快,2004年曾是世界第四大对外直接投资国。
2007年西班牙政府在中国举办的“西班牙年”活动,对利用自身技术、品牌优势和联系西语国家的市场优势扩大对华出口和投资寄予厚望。
一、西班牙风力发电产业西班牙风力资源丰富。
据初步测算,西班牙可利用的陆地和海洋风能为4万兆瓦。
近年来,西班牙风电行业发展迅速,西班牙已成为世界第二风电大国。
1990年西班牙风电装机容量仅为6兆瓦,2005年当年风电装机容量达1680兆瓦,风电发电量为200.26亿千瓦小时,比上年增长了28.5%。
截止到2005年底,西班牙已建成风电场436个,装机总容量达9950兆瓦。
目前,风电约占西班牙电力消费的6%,在风力发电高峰期有时高达24%,2011年风电预计占西班牙电力消费总量的16%。
西班牙各地区风力发电发展不均衡。
安达卢西亚、加那利、阿拉贡、加泰罗尼亚、纳瓦拉、卡斯蒂利亚-拉曼查、卡斯蒂利亚-莱昂等自治区自1990年起纷纷上马风电项目。
2001年,拉里奥哈、巴斯克、阿斯图里亚斯等自治区也开始发展风电。
200 4年巴利阿里自治区首个风力发电场投入运转。
位于非洲的休达、梅里亚两个自治城市预计2010年前也将上马风电项目。
截至2005年6月底,加利西亚、卡斯蒂利亚-拉曼查、卡斯蒂利亚-莱昂、阿拉贡、纳瓦拉等5个自治区风电装机容量占全国风电装机容量的84%。
纳瓦拉自治区目前使用的能源几乎全部为可再生能源。
目前,西班牙从事风电设备生产、销售、安装、维护以及风电开发、风电技术和金融服务、风电可行性研究等业务的公司共计550多家,直接就业人数3万多人,间接就业人数7万多人。
西班牙主要风力发电设备生产企业是歌美飒(Gamesa)公司,它是西班牙最大的风力发电设备生产企业,在国际市场的份额约为18%,世界排名第二,仅次于丹麦的Vestas公司,主要生产660KW至2兆瓦的风机。
风电消纳报告
风电消纳报告尊敬的领导和各位专家:我代表风电消纳工作组向大家汇报我们的工作情况和分析报告。
一、工作情况概述本次风电消纳工作旨在推广使用风力发电技术,并解决风电发电量与电网供需矛盾之间的问题。
我们着手研究了相关技术,针对风电场建设和发电出力等方面进行实地考察,收集了大量的数据和资料。
二、问题分析及解决方案1.风电场建设问题在风电场建设方面,我们发现了一些问题:(1)规划方案不合理,导致风电场所占用的土地面积过大。
(2)建设成本高昂,给企业经营带来了较大的压力。
(3)施工期较长,给当地的环境和社会稳定带来了一定的冲击。
解决方案:(1)优化风电场建设规划方案,提高利用率,降低占地面积。
(2)研究降低风电建设成本的方法,如采用新型设备和节能技术。
(3)采取合理的施工方式,尽量减少对当地环境和社会的影响。
2.风电发电出力不稳定问题在风电发电出力方面,我们也发现了一些问题:(1)风速变化导致发电出力波动较大,增加电网的调度难度。
(2)风电场间没有有效的互联互通,无法实现资源共享,限制了风电发电规模的扩大。
解决方案:(1)研究新型风力发电技术,提高风电场和风机的效率,降低波动程度。
(2)加强风电场的互联互通,采用先进的智能控制技术和监测系统,实现风电场间的资源共享。
三、结论和建议我们认为,要解决风电发展中的困境,需要多方合作,齐心协力。
只有通过技术创新和智能化管理,才能实现风电消纳的可持续发展。
我们建议,政府应当加大对风电发展的支持,促进区域的风电场规划,并制定相应的政策和法规,推进风电产业结构的优化。
同时,企业和行业协会应积极探索技术创新和智能化管理的路线,推动风电的可持续发展。
以上是我们的汇报,谢谢大家的关注和支持。
风电跨区消纳模式及其外送方案的几点思考
风电跨区消纳模式及其外送方案的几点思考摘要对于全球来说,大规模的风电并网是艰巨的任务,同时,我国风电“大规模开发、远距离输送”的特点,也给我国风电并网带来更大的挑战。
随着大规模风电基地的开发利用,电力、电量消纳市场成为制约风电发展的首要问题,并且目前还没有成熟的解决方案。
大规模风电接入电网给电网安全运行带来的新问题和新挑战,本文将对风电跨区消纳模式以及风电外送方案做些简单的思考。
关键字跨区;风电消纳;外送;思考据统计,我国风电资源开发的潜力巨大,2015年我国风电规模将超过9000万千瓦,2020年将超过1.5亿千瓦。
截至2010年底,全国风电吊装容量达到4183万千瓦,建设容量达到3580万千瓦,并网容量达到3107万千瓦,初步形成八大风电基地规模化开发的格局。
当然,未来我们要要实现风电的大规模发展,还需要科学认识我国风电发展中面临的问题,促进风电持续健康发展。
下面,就介绍风电跨区消纳及风电外送方案。
1风电跨地区消纳及外送简介风电消纳通俗的解释就是风力发电,再把发出来的电接入电网中输送并使用。
风能资源是清洁的可再生能源,风力发电是目前新能源发电中技术最成熟、最具规模化开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。
随着风电在电源结构中的比例不断增大,其对电力系统安全稳定运行的影响日益显著。
部分地区风电发展与系统安全运行的矛盾逐步显现,弃风现象不断出现,风电消纳已经成为影响中国风电健康发展的关键问题。
我国风资源主要分布在东北、华北、西北等“三北”地区以及江苏省、山东省等东南沿海地区。
所以“大规模集中开发、中高压接入、远距离输送”是我国风电的主要开发模式。
这就导致了我国的风电消纳是跨地区进行的。
2 关于风电跨地消纳及外送方案的思考随着我国经济文化的发展,人们对电力的需求越来越大。
在未来,探索适合我国国情的风电发展道路是解决我国电力问题的重要途径,所以我国规定要坚持风电可持续健康发展。
做好风电跨地消纳外送的首则是做到风电持续健康发展,而风电可持续健康发展的前提是统一规划。
风电消纳关键问题及应对措施分析
风电消纳关键问题及应对措施分析风电消纳(也称为风电接入或风电并网)是指将风力发电的电能接入电网,使其能够供应给用户使用。
风电消纳是风力发电的关键环节,直接影响着风电的发展和利用。
由于风力发电的特点,风电消纳面临着一些关键问题。
风电的出力具有波动性和不可预测性,即风力的大小和风力发电机的发电能力是变化的,而这种波动性和不可预测性会对电网的安全和稳定运行产生一定的影响。
风电的接入方式和接入规模对电网的负荷平衡和调节带来一定的挑战,如果风电接入规模较大,可能会导致电网负荷的不平衡和电压的波动。
风电的接入还会对电网的频率稳定性造成影响,由于风力波动造成的发电功率的变化,可能导致电网频率的不稳定,甚至造成电网崩溃。
针对风电消纳的这些关键问题,需要采取一系列的应对措施。
需要建立完善的风力发电预测系统,通过对风力进行准确预测,可以提前调整电网的负荷和储能系统的运行,以保证电网的安全和稳定运行。
需要建立风电与储能系统的紧密协作机制,通过合理配置储能系统,可以有效地平衡风电的不稳定性和电网的负荷需求,保证电网的负荷平衡和供需匹配。
需要建立电力市场机制,通过合理的电价机制和风电资源开发政策,吸引更多的投资者参与风电项目,推动风电产业的发展,并争取政府的支持和扶持。
还需要加强对电网的调度和监测,通过实时监控风电出力和电网负荷,及时采取措施调整发电和负荷,保证电网的稳定运行。
需要进行电网的改造和升级,建设具备更高承载能力和更好适应风电接入的电力设施和设备,提高电网的可靠性和稳定性,以应对风电消纳的挑战。
除了这些技术措施,还需要政府加强风电产业的规划和管理,通过制定有关政策和标准,引导和推动风电的可持续发展。
政府可以建立风电项目审批制度和准入机制,制定风电资源利用的标准和要求,规范风电产业的发展。
政府可以给予风电项目一定的金融和税收优惠政策,吸引更多投资者和企业参与风电项目,推动风电消纳的发展。
风电消纳面临着一些关键问题,但通过采取一系列的应对措施,可以解决这些问题,保证风电的安全、稳定和可持续发展。
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万k W, 占全年 最 大负荷 的 5 %。根 据 2 1 l 00年 1 1月 和 l 的用 电负 荷统 计 分 析 ,用 电负 荷低 于 22 0 2月 7 万 k 的 时 间仅 占 59 W .%。 因此 ,2种 情 况 发 生 的 概 率都 很 低 。西 班牙 风 电 出力 占负荷 的 5 %是 2个 小 4 概 率事 件 同时 发 生 的结 果 ,而 且 只是 出现 在 当时 的
比增长 3 %;电网最大负荷为 4 1 万 k . 2 42 W,同比降 低 07 .%。
12 电源 结 构 .
近年来 ,随着西班牙风 电 、太阳能发 电等可再
生 能 源 的快 速 发 展 ,具 有 灵 活 调 节 能力 的 电源 装 机 容 量 也呈 快 速 增 长 趋势 ,整 个 电源 结 构发 生 了较 大 变 化 。截 至 2 1 年 底 ,西 班牙 电力 总装 机 975 0 0年 4 万 k ,是 最 大负 荷 的 22倍 ,系统 备用 率 很 高 。其 W . 中 ,水 电( 抽 蓄 ) 机 166万 k ,占 1.%;核 含 装 6 W 71
一
电量 占总 用 电量 的 1.%。 为 了促 进 风 电 的持 续 发 64 展 ,西班 牙 可再 生 能源行 动 计划 制 定 了 22 00年 4% 0 的发 电容量来 自可 再生能源 的远景 目标圈 。 14 跨 国联 网 . 西班 牙 电 网与欧 洲部 分 国家 的电 网实 现 了互联 。 截 至 21 00年 年 底 ,西 班 牙 通 过 7条 40k 0 V、5条
∞
个 瞬 时现 象 。从 当天来 看 ,l 月 9日西班 牙风 力 1
发 电量 占总用 电量 的 4 %;从 当月 来看 , l 月 份风 3 1 力 发 电量 占总用 电量 的 1% ;从 全年 来 看 ,2 1 8 0 0年 风 力 发 电量 占总 用 电量 的 1%;可 见 ,风 电 出 力 占 6 负 荷 的 5 %属 于 瞬时现象 。 4
.
力 占负荷最低 比例 只有 0 %,出现 在 2 1 . 7 00年 6月 2 6
日1 0时 3 分 。 0
口
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留 .’ ∈
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0 o0 0 o0
魁
o 脚 00 O 1 5 9 1 1 21 5 9 3 7 l l l 2 2 3 3 7 2 2 1 5 9 3 7 1
藤瑷嚣风电表 僦溅纳 瀑庭翁析
辛 颂 旭 ,张 钦 。 白建 华
( 国网能源研究院 , 京 10 5 ) 北 002
摘 要 :介 绍 了西 班 牙 电力 系统概 况 ,详 细分 析 了西 班 牙 电 网风 电 出力 占 系统 负荷 5 %的 运行 情 况。 4 从 电源调 节 能 力 、跨 国跨 区互联 电 网与风 电功 率 预 测等 方 面 阐明 了西班 牙 实现较 大风 电 消纳 比例 的 支
从 实际 的运行 情况 来看 ,根 据西 班牙 2 1 0 0年 1 1
20 V等线路与周边 的法国 、葡萄牙和摩洛哥等 国 2 k
互 联 。2 1 0 0年 ,西 班 牙 净 外 送 电量 8 . k ・ , 49亿 W h
同比增长 4 %。可再生能源 比例较大的大部分地 区 . 8
图 1 2 1 年 底 西 班 牙 电源 结 构 示 意 0 0年
西 班牙 的风 电 出力 达 1 2 3万 k 2 w, 占风 电装 机 容量 的 6 %。根据 2 1 2 00年 1 月 和 l 的风 电 出 力统计 1 2月 分 析 ,风 电 出力 超 过 风 电装 机 容 量 6 %的 时 间仅 占 2
0 引言
西 班 牙 在 风 电运 行 方 面 处 于世 界先 进 水 平 。 21 00年 1 月 9日 3时 4 1 0分 ,西 班 牙 电 网风 电出 力 占当时 系统 负荷 的 5 %L 4 ,引起 我 国 电力 行业 、政府 相 关 部 门 的关 注 。本 文 将 结 合 西 班 牙 半 岛 风 电及 电 力 系 统 的 实 际运 行 情 况 ,对 其 风 电 发 展水 平 较 高 的 原 因和支 撑 条件进 行深 度分 析 。
窖
3 倍 。从实际情况看 ,当时西班牙 电源的调节能力 . 2
还 没 有完 全发 挥 ,电源 出力 还有 进一 步 下调 的裕 度 ,
系统具备接纳更 大风 电的空间。西班牙 电力系统充
足 的调 节能 力为 风 电消纳提供 了坚强 的支撑 。
32 跨国跨 区互 联 电网促进 了风 电在更大 范围 内 .
2 Ol 0 2 2 0 0 00 00 00 00 0 Ol O 2 0 0 3 20 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 09 2 O
2 1 年lJ o0 l l
日 期
2 l 年1f OO 2 1
年份
图 2 2 0 - 2 1 西 班 牙 火 力发 电设 备 利 用 小 时 数 0 1 0 0年
o e ai n s se o n o r wh c c o n sf r5 % o e t t l o rl a n S an F o t e p rp c i e o p r t y t m fwi d p we , ih a c u t o 4 o ft o a we o d i p i . r m h e s e t f h p v
图4 21 0 0年 1 1月和 1 2月风 电 出力 占负 荷 比 例 的 概 率 分布
消纳
西 班 牙 风 电 基 地 与负 荷 中心 相 距 较 远 ,互 联 电
撑 条 件 ,为我 国风 电发展 提供 有益 的借 鉴 。
关键词 :风电;并网;调节能力
中 图分类 号 : T 1 ;T 1 M7 5 M6 4 文献标 志 码 : A
h ・ e t ay i nW i dP we eaini p i l phAn lss n o r d o Op rt S an o n
图 3 0 0年 1 2 1 1月和 1 2月风 电出力占负荷的比例
万方数据
第8 期
辛颂旭等: 西班牙风电大比例消纳的深度分析
低
碳
发 展
当 日燃 油 、燃 气 机 组 出 力 在 12万 ~74万 k 波 4 0 W
瓣 赛
腑 器
动 ,调节 幅度 达 5 2 k 6 万 W。仅 此 2类 机组 当 日的调 节 幅 度 即 达 114万 k 7 W,为 当 日风 电 波 动 幅 度 的
u e u ee e c r i a S n o r e e o m e t s f l f r n e f n ’ dp we v l p n . r o Ch wi d
Ke wo d :widp we ;ne rt nit rd rg lt nc p ct y rs n o r itgai ogi ; e uai a a i o n o y
为 9 . ,如 图 3和图 4所示 。2 1 98 % 0 0年西 班牙风 电 出
15 火 电设 备 利 用 小 时数 . 由 于近 年 来 风 电 的 大规 模 发 展 ,西 班 牙 火 电设 备平 均 利用 小 时数 从 20 0 1年 的 450h下 降 至 2 1 0 00 年 的 230h 2 ,火 电设 备利 用率 大 幅 降低 ,如 图 2所
p we e u a i n c pa iy ta s to la a sr gi n li t r o ne t dta m iso ndwi we r dito t o rr g l to a c t , r n nai na ndt n —e o a n e c n c e ns s i n a ndpo rp e c i n,he r r p pe x u dst e s p ori g c nd to s f ra c mmo to fa lr a i fwi d po ri n at mp o pr vi a re po n h u p tn o ii n c o o dai n o ager to o n we n a te tt o de
风电装机 1 8 万 k 1 9 W,占 2. 0 %;其他 电源 1 8 3 0 3
万 k ,占 1.%,如 图 1 示 。 W 42 所
万方数据
低 碳 发 展
能 源 技 术 锯 济
第2 卷 3
示 。根据文献[ 的相关数据测算 ,2 1 年煤电设 备 1 ] 00
目前都 需 要 依 靠 与 周边 国家 的 互 联 电 网来 增 强 电 网 可 靠性 。特 别 是 当风 电或 水 电 力 较 大 时 ,强 大 的 互 联 电 网是 西 班 牙 有 效 消纳 可 再 生 能 源 电量 的 坚强
后盾。
月和 l 的风 电出力 占当时 负荷 比例 的统计 分 析结 2月 果 可 知 [ 平 均 值 为 2 .% , 低 于 3 % 的 概 率 为 1 1 , 01 0 8.%,低 于 4%的概率 为 9 .%,低 于 5 %的概 率 09 0 51 0
1 %。从 系统负 荷看 ,当时 西班 牙用 电负荷 为 22 0 . 2 7
13 风 电发 展 . 截至 2 1 00年年底 ,西 班牙风 电装机 1 8 万 k , 1 W 9 同 比增 长 58 .%,风 电装 机位 列 世界 第 4位 ;2 1 00年
风 力 发 电量 4 7亿 k ・ ,同 比增长 1 . 2 W h 85 %,风 力发
的利用 小时 数只有 1 7 。 0h 9
风 电
2 - % 03
2 关 于风 电 出力 占系 统负 荷 5 %的深 度 4 分析
21 风 电出力 占系统 负荷的5 %属小概 率的瞬 时 . 4
燃 油 、 气 2 .% 燃 88
现 象
从 风 电 出力 看 ,2 1 0 0年 1 月 9 H 3时 4 1 0分 ,