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时间:2018-09-01
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1、概览风光储联合发电系统背景11风光储联合发电系统介绍22风光储联合发电监控系统介绍33风光储联合发电系统背景1.风电出力具有随机性、间歇性风电出力随机性强、间歇性明显。风电出力波动幅度大,波动频率也无规律性。800070006000)5000负荷曲线4000风电功率曲线等效负荷曲线功率(MW300020001000081624324048566472808896104112120128136144时间(h)2风光储联合发电系统背景2.风电出力有时与电网负荷呈现明显的反调节特性3风光储联合发电系统背景3.受气象因素影响,风电出力日间可能波动很大。极端情况下,风电出力可能在0~100%范围内变化。
2、负荷风电1天4风光储联合发电系统背景4.风电功率调节能力差风机功率特性决定风机出力随风力变化而变化,风机在采用不弃风方式下,只能提供系统故障状况下的有限功率调节。机组本身的运行特性和风资源的不确定性,使得风电机组不具备常规火电机组的功率调节能力。5风电场:风机技术现状1.单机容量越来越大受风资源、运输条件等因素限制,陆上风电场单机容量一般在3MW以下,海上风电场及近海陆地风电场单机容量可达5~6MW。6风电场:风机技术现状2.机组性能不断提升主要有三种风电机组类型:恒速风电机组双馈变速风电机组永磁直驱风电机组目前,市场上主流机型主要为双馈变速风电机组和永磁直驱风电机组。7风机技术水平其中
3、:恒速风电机组普通感应发电机风机转速恒定从电网吸收无功8风机技术水平双馈变速风电机组双馈电机风机转速可变具有提供无功支撑的能力9风机技术水平永磁直驱风电机组风风力机多极永磁同步多极永磁发电机电机SSN转速可变NN电网SNS具有提供无功LSAC/DCDC/AC支撑的能力10风机技术水平3.风电机组低电压穿越能力对于恒速风电机组,在配备快速无功补偿装置情况下具有低电压穿越能力。对于双馈变速和永磁直驱风电机组,可通过自身的控制系统实现低电压穿越能力。我国并网风电机组中双馈变速风电机组约占60%,恒速风电机组约占30%,其他约占10%,由于未配备快速无功补偿装置或相应控制系统(我
4、国没有这方面的要求)均不具备低电压穿越能力。11风机技术水平4.风电机组功率曲线一般风电机组在风速达到3米/秒时切入运行,在11-14米/秒达到额定出力,风速超过25米/秒切出。机组出力随风的变化而变化,若系统对其提出有功调节要求,只能通过弃风的方式来实现。12风电机组控制系统要求风电机组控制系统要求对风机控制系统要求风机主控通讯接口开放,协议符合项目总体要求随国外引进机组的控制系统较难符合项目要求风机变流器具备有功、无功调节功能,主控开放相应接口国内风机控制系统已经经过实际长期运行考验风机变流器具备符合电网规定的低电压穿越能力建议部分机组采用国产经过实用的控制系统风机变流器具备
5、恒电压调节功能,主控开放相应接口风电场:接入电网方式1.风电接入电网主要有两种方式:分散接入、集中接入(1)分散接入:主要用于风电开发规模小、以就地消纳为主的情况。风电接入电压等级低,对系统运行影响较小。……14风电场:接入电网方式(2)集中接入:主要用于风电开发规模大、以异地消纳为主的情况。风电接入电压等级高,远距离输送,对系统运行影响较大。……15风电场:接入电网方式风电升压和汇集方式目前,常规风电机组出口端电压为0.69kV,通过机端变压器升压至10kV或35kV,经风电场内集电系统汇集送出。根据风电消纳地区的不同,风电可直接接入10kV或35kV配电网。对于需要中长距离外送的情况,
6、风电经升压变升至110kV、220kV或更高电压等级后,由输电网输送至受端网消纳。16风电场:接入电网方式风电就地消纳示意图风电中长距离消纳示意图17并网光伏发电系统——大型光伏电站实例并网光伏发电系统——大型光伏电站实例多晶PV↓→→↑逆变器10KV开关柜110KV多路光伏阵列经汇流箱进入1台Satcon单晶PV500KW逆变器;38组逆变器经过升压后汇流到10KV交流母线,在通过10KV/110KV主变输入电网光伏电站:光伏电池晶体硅电池包括多晶硅、单晶硅、背晶体硅接触及HIT电池,其中多晶硅是目前电池市场上的主流产品。非晶电池包括非晶硅薄膜、碲化镉、三种主要非晶铜铟加硒、砷化镓等,其中非
7、晶硅薄技术路线电池膜电池被认为具有良好的应用前景。聚光电池包括高倍聚光、低倍聚光电聚光池,技术还在发展完善过程中。电池光伏电池技术—各类太阳能电池的效率单晶硅太阳电池实验室最高效率:24.7%商业化批量生产效率:17%多晶硅太阳电池实验室最高效率:20.3%商业化批量生产效率:16%光伏电池技术—各类太阳能电池的效率日本三洋HIT电池商业化电池效率23%,超薄电池(98微米)效率22.8%。光伏电
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