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光伏搭上水電 垃圾電變優(yōu)質(zhì)能源

放大字體??縮小字體 發(fā)布日期:2014-05-09
核心提示:龍羊峽水光互補(bǔ)320兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目地處青海省海南州共和縣恰卜恰鎮(zhèn)以南約12公里處的塔拉灘,共和縣光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。
       龍羊峽水光互補(bǔ)320兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目地處青海省海南州共和縣恰卜恰鎮(zhèn)以南約12公里處的塔拉灘,共和縣光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。場址區(qū)地勢平坦、開闊,地貌單元為黃河高階地,占地面積約為9.43平方公里,以330千伏電壓等級接入龍羊峽水電站,與龍羊峽水電站聯(lián)合運(yùn)行。運(yùn)行期年平均上網(wǎng)電量49815.98萬千瓦時(shí)。

    據(jù)介紹,龍羊峽水光互補(bǔ)電站,是利用水輪
發(fā)電機(jī)組的快速調(diào)節(jié)能力和龍羊峽水庫的調(diào)節(jié)能力調(diào)節(jié)光伏電站的有功出力,達(dá)到平滑光伏發(fā)電曲線,提高光伏發(fā)電電能質(zhì)量的目的。

    通過水光互補(bǔ),將光伏發(fā)電調(diào)整為與水電相同的優(yōu)質(zhì)電能。光伏發(fā)電受間歇性、波動性、隨機(jī)性影響,必須由其他常規(guī)
電源為其有功出力提供補(bǔ)償調(diào)節(jié)。利用水能、光能的互補(bǔ)性,依托水輪發(fā)電機(jī)組的快速調(diào)節(jié)能力和水電站水庫的調(diào)節(jié)能力,調(diào)整光伏電站的有功出力,進(jìn)行水光互補(bǔ)發(fā)電,有效彌補(bǔ)獨(dú)立光伏電站的不足,減少了電力系統(tǒng)為吸納獨(dú)立光伏電站發(fā)電所需的旋轉(zhuǎn)備用容量,使光伏發(fā)電成為與水電相媲美的優(yōu)質(zhì)電能。

    數(shù)據(jù)顯示,水光互補(bǔ)調(diào)節(jié)進(jìn)一步優(yōu)化了電能質(zhì)量,將互補(bǔ)后的優(yōu)質(zhì)電能通過龍羊峽水電站330千伏出線送入電網(wǎng)。光伏電站作為龍羊峽水電站的第5臺機(jī)組,作為同一個電源點(diǎn),在考慮水量平衡的基礎(chǔ)上,結(jié)合龍羊峽水庫調(diào)節(jié)能力,通過水電機(jī)組快速調(diào)節(jié)性能,將光伏發(fā)
電鋸齒形出力曲線調(diào)整為平滑穩(wěn)定曲線,為電網(wǎng)提供優(yōu)質(zhì)電能。水光互補(bǔ)后的總出力曲線滿足電網(wǎng)波動范圍要求,提高了電網(wǎng)運(yùn)行穩(wěn)定性。

    據(jù)介紹,黃河上游青海境內(nèi)水電站設(shè)計(jì)發(fā)電利用小時(shí)均在4000小時(shí)左右,送出線路送出能力較大。龍羊峽水電站于1989年投運(yùn)以來,實(shí)際年發(fā)電利用小時(shí)數(shù)在3500小時(shí)左右。通過龍羊峽水光互補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè),龍羊峽水電站送出線路年利用小時(shí)可由原來設(shè)計(jì)的4621小時(shí)提高到5019小時(shí),增加了電網(wǎng)的經(jīng)濟(jì)效益。

    龍羊峽水光互補(bǔ)項(xiàng)目建設(shè),為我國清潔能源提供了互補(bǔ)的新型發(fā)展模式。通過水光互補(bǔ)這種形式,將水電資源和光伏資源組合為一個電源,統(tǒng)一研究水電規(guī)劃和電力市場消納,光伏發(fā)電電量置換出水電站可調(diào)的基荷電量,不僅優(yōu)化了光伏發(fā)電電能質(zhì)量,而且解決了電力市場消納,為我國清潔能源提供了互補(bǔ)的新型發(fā)展模式。

    為青藏高原實(shí)現(xiàn)更大范圍的水光互補(bǔ)提供了技術(shù)支撐。青藏高原具有大片荒漠化和半荒漠化土地,地勢平緩,地形開闊,交通便利,土地權(quán)屬國有土地,土地補(bǔ)償標(biāo)準(zhǔn)低,是建設(shè)大型并網(wǎng)光伏電站的理想場所。同時(shí),青藏高原具有豐富的水電資源,技術(shù)可開發(fā)裝機(jī)容量12100萬千瓦,約占全國的25%。在青藏高原建設(shè)大規(guī)模水光互補(bǔ)并網(wǎng)光伏電站,具有得天獨(dú)厚的條件。龍羊峽水光互補(bǔ)項(xiàng)目的實(shí)施,為青藏高原實(shí)現(xiàn)更大范圍的水光互補(bǔ)提供了技術(shù)支撐。

    通過水光互補(bǔ)控制研究及實(shí)施,提高了前沿技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)能力。目前,國內(nèi)開展的風(fēng)光互補(bǔ)、大規(guī)模風(fēng)電與大容量抽水蓄能在電網(wǎng)中的聯(lián)合優(yōu)化運(yùn)行技術(shù)、風(fēng)電場和光伏電站集群控制系統(tǒng)開發(fā)等研究項(xiàng)目,除小規(guī)模風(fēng)光互補(bǔ)項(xiàng)目已成功應(yīng)用到工程實(shí)際中外,其余項(xiàng)目仍處于研究探索階段。

    通過龍羊峽水光互補(bǔ)項(xiàng)目的實(shí)施,進(jìn)行水電站設(shè)備參與協(xié)調(diào)控制性能的研究,確定水光互補(bǔ)的控制方式及調(diào)節(jié)原則,研究出一套適合大規(guī)模并網(wǎng)光伏電站與大型水電站聯(lián)合控制運(yùn)行的科技成果,開發(fā)出一套AGC、AVC系統(tǒng)控制軟件,得出水電站水庫水位與光伏電站協(xié)調(diào)運(yùn)行的關(guān)系曲線,將填補(bǔ)國內(nèi)大規(guī)模水光互補(bǔ)關(guān)鍵技術(shù)的空白,推動國內(nèi)乃至國際大規(guī)模水光互補(bǔ)技術(shù)的發(fā)展。
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