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      關(guān)于海上風(fēng)電電力系統(tǒng)相關(guān)研究

      2019-10-21 01:14黃許龍
      關(guān)鍵詞:電力系統(tǒng)措施

      黃許龍

      摘要:從近年來中國新能源開發(fā)的程度來看,海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展正在以極快的速度發(fā)展,主要進行風(fēng)力發(fā)電規(guī)模的持續(xù)創(chuàng)新和研究,對風(fēng)力發(fā)電的持續(xù)發(fā)展,有關(guān)部門必須逐步改善監(jiān)督檢查系統(tǒng),確保電力系統(tǒng)正常、安全和可靠的運行,確定海上風(fēng)力對電力系統(tǒng)的影響,進行更深入的研究,最大限度地減少對海上風(fēng)力的電本文將對海上風(fēng)電接入對電力系統(tǒng)的影響措施進行簡單分析,并希望對我國電力產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做出貢獻。

      關(guān)鍵詞:海上風(fēng)電接入;電力系統(tǒng);措施

      為了有效地利用海上風(fēng)力發(fā)電,需要改善海上風(fēng)力預(yù)報,在時間、經(jīng)濟、技術(shù)、環(huán)境等多個方面進行控制和優(yōu)化,控制發(fā)電、運輸、電力等,調(diào)整所有鏈接,從而降低成本和時間尺度的風(fēng)險。要更好地了解海上風(fēng)力的不確定性,才能進一步提高海上風(fēng)力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,對國家的海上風(fēng)力系統(tǒng)做出貢獻。

      一、海上風(fēng)場電力系統(tǒng)的整體概述

      (一)風(fēng)機連接方式

      風(fēng)機連接方式是一種新型的電力匯集系統(tǒng),在海上風(fēng)場中,發(fā)電機之間的距離被限定在0.5~1km,風(fēng)電機之間是連接的狀態(tài),主要通過電纜的形式將各個發(fā)電機連接在一起。經(jīng)過一個或多個中壓集控開關(guān)組件及電纜匯集,通過整體生壓的形式送入海上變電站。海上風(fēng)場的風(fēng)電機組較多,通常是由幾個為一組的形式劃分,每組采用的連接方式主要包括:星型、串型方式等等。星型連接主要是指風(fēng)電機組先與臨近的裝有變壓器的集電平臺相連,再集中連接至變電站,它的優(yōu)勢主要在于獨立性,也就是說每臺風(fēng)機都可以獨立的工作,不需要獨立的變壓器支撐,在花費的成本上也是較低的,不過這種連接方式也有它的缺點就是系統(tǒng)穩(wěn)定性較差。串型連接的方式就需要花費較大的成本,因為它需要每臺風(fēng)電機組每臺均有獨立變壓器,通過將多臺風(fēng)電機組相連接后匯集至海上變電站。

      (二)匯集電纜

      匯集電纜系統(tǒng)也是目前常用的系統(tǒng)。這種體系主要是指從風(fēng)機出口0.69kV到35kV的風(fēng)場內(nèi)匯集線路,這種屬于一般的情況,通常會選擇海底電纜。海底電纜有它獨特的功能,主要包括:超強的防腐蝕性、超強的防水性、抗機械牽拉及外力碰撞等特殊性能等等,這些獨特的特性都決定海底電纜的優(yōu)越性,另外一方,海底電纜還具備較高的電氣絕緣性能和安全可靠性。海上作業(yè)是相當(dāng)復(fù)雜的,要考慮到許多方面的問題,例如:海環(huán)境的復(fù)雜性、不可控性等等,匯集電纜一般為光電復(fù)合纜,主要是指將具有通信功能的光纖單元加入到海底電力電纜中,使其具備雙重功能,主要包括:電力傳輸和光纖信息傳輸兩種特殊功能。另外一方面,海底光電復(fù)合纜具有較高的利用價值,主要包括:節(jié)約資源、降低總體成本、降低施工成本等等。

      (三)電纜鋪設(shè)及特殊保護

      海底電纜的特殊保護是非常重要的,因為海底電纜有它獨特的特點,主要包括結(jié)構(gòu)、外徑、重量、機械性能等等,海底電纜的長度也大小不一,會根據(jù)具體情況采用不同長度的電纜,這是由于這樣的特點也造成了電纜鋪設(shè)和維護的困難。比如說:在淺海環(huán)境中,水深如果是小于200m的海域纜線,主要采用的是埋設(shè)的方法,但是如果在不可控制的深海中,那么主要采用敷設(shè)的方法,這兩種方法都是根據(jù)水深的深淺來決定。埋設(shè)方法的主要工作原理是水力噴射式埋設(shè),它的原理是底部有幾排噴水孔,平行分布于兩側(cè),在作業(yè)的過程中,通過小孔向海底噴射出高壓水柱,這種高水柱產(chǎn)生的壓力會將海底的泥沙沖開,自然會形成一道纜孔,這道纜孔用來引導(dǎo)電纜到纜溝底部,潮流自然的會將沖溝自動填平。埋設(shè)設(shè)備主要是通過施工船進行拖拽,然后再根據(jù)電纜做出一些指令。我國的科技水平正在迅猛的發(fā)展,高科技和信息化正在融入每一個行業(yè),未來在海洋領(lǐng)域也會應(yīng)用到更高的科技水平,例如:可以將人工智能的機器人代替人類進行海底電纜鋪設(shè)作業(yè)。

      二、降低海上風(fēng)電不確定性影響水平的應(yīng)對措施

      (一)建立電網(wǎng)防線,降低不確定性因素的影響率

      控制海上風(fēng)力發(fā)電場海上風(fēng)力的不確定性時,您可以首先要求相關(guān)人員及時對相應(yīng)的不確定性進行具體分析,綜合當(dāng)?shù)氐匦巍L(fēng)力、風(fēng)速、氣候等具體特征,進行分析和評估,做好預(yù)防控制、緊急控制和糾正控制,使用這三條防線加強對不確定性的控制。海上風(fēng)力發(fā)電場應(yīng)根據(jù)現(xiàn)有風(fēng)險原則調(diào)整和優(yōu)化與現(xiàn)場相關(guān)的決策,如果風(fēng)力發(fā)電發(fā)生間歇性影響,會對海上風(fēng)力發(fā)電場的發(fā)電效率產(chǎn)生不利影響的情況,在發(fā)電、輸電、電力等各方面進行優(yōu)化,及時采取緊急對策,并控制不確定性。

      (二)提升風(fēng)速測定精確水平

      一方面,可以綜合分析現(xiàn)有海上風(fēng)力生產(chǎn)數(shù)據(jù),統(tǒng)計地比較和對比過去一小時內(nèi)產(chǎn)生的風(fēng)速測量值。另一方面,根據(jù)風(fēng)速的不同變化期間,必須在系統(tǒng)規(guī)劃、運營規(guī)劃、維護內(nèi)容中實時更新,并將具體的數(shù)據(jù)信息傳遞給以風(fēng)速為主要應(yīng)用條件的每個系統(tǒng),從而最大限度地提高風(fēng)速測量的準(zhǔn)確性,在一段時間內(nèi)使用這些測量數(shù)字增加對不確定性的控制和響應(yīng),減少計計算誤差,提升風(fēng)能發(fā)電效率和水平。

      (三)加強對充裕性、穩(wěn)定性的把控

      為了進一步提高對極端事件的控制和響應(yīng)水平,海上風(fēng)力企業(yè)必須將環(huán)境中發(fā)生的非電力信息和電力市場中更容易的信息與現(xiàn)有風(fēng)速概率預(yù)測相關(guān)數(shù)據(jù)信息相關(guān)聯(lián),對所有信息進行全面評估和分析,以便及時找出評估中存在的海上風(fēng)力不確定性的因素以及這些因素對充足性和電力穩(wěn)定性的影響程度,處理分布式變量或連續(xù)變量,或者同時使用這兩種方法必須同時運用裕度和穩(wěn)定性的控制,在計算過程中加大靈敏度的控制和分析,在分析時減少相應(yīng)的場景,提高裕度和穩(wěn)定性的控制。

      (四)做好量化分析,降低風(fēng)險

      eeac方法是量化分析結(jié)果的準(zhǔn)確性較高,在現(xiàn)有量化分析過程中更常用的方法之一。在研究過程中提出了感應(yīng)發(fā)電機瞬態(tài)電壓穩(wěn)定標(biāo)準(zhǔn)和相應(yīng)的穩(wěn)定裕度定義。如果海上風(fēng)電場的無功補償和現(xiàn)場控制策略出現(xiàn)問題,接入點內(nèi)瞬態(tài)電壓的偏移可接受性也會受到影響,因此在此過程中,必須做好計量分析,確??刂撇呗缘姆€(wěn)定性,加強對海上風(fēng)電不確定性的控制,降低風(fēng)險發(fā)生的概率。

      三、結(jié)語:

      隨著我國電力需求的急劇增長,人們不斷開發(fā)和利用新能源,開始用于電力發(fā)展,為電力領(lǐng)域做出貢獻,風(fēng)能作為新型可再生能源在電力系統(tǒng)運營中得到廣泛利用,不僅能夠充分解決我國的電力不足情況,而且風(fēng)能作為清潔能源所具有的可再生能力比我國的環(huán)境保護做出更好的貢獻,還必須根據(jù)我國可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo),我們應(yīng)加大對風(fēng)能源的研究,為電力領(lǐng)域做出貢獻。

      參考文獻:

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      [2]韋應(yīng)順,吳應(yīng)雙,辜俊明.海上風(fēng)電接入對電力系統(tǒng)調(diào)峰的影響[J].現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè),2017,25(12):196-198

      [3]藍偉.海上風(fēng)電接入對電力系統(tǒng)的影響及應(yīng)對策略[J].科技風(fēng),2016(23):47.

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