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風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)即將告別“瓶頸”時(shí)代
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文章來(lái)源:《裝備制造》 更新時(shí)間:2010-3-4
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風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)即將告別“瓶頸”時(shí)代

  風(fēng)電是綠色能源的典型代表,但在中國(guó)卻從“綠色能源”迅速演變?yōu)榻跤凇袄茉础保瑥募夹g(shù)角度看風(fēng)電大規(guī)模并網(wǎng)技術(shù)不能滿(mǎn)足實(shí)際需要是關(guān)鍵原因。然而,隨著各國(guó)科學(xué)家和技術(shù)人員在這一領(lǐng)域的努力探索,大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)在技術(shù)上已經(jīng)日臻成熟,只要投資收益成本等經(jīng)濟(jì)問(wèn)題得以解決,風(fēng)電告別“垃圾能源”的時(shí)代就不遠(yuǎn)了。

 

  垃圾能源由來(lái)

  在中國(guó),可利用風(fēng)能密度過(guò)200瓦/平方米的“高能”區(qū)域只集中在內(nèi)蒙古北部、新疆北部、黑龍江東部、西藏中北部和沿海的個(gè)別地區(qū)。這直接導(dǎo)致了百萬(wàn)千瓦級(jí)風(fēng)電場(chǎng)的出現(xiàn),而這樣規(guī)模的風(fēng)電場(chǎng)在歐洲等地是相當(dāng)罕見(jiàn)的。

  大規(guī)模的風(fēng)電場(chǎng)給電力系統(tǒng)造成的負(fù)面影響日益明顯,由于風(fēng)能的間歇性等原因,導(dǎo)致風(fēng)電場(chǎng)給電網(wǎng)帶來(lái)諧波污染、電壓波動(dòng)及閃變問(wèn)題。另外,風(fēng)電的隨機(jī)性也給發(fā)電和運(yùn)行計(jì)劃的制定帶來(lái)很多困難。除了風(fēng)力隨機(jī)變化的自然屬性之外,風(fēng)機(jī)本身和電網(wǎng)的調(diào)節(jié)功能也滯后于實(shí)際應(yīng)用的需求。

  實(shí)際應(yīng)用中的典型例子是:風(fēng)大而電網(wǎng)負(fù)荷小時(shí),風(fēng)能輸送不出去會(huì)導(dǎo)致電網(wǎng)頻率過(guò)50赫茲,如果電網(wǎng)調(diào)度能力不足,就只能把風(fēng)電切出去,風(fēng)機(jī)就要緊急剎車(chē),由于慣性,齒輪箱、傳動(dòng)、制動(dòng)系統(tǒng)、葉片等將受到巨大的沖擊載荷。而風(fēng)小電網(wǎng)負(fù)荷大時(shí),風(fēng)電發(fā)電量不足,電網(wǎng)頻率會(huì)低于50赫茲,網(wǎng)壓變得很低,如電網(wǎng)調(diào)度能力弱就會(huì)大面積停電。

  從技術(shù)角度,可以將目前風(fēng)電并網(wǎng)的缺點(diǎn)大致分成三個(gè)方面,這也是目前科研技術(shù)人員重點(diǎn)突破的領(lǐng)域:儲(chǔ)能技術(shù)、風(fēng)力預(yù)測(cè)技術(shù)和電力電子應(yīng)用,從風(fēng)機(jī)本身、風(fēng)場(chǎng)系統(tǒng)以及風(fēng)場(chǎng)氣象預(yù)測(cè)等層次解決風(fēng)電并網(wǎng)的問(wèn)題。

  以不變應(yīng)萬(wàn)變

  解決風(fēng)電并網(wǎng)問(wèn)題,容易想到的莫過(guò)于“儲(chǔ)能-無(wú)功調(diào)節(jié)”,利用儲(chǔ)能技術(shù)把風(fēng)電的間歇能量變成容易調(diào)節(jié)的能源。據(jù)了解,目前儲(chǔ)能技術(shù)已經(jīng)發(fā)展到足以適應(yīng)大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)所需的程度。其中,鈉硫電池、鋰電池相對(duì)成熟,可用于電量和功率應(yīng)用的場(chǎng)合,但需要降低成本。另外,在地理?xiàng)l件合適的地方,還可以開(kāi)展壓縮空氣儲(chǔ)能試驗(yàn),估計(jì)可以達(dá)到100MW以上的應(yīng)用。

  鈉硫電池是以Na-beta-氧化鋁為電解質(zhì)和隔膜,并分別以金屬鈉和多硫化鈉為負(fù)極和正極的二次電池。鈉硫電池用于儲(chǔ)能具有獨(dú)到的優(yōu)勢(shì),主要體現(xiàn)在原材料和制備成本低、能量和功率密度大、效率高、不受場(chǎng)地限制、維護(hù)方便等方面。

  鈉硫電池的理論比能量為760Wh/Kg,實(shí)際已大于100Wh/Kg,是鉛酸電池的3-4倍;另一個(gè)特點(diǎn)是可大電流、高功率放電。其放電電流密度一般可達(dá)200-300mA/cm2,并瞬時(shí)放出其3倍的固有能量;再一個(gè)是充放電效率高。由于采用固體電解質(zhì),所以沒(méi)有通常采用液體電解質(zhì)二次電池的那種自放電及副反應(yīng),充放電電流效率幾乎100%。

  鈉硫電池已經(jīng)成功用于削峰填谷、應(yīng)急電源、風(fēng)力發(fā)電等可再生能源的穩(wěn)定輸出以及提高電力質(zhì)量等方面。目前在國(guó)外已經(jīng)有上百座鈉硫電池儲(chǔ)能電站在運(yùn)行,是各種先進(jìn)二次電池中為成熟和具潛力的一種。

  上鈉硫電池領(lǐng)域較為的是日本的NGK公司,通用電氣與NGK進(jìn)行著激烈的競(jìng)爭(zhēng)。同樣的,生產(chǎn)鋰電池的比亞迪公司也是新能源產(chǎn)業(yè)的積極參與者。特別值得注意的是,儲(chǔ)能技術(shù)還包括了儲(chǔ)能模塊之間的調(diào)配協(xié)調(diào),這與電池單體一道組成了儲(chǔ)能技術(shù)的難點(diǎn)。

  智能風(fēng)電

  利用風(fēng)車(chē)發(fā)電的技術(shù)早在100多年前就已經(jīng)誕生,但苦于實(shí)際應(yīng)用的效果不理想,一直未能成為能源的主流之一。究其原因,就在于技術(shù)進(jìn)步的速度追不上實(shí)際應(yīng)用的需要。隨著風(fēng)機(jī)技術(shù)的進(jìn)步,從早期的異步風(fēng)機(jī)到現(xiàn)在的同步風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)本身的技術(shù)進(jìn)步一直沒(méi)有間斷過(guò)。同時(shí),圍繞著風(fēng)電場(chǎng)如何與電網(wǎng)密切配合,保證風(fēng)電并網(wǎng)的電能質(zhì)量和穩(wěn)定性。

  從風(fēng)機(jī)本身講,為了大限度利用風(fēng)能,風(fēng)力發(fā)電機(jī)的裝機(jī)容量日益增大,從定槳距到變槳距控制,從恒速恒頻到變速恒頻,從今后的發(fā)展趨勢(shì)看,在大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組中變槳距變速技術(shù)將非常普遍。而相應(yīng)的,這一發(fā)展趨勢(shì)大大加強(qiáng)了電力電子技術(shù)在風(fēng)電機(jī)組中的應(yīng)用。

  從風(fēng)場(chǎng)整體來(lái)看,調(diào)動(dòng)數(shù)量眾多的風(fēng)機(jī)協(xié)同運(yùn)行,即時(shí)調(diào)控整個(gè)風(fēng)場(chǎng)的電力參數(shù),保證并網(wǎng)的可靠性和穩(wěn)定性是未來(lái)發(fā)展的趨勢(shì)。比如風(fēng)場(chǎng)調(diào)度人員需要通過(guò)控制和協(xié)調(diào)風(fēng)場(chǎng)內(nèi)各臺(tái)風(fēng)機(jī)的無(wú)功功率,并協(xié)調(diào)風(fēng)場(chǎng)內(nèi)可能具有的其它無(wú)功設(shè)備,來(lái)有效地調(diào)節(jié)整個(gè)風(fēng)電場(chǎng)并網(wǎng)點(diǎn),甚至更遠(yuǎn)處的電壓和無(wú)功功率。此外,遭遇電網(wǎng)跳閘等故障時(shí),需要足夠的低電壓穿越能力,這也需要相應(yīng)的電力電子技術(shù)作為支持。要達(dá)到這些目的,需要高度復(fù)雜的控制管理系統(tǒng)。

  不論從風(fēng)機(jī)本身,還是從風(fēng)電場(chǎng)整體來(lái)說(shuō),未來(lái)風(fēng)力發(fā)電的“智能”屬性正在不斷增強(qiáng),這也是對(duì)“智能電網(wǎng)”的自然需求,從這個(gè)意義上講,說(shuō)風(fēng)電是垃圾還有失公允,建設(shè)智能電網(wǎng)可以從根本上扭轉(zhuǎn)風(fēng)電的這一不利的公眾形象。

  總之,未來(lái)的大規(guī)模風(fēng)電并網(wǎng)技術(shù)一定會(huì)成熟到足以商業(yè)化運(yùn)行,屆時(shí)風(fēng)力發(fā)電產(chǎn)業(yè)也將走上一個(gè)新臺(tái)階。

  

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