面向新能源消纳的电网规划方法初探白左霞

面向新能源消纳的电网规划方法初探白左霞

(国网青海省电力公司经济技术研究院青海西宁810000)

摘要:在环保节能理念不断深化的影响下,新能源得以广泛应用,新能源具有一定的随机性,其会直接影响电网规划工作。这就需要进一步加大对新能源消纳电网规划的探索力度。据此,本文主要对新能源消纳的电网规划方法进行了详细分析。

关键词:新能源;消纳;电网规划;方法

一、面向新能源消纳的电网规划方法

(一)规划思路

1、系统可以合理保证新能源的消纳比例,一般的新能源在实际应用过程中,所涉及的投资成本相对较高,所以,需要定期充分保证以新能源为基础,在规定时间内进行发电,只有这样,才能够确保成本投入,获得良好的收益。也就是说应找到新能源平衡的盈亏点,这样一来,新能源运行就会产生较好的利润。

2、系统在充分对新能源予以小时数利用的同时更加需要构建运行最优化格局,换句话来讲就是避免新能源在实际消纳环节出现切负荷的大量增加,或者是常规机组受限以及线路过载等不良状态。而无论是线路过载或者是频繁调节,均会促使消纳成本大大提升,因此新能源消纳需要处于系统安全边界范围之内。

3、系统在不能满足以上两项内容的时候,就应重新辨别新能源消纳的关键影响因素。

这三种规划思路是以新能源消纳为基础,在电网规划中的集中性思路体现,但是需要注意的是电网规划需要把新能源消纳各方面的影响因素进行充分考虑,只有这样,才可以真正意义上推动电网建设的顺利开展。

(二)规划框架

1、建设多元化网架结构的备选方案。目前,随着新能源的合理利用,电网规划对新能源消纳的要求也随之提高,这就需要针对电网规划,制定科学合理的规划方案。但是,电网规划工作人员必须充分意识到规划方案制定的重要性和必要性,制定方案可以为后续工作的顺利进行起到积极性的影响。由于电网规划充分具备高层次的复杂性模型,需要根据具体的新能源和电网需求,以及输电容量,形成电网具体规划目标,在此基础上,制定各式各样的网构备选方案,从而确保方案实施的有效性。但是,制定的多样备选方案,更需要明确标注最大数值相对应的输电容量,以此避免后续电网发生故障。

2、在制定备选方案后,需要工作人员严格按照方案,积极开展工作,并对新能源消纳进行有效评估,并将其作为依据适当调整输电电路。

3、深入探究整个方案所涉及到的成本,最终确定最优化方案。

(三)电网实际消纳能力

1、利用分月型方式有效处理电网系统相关数据,尤其是需要全面分析每个月电力系统中具体时序出力能力。

2、在模拟处理新能源方面出力曲线时,特别是需要同时处理各个月份新能源具体每天实际出力曲线和电网负荷,最终形成整个年度范围内与新能源消纳能力相关的集合评判。

3、根据所获取的集合评判,在电网输送约束条件下,判断出力新能源消纳能力。

4、对处于不同新能源的组合出力负荷进行严格有效的计算分析,在网络输送的约束下,计算实际消纳比例,进而明确不同新能源的消纳能力。

(四)规划特征

1、利用多项电网规划方案共有集作为实际输入条件,和当前电网规划实现运行模式有效衔接。

2、以新能源消纳经济化评估方式为载体,综合考虑线路潮流因素、调频因素、系统调峰因素等,评估结果和实际操作情况相近。

3、操作规划需要充分具备较强的灵活性,在实际评估项目环节,引进规划处理后续工作,会更加便利。

4、在电网规划工作人员需要实际操作时,根据电力系统的规划要求,适当调整技术模块,即新能源消纳评估模式和模拟模块等。

二、算例分析

(一)基础数据

某省电网拓扑的特点以及负荷与电源分布情况,将电网划分为东一区、东二区、东三区、中区和西区。研究的基准方案下,各断面的传输容量上限分别为:西区为7060MW、东区为10060MW、东三区-东一区为3000MW、东三区-东二区为3000MW、东一区-东二区为2000MW。为测试规划方法,基于风电资源情况,假设新增较大规模风电,装机容量为:东一区为600MW、东二区为6218MW、东三区为0MW、中区为990MW、西区为1652MW,总计9460MW。同时,预测地区负荷为:全社会最大负荷为106800MW,全社会用电量为6060亿kW•h,负荷比例:东一区为7.59%、东二区为2.05%、东三区为2.36%、中区为83.0%、西区为5.00%。可见,风电主要集中于东地区,而负荷中心处于中地区,风电中心与负荷中心的偏移决定了电网将从东区向中区远距离送风电进行消纳,加大了东区内部电网及东区断面的输送压力。

风电并网将加大广东电网的系统调节压力,系统运行成本将显著提高,由于东区的风电容量相对较高,东区的新能源并网压力更为突显。为高效消纳并网新能源,使得东区的并网调节需求能够灵活、充分调动全网调节能力,设定了3个包含新能源的电网规划备选方案:

P1:东一区-东三区BASE-1000MW、东三区-中区BASE+1000MW;

P2:东一区-东三区BASE-1000MW、东一区-东二区BASE+1000MW;

P3:东一区-东三区BASE-1000MW、东二区-东三区BASE+1000MW。

(二)评估结果

1、电力平衡情况

各方案均存在一定的切负荷现象,但仅出现在极少特殊时间。

2、线路利用与潮流分布情况。

“东三区-东二区、东三区-东一区”断面利用小时数相对较低,但断面负载水平却相对除“东三区-东一区”断面之外的其余断面要高,这与东一区、东二区两区为风电集中并网地区有关。风电的接入增加了该地区的潮流分散性,当风电出力较高时则负载水平较高,当风电出力较低时,则负载水平较低,这就使得断面在利用率较低的情况下依然存在较高的高负载时段数。

3、新能源消纳情况

通过电力系统运行模拟后发现,各方案均存在一定程度的弃风,且集中在东区与中区。其中P2方案弃风最小,比其他方案明显较小。P2方案加强了东区内部“东一区”与“东二区”之间的输电通道,使得风电最多的“东二区”能够从东一区借道向中区传送风电;“东二区”的风电能够通过“东三区”和“东一区”同时向中区供电,因此弃风电量较低。

4、系统运行成本

综合各角度分析结果,P2方案相对最优。弃风电量最小、系统运行成本最低、满足电力供给平衡需求、线路利用与潮流分布情况较优。该方案增强了东一区、东二区之间的联系,使得东一区、东二区能够分别借道另一地区向中区输送风电,形成了“犄角之势”。当两个地区出现风电出力一高一低时,能够形成互补互援互助互利的局面。

结语

综上所述,就新能源消纳角度来讲,对电网规划工作进行了深入探究,要求相关企业加大建设投入力度,以此为新能源消纳提供有效的输电线路,奠定坚实的基础,从而为新能源消纳水平的提高,提供有力的基础条件。伴随着新能源使用效率的不断提升,导致相关部门在电网规划时,应适当处理相关区域的输电效率,保证电网规划可以实现良好的经济效益和社会效益,促进我国社会经济的快速进步与发展。

参考文献:

[1]郭璞.面向新能源消纳的电网规划方法初探[J].通信电源技术,2016(6):191-192.

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