加强配、用电侧智能化发展。采用微电网技术,统一管理区域内部的负荷、分布式电源和储能装置,抑制负荷和分布式电源的波动,提高负荷的可控性。建立区域能量管理系统,构建虚拟电厂。对区域内多个分布式电源进行协调管理,发挥不同类型电源的优势,弥补各自的缺陷,以达到较高的运行效率并降低发电波动对电网的不利影响。
核心提示:
讯:应对全球环境恶化、传统化石能源逐步消耗和应用成本的不断增加,加快开发风电、光伏等
可再生能源成为实现可持续发展的必然选择。然而,
电力系统即时平衡的客观规律与可再生能源间歇式不稳定出力特点的矛盾不可回避。为了给可再生能源发电接入创造良好的条件,国网北京经济技术研究院在进行了相关调研和专题研究的基础上,针对风电、光伏等间歇性可再生能源发电接入带来的问题进行了深入分析,提出了要在发、输、配、用各环节共同采取措施,消除可再生能源接入系统能力的瓶颈。
系统运行的核心要素。以往,电力系统根据负荷波动等导致供需差异的情况,通过负荷预测和自动发电控制(AGC)进行调节能够满足系统稳定要求。
带来的不利影响,应该采取有针对性的措施,提高系统对可再生能源的接纳能力。
调节能力。通过上大压小,淘汰调峰能力弱的机组,增加可调容量;通过技术改造等手段,深度挖掘现有
火电机组参与调峰的能力。最后是推广可再生能源之间、可再生能源与常规电源之间的互补发电。统筹区域电网内部可再生能源发电比例与种类,优化组合,实现风、光、水、火互补发电,发挥电源自身发电特点的差异,配合储能设备,缓解单类电源波动性和间歇性问题。