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微電網(wǎng)將向多電能形式發(fā)展 |
(時(shí)間:2016-4-1 10:45:23) |
近年來,隨著電網(wǎng)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,大電網(wǎng)的弊端日益凸顯。在可再生能源尤其是分布式能源蓬勃發(fā)展的背景下,微電網(wǎng)因?yàn)槟軌蛴行Э朔箅娋W(wǎng)的諸多缺陷,成為可再生能源儲(chǔ)存與輸配的理想選擇。當(dāng)前,微電網(wǎng)技術(shù)仍處于初步發(fā)展階段,未來其技術(shù)發(fā)展趨向如何?實(shí)現(xiàn)其技術(shù)突破的關(guān)鍵是什么?在3月15日召開的2016國際電力電子創(chuàng)新論壇上,本報(bào)記者聆聽了上海交通大學(xué)風(fēng)電中心主任、電氣工程系教授蔡旭的相關(guān)解答。 蔡旭:上海交通大學(xué)風(fēng)電中心主任、電氣工程系教授 微電網(wǎng)在可再生能源發(fā)展中的作用是什么? 蔡旭:當(dāng)前,開發(fā)利用可再生能源是世界各國保障能源安全、加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)的重要途徑。建立以電為主、多能綜合利用的能源體系,也成為我國能源供給的基本戰(zhàn)略。 未來,可再生能源將會(huì)蓬勃發(fā)展。據(jù)中國風(fēng)能協(xié)會(huì)發(fā)布的信息稱,2015年,我國風(fēng)電新增裝機(jī)容量同比增長31.5%,累計(jì)裝機(jī)容量突破145兆瓦,對應(yīng)按年升幅26.6%。 同時(shí),據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)公布數(shù)據(jù)顯示,“十二五”期間,我國太陽能發(fā)電裝機(jī)容量年均增長177%。我國超過德國成為世界光伏第一大國。風(fēng)力、太陽能發(fā)電已經(jīng)成為我國實(shí)現(xiàn)能源戰(zhàn)略目標(biāo)的必然選擇。 數(shù)量眾多的分布式發(fā)電推動(dòng)著以電能為主的能源微電網(wǎng)快速發(fā)展。目前,風(fēng)能、太陽能大規(guī)模集中開發(fā)的主要方式是建設(shè)大型風(fēng)電場和太陽能電站。未來,分布式供能的主力是建筑光伏發(fā)電和光熱利用,其有效補(bǔ)充則是小風(fēng)電、生物質(zhì)能發(fā)電、小水電等。而微電網(wǎng)正是將分布式電源及負(fù)荷與配電網(wǎng)實(shí)現(xiàn)有效連接的紐帶。 微電網(wǎng)的主要特性和發(fā)展方向是什么? 蔡旭:微電網(wǎng)內(nèi)部電力電量能實(shí)現(xiàn)全部或部分自平衡。微電網(wǎng)通常配有儲(chǔ)能裝置,具有并網(wǎng)和孤網(wǎng)運(yùn)行功能,可減少大規(guī)模分布式電源與電力負(fù)荷接入電網(wǎng)時(shí),對電壓造成的沖擊。當(dāng)容量在一千瓦到數(shù)兆瓦之間時(shí),微電網(wǎng)通常接入中低壓電網(wǎng)(35千伏以下),聯(lián)接終端用戶,電能就能夠就地利用。 微電網(wǎng)的電能形式多樣化,但未來其將主要向交直流混合的多電能形式發(fā)展。 當(dāng)前,微電網(wǎng)的主要結(jié)構(gòu)包括交流微電網(wǎng)、直流微電網(wǎng)、交直流混合微電網(wǎng)。但隨著新能源高比例接入,智能電網(wǎng)技術(shù)、柔性電力技術(shù)等的發(fā)展,微電網(wǎng)未來將需要具備滿足多種能源綜合利用需求的能力,以柴油發(fā)電機(jī)、微型燃?xì)廨啓C(jī)、電池儲(chǔ)能系統(tǒng)為主電源形式的,微源的電力變換,將向提高自主性的方向發(fā)展。 在有些業(yè)內(nèi)專家看來,對大電網(wǎng)來說,微電網(wǎng)可視為大電網(wǎng)中的可控單元,對用戶側(cè)來說,微電網(wǎng)可滿足用戶側(cè)特定需求。也有不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,微電網(wǎng)是能源互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)際構(gòu)成單元,將隨著能源互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展步入快速發(fā)展期。 微電網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵性的技術(shù)是什么? 蔡旭:微電網(wǎng)需要接入大量種類不同、歸屬不同、分散接入的分布式電源,要實(shí)現(xiàn)其多電能、高自主性的功能,提升其控制技術(shù)尤其重要。微電網(wǎng)的控制技術(shù)主要包括微源的電力變換控制和微電網(wǎng)運(yùn)行控制與能量管理,其中微源的虛擬同步發(fā)電機(jī)控制技術(shù)是當(dāng)前業(yè)界和學(xué)界共同關(guān)注的焦點(diǎn)之一。 在傳統(tǒng)的微電網(wǎng)系統(tǒng)中,常規(guī)并網(wǎng)的逆變器存在響應(yīng)速度快、幾乎沒有轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、難以參與電網(wǎng)調(diào)節(jié)等缺點(diǎn),缺乏與配網(wǎng)及微網(wǎng)有效“同步”的機(jī)制,無法為含分布式電源的主動(dòng)配電網(wǎng)提供必要的電壓和頻率支撐。為此,有學(xué)者提出了在并網(wǎng)逆變器的功率外環(huán)中引入類似于同步發(fā)電機(jī)的電壓和頻率調(diào)差特性。 虛擬同步技術(shù)無短時(shí)間過載能力,具有更好的頻率穩(wěn)定性能等。其中,電流控制型技術(shù)較適用于與大電網(wǎng)的并網(wǎng)運(yùn)行,電壓控制型技術(shù)更適用于弱電網(wǎng)和微網(wǎng)系統(tǒng)。虛擬同步發(fā)電機(jī)技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用將成為改善基于新能源發(fā)電微網(wǎng)系統(tǒng)穩(wěn)定性的關(guān)鍵。但這一技術(shù)仍存在許多有待深入研究的問題。
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