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新能源快速增長使電網迫切需要加強調節(jié)能力
新能源的快速增長給電力系統(tǒng)儲能發(fā)展帶來了機遇。目前,我國風電、光伏裝機容量均穩(wěn)居世界首位,截至2019年底,我國新能源裝機規(guī)模達到4.1億千瓦,同比增長16%,是世界上新能源并網容量大的國家,新能源裝機已成為我國第二大電源。從國網裝機增長的情況來看,我國目前新能源總裝機比例達到了20%,這只是全國平均數,某些局部地區(qū)新能源發(fā)電滲透率甚至達到30%~40%,對電網安全穩(wěn)定運行的影響日益突出。
新能源發(fā)展進入了新的階段。過去,由于新能源消納矛盾突出,棄風、棄光現象較為嚴重,新能源利用效率不高,但如今新能源利用率已達到95%以上,其發(fā)展的主要矛盾已從本身的經濟性問題轉向由其帶來的系統(tǒng)安全性問題。
我國新能源資源與負荷中心呈逆向分布。我國西部、北部地區(qū)擁有80%以上的陸地風能、60%以上的太陽能,而全國70%的負荷集中在中、東部地區(qū),新能源資源遠離負荷中心,必須借助大電網,構建大市場,從而在全國范圍內消納新能源,這對于電網的長距離輸送是一個考驗。
同時,新能源高比例接入電網后,增加了電網調峰、調頻的壓力。新能源大規(guī)模的并網運行,使供需雙側都呈現隨機波動的特性,常規(guī)電源的出力不僅要跟隨負荷變化,還要平衡新能源的出力波動,既加大了常規(guī)電源的調節(jié)壓力,也增加了電網的平衡難度。在北方某省,由于光伏不穩(wěn)定的出力特性,使得該省凈負荷呈“鴨子”曲線,中午腰荷甚至低于夜間,常規(guī)電源機組需要在中午壓低出力,增加了電網調峰的難度。
另一方面,新能源的大規(guī)模接入也降低了系統(tǒng)的抗干擾能力,在送端系統(tǒng),風電大出力時,系統(tǒng)頻率調節(jié)能力顯著下降。以西北電網為例,仿真結果顯示,在6800萬千瓦負荷水平下,損失350萬的千瓦功率來看,若網內無風電,頻率下跌0.65赫茲;若風電出力1200萬千瓦,頻率下跌0.95赫茲,比無風電時增加0.3赫茲。隨著未來風機和新能源裝機規(guī)模的進一步擴大,當西北風電規(guī)模達到1億千瓦時,系統(tǒng)抗干擾能力調頻能力將進一步降低。
有關測算顯示,我國新能源裝機到2035年將超過煤電成為全國最大電源,煤電與新能源發(fā)電量的占比將在2050年出現反轉。預計2035年,風、光裝機規(guī)模分別達到7億、6.5億千瓦,全國風電、太陽能日功率波動預計分別達2億和4億千瓦左右,這將超出靈活電源的調節(jié)能力,此時,電網迫切需要重新構建調峰體系,以應對新能源5億千瓦左右的日功率波動。
轉型的大勢不可逆,但轉型是否會增加安全風險?這一問題如同一把達摩克利斯之劍,時時懸在電力行業(yè)的頭頂。
受限于資源稟賦的約束,我國電力系統(tǒng)靈活性資源十分有限。常規(guī)的火電機組調節(jié)深度一般在50%左右,經過靈活性改造的火電機組調節(jié)深度大約可以達到60%乃至70%,但從“十三五”期間火電機組靈活性改造的進展來看,實際情況遠遠滯后于規(guī)劃目標,而其他的靈活性資源如氣電價格昂貴且資源稀缺,抽水蓄能的建設受限于地勢條件?;谝陨戏治觯娀瘜W儲能必將在我國未來電力系統(tǒng)中扮演重要的角色。
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