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国电投孙玉泰:多能源水光互补模式取得成效

  • 发布时间:2016-01-20 11:22:00  来源:中国经济网  作者:佚名  责任编辑:罗伯特

  

  1月16日,2016中国能源发展与创新论坛在昆明举行。张小宝/摄影

  中国经济网昆明1月16日讯(记者 李方) 1月16日,2016中国能源发展与创新论坛在昆明举行。国电投黄河上游水电开发公司工程部副主任孙玉泰在会上指出,公司积极研究水光互补,经过多年立项研究及应用,取得一定成果。项目验收结论显示,大规模水利互补研究理论研究应用于工程试验,提高多能源水光互补的模式,成为国际领先水平,水电集成与大规模光伏项目共同开发建设。

  据悉,国电投黄河上游水电开发公司2012年提出水光互补设想,启动了水光互补协调控制研究及应用;2013、2014年开展水光互补协调控制理论,控制原则及策略研究;2013年5月水光互补一期32MGP开工建设,进行水电站设备试验,编制了水光互补协调运行试验方案及程序;2013年12月一期项目投产发电,2014年2月至3月开始进行水光互补协调运行试验,2015年3月水光互补全面发电。

  以下是发言全文:

  各位领导、各位专家大家好,下面我讲一下水光互补协调控制研究及应用取得的一些经验,跟大家进行分享,下面我将介绍黄河上游公司是国家电力投资集团公司控股的大型综合性能源企业,成立于1999年10月,其他主要从事电站的开发与建设,建站的生产、经营、测试及兼优维护等多种项目,2003年国家电力体制改革黄河上游公司,黄河上游公司突破了1500万,产业有三大板块,发电板块(风、光、电)。

  我的汇报分五个部分:产业优势,水电优势,大家可能做光伏行业,可能有些人对水电比较清楚,开停机操作受活方便,负荷调节快,调节范围大,在电力系统中承担调降调频,事故备用任务。水库调节能力强,装机容量大的水电站,保证了电网的安全稳定运行。黄河公司在黄河上游及大通河流域已建成水电站15座,装机容量1078.12万千瓦,正在建设羊曲。这是黄河上游开发水电站示意图,绿色是正在开发建设的水电站,基本上黄河流域电站都是我们公司做。产业优势光资源及地域优势,我们青海光资源有时在全国来说可能是排在前三,比西藏差一点,比新疆、甘肃差不多,尤其是产业平行辐射是6300,地域优势青海总面积75万平方公里,荒漠化土地面积20万平方公里,这是光资源优势和地域优势。

  光伏产业链及管理模式,近年来,我国大力推进清洁能源的开发建设,国家能源同出台了一系列加快光伏产业发展的政策,青海省利用优良的光伏资源可利用的土地资源优势,大力发展光伏产业,黄河公司在国家能源局和青海省的大力支持下,积极开展光伏产业项目的开发建设,已建成光伏电站27座,总容量达2315.8MGP,已形成从多晶硅到光伏电站,从设计研发到施政分析完整了光伏产业链及管理模式。

  水光互补基本情况,光伏发电特性;大规模并网光伏发电特点,工程投资大、电价高、需国家补助,水光互补占地面积27平方公里,设备数量是成千上万,政府虽然正泰了相应的标准,但是操作下来与我们现在的技术进步、速度明显不平均。水光互补基本情况,左面是水光互补的光片,一期是32万,去年9月份85万全部发电。右面是超过百万计划,是全国水电最高水平,最关键是水库是247亿,黄河来水一年都蓄不满,我们光伏电站、水电站通过输送线路,把两个电站有机结合成一个整体。下面是水光互补的模拟视频,大家能够看到水光互补发电的原理。大家可以简单看一下,水光互补说简单一点,绿色是水光曲线,通过水光互补以后,原来的出力间隙性调整成平滑的曲线,提高电能的输出量,这是阴雨情况下,通过水流调节能够达到优质平滑的曲线。

  研究内容,2012年提出水光互补设想,启动了水光互补协调控制研究及应用;2013、2014年开展水光互补协调控制理论,控制原则及策略研究;2013年5月水光互补一期32MGP开工建设,进行水电站设备试验,编制了水光互补协调运行试验方案及程序;2013年12月一期项目投产发电,2014年2月至3月开始进行水光互补协调运行试验,2015年3月水光互补全面发电;基于光伏发电的特点,开展青海共和光资源特点及光伏发电特性分析研究,基于黄河水量调度,开展水光互补协调运行水量平衡理论分析;基于新能源消纳,调降能力影响对下游梯级发电影响;开展水光互补运行对电网影响分析;基于“虚拟水电”研究理论,开展水光互补协调运行控制策略研究;基于光伏发电送出及龙羊峡水电站设备现状,开展光伏发电接入水电站设备的适应性研究;基于设备性能评估测试,开展水光互补协调运行试验;我们开展了六个方面的水光互补。

  水光互补调节原理:机电调节,站内单机互补控制,站内多机互补控制,电网调度互补控制,能够达到电网调动曲线;水库调节,水光互补后,龙羊水电日总电量不便,日出库水量不变。

  运行效率及研究成果,从三个图看属于天气非常好,光伏的出力也是相对平衡,绿色是水电曲线,这是在多云和阴雨天气,通过三个典型实际情况来看,水光运行要求完全是能够满意电网运行效果,随着调速器的发展,新的项目实施的话,调度曲线是非常明显的。我分享一下研究成果,针对前面开展的项目内容,水光互补协调运行水库水量平衡,对于种型电站,当平行耗水率约每秒16.42平方米,光伏容量10MGP日利用小时5小时,互补时水电需要调节库容为37.6万平方米。水电站调节设备的适应性,调速系统相应性试验,经过测试目前包括控制系统,国内专家也做了技术研究可以实现无级、时调节;水光互补协调运行控制策略,提出“虚拟水电概念,建立了光电出力预测型及协调运行数字模型;开发光伏发电的软件,开发出水电互补的AGC控制软件,接到调度指令,把光电控制下发到水电站,主要下发在水电站跟水电站的AGC系统结合起来,变质处以大规模水光互补的试验方案及程序,大家可能对我们黄河公司炒作项目,我们也是做了大量工作,主要是严重水光互补,你怎么样验证水光互补的运行效果,我们做了大量的试验方案;我们做了试验运行数据,指导多能源互补项目开发建设,提供了许多宝贵的经验数据。

  水光互补运行对电网影响,电网公司对我们怀疑的地方,节约旋转备用容量,水光互补一期120MW在10分钟以内,最大负荷变化150MW,在40分钟以内,最大负荷变化230MW边幅70%,水电互补可以节约系统为新能源负荷变化增加了装机规模的70%;增加调降调频能力,我们作过试验,我们调控调频能力增长了18%。提高输电送出能力。

  验收结论主要意见,大规模水利互补研究理论研究应用于工程试验,提高多能源水光互补的模式,成为国际领先水平,水电集成与大规模光伏项目共同开发建设。

  项目运行情况,水光互补32万一期,投资是5.8亿;下面跟各位专家分享一下黄河上游多能互补发电调节控制,这几个项目和项目规划都是再开发,我们要在光伏电站附近区域,水光互补项目是在这个位置,附近还要做400万光伏,还要在200万分电。这个方面我就不一一介绍了,下面我给大家展示一下水光互补的视频。

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