风电新能源及其并网技术的发展现状

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浅议风力发电技术现状及存在问题

浅议风力发电技术现状及存在问题

浅议风力发电技术现状及存在问题【摘要】风力发电技术是一种清洁能源,受到越来越多的关注。

本文从全球和中国的角度,分析了风力发电技术的现状和存在的问题。

全球范围内,风力发电技术正在不断发展,但依然面临着一些挑战,如建设成本高、风力资源分布不均等问题。

在中国,风力发电技术也取得了长足的进步,但在技术创新和装机规模上还有提升空间。

文章还探讨了风力发电技术改进的方向,包括提高风力发电效率、降低成本、拓展风力资源利用等方面。

展望了风力发电技术的未来发展,指出应加强科研力量和政策支持,促进风力发电技术的进一步发展。

风力发电技术发展还存在一些问题,但随着技术的不断完善和政策的支持,风力发电有望成为更为可靠和可持续的能源之一。

【关键词】风力发电技术、现状、存在问题、全球发展、我国发展、改进方向、未来发展、总结、浅析、分析、探讨、展望、结论1. 引言1.1 介绍浅议风力发电技术现状及存在问题风力发电技术是一种利用风能转化为电能的清洁能源技术,具有广泛的应用前景和环保优势。

随着全球对可再生能源的重视,风力发电技术在近年来得到了迅猛发展,成为解决能源危机和减缓气候变化的重要手段之一。

在全球范围内,风力发电技术已经取得了长足的发展。

各国纷纷投入资金和人力资源用于研发和建设风力发电项目,推动了风力发电装机容量的快速增长。

特别是北欧国家和中国等地区,风力发电已经成为主要的电力来源之一,初步建立了规模较大的风电装备制造和风电项目运营体系。

与发展中的风力发电技术相比,仍存在一些问题亟待解决。

技术水平的不断提升需要更加精密和可靠的风力发电设备,以及更高效的风电场规划和运维管理。

风力发电技术对环境影响也需要进一步关注和改进,包括风电场对鸟类和其他野生动物的影响,以及风力发电设备的回收处理问题。

本文将对全球和我国风力发电技术的现状进行浅析,分析存在的问题,并探讨改进的方向,最终展望风力发电技术的未来发展前景。

通过对风力发电技术的全面探讨,可以更好地推动风力发电技术的可持续发展,并促进清洁能源的广泛应用。

风电新能源的并网技术分析

风电新能源的并网技术分析

风电新能源的并网技术分析摘要:我国科技水平和我国各行业的普遍发展,风电是我国的重要能源之一。

加强对可再生能源的研究与开发投入,特别是对风力的研究与使用。

而风能开发也是一种可再生的环保资源,因其无污染、储备充足、开发成本低、应用前景广泛等优点,受到了世界各方的关注。

在中国由于海洋范围广阔,风电储备巨大且分布范围广泛,发展潜能巨大。

近年来,在资源与环境挑战日益紧迫的形势下,国家政府部门制定了许多有效的资源政策,对资源格局作出改变,风能领域和技术取得了蓬勃发展,但在风能并网技术上仍存在若干困难,总结和研究如何克服上述困难,对于进一步推动风能领域的安全、可持续发展价值极大。

关键词:风电新能源;发展现状;并网技术引言新能源并网发电系统在出力时,容易出现出力的间歇性和不确定性等不定因素,本研究提出了新能源并网发电过程中各种因素特征的量化分析,构建了灰色关联分析法模型实现谐波、孤网、间接性发电、波动性发电、电网频率等诸多因素之间的关联,通过设置关联系数实现关联程度的计算,提高了电能质量分析能力。

且影响程度与风电的启动风速和并网方式有关,在额定风速下启动并网要比切入风速下并网对电能质量造成的影响更大,并网容量越大、并网位置越靠近配电网馈线末端,则风电接入后对节点电压水平的抬升越大、造成的电压波动和电压总谐波畸变率也越大,而对于配电网各节点电能质量受到的影响,离新能源风电并网位置越近,该节点受到的影响越大,其中风电并网所在节点受到的影响程度最大。

新能源风电在配电网的接入会造成配电网的电能质量发生较大的变化,在进行新能源风电接入规划设计时需对其影响做好相应的综合评估。

1风力发电的原理和系统结构(1)利用风力的动能推动螺旋叶片旋转,将风力动能向机械能转化;(2)叶轮转轴与发电机转轴相互连接,故叶轮转动会带动发电机转动,机械能被转化为电能。

随着节能环保理念的不断发展,加之国家政策的大力推动,近年来我国风力发电技术得到飞速发展,风力发电系统的复杂性亦在不断提升。

风力发电技术的现状与发展综述

风力发电技术的现状与发展综述

风力发电技术的现状与发展综述摘要:充分应用新能源是在现阶段提倡绿色环保和生态环境保护的宏观背景下提出的新要求,而风力发电是新能源的一项重要应用,也是充分应用风力资源的重要专业技术。

风能可以算作如今最有商业前景的一种可再生能源。

在这一基础上,风力发电的相关技术也在不断发展与进步。

本文简单探讨了风能发电及其技术发展的有关内容,仅供参考。

关键词:风力发电;技术现状;发展趋势中图分类号:TM614 文献标识码:A引言许多风力发电场都会建立在人烟稀少的偏远地区,既能够降低风力发电对居民生活的干扰,也能够更好的保障风能获取量,使更多的风力能源转化为电能。

但是在这样的过程中,就会导致风力发电管理难度增加,稳定性上会受到许多自然因素的干扰。

所以,为了保障风力发电的稳定性,提高风力发电效益,就必须对风电并网技术的应用进行不断完善,以此来保障风力发电质量,为我国能源结构优化做出贡献。

1 风力发电现状风力资源是发展风电的基础,我国的风力资源十分丰富,我国的陆上风能资源以及海上风能资源均在 7.5*108KW 以上,丰富风能资源为我国风电事业的发展创造了良好的条件,但是目前来看,我国风电事业的发展受技术以及产业的双重压力,尽管近些年,我国的风电技术有了较快的发展,但是关键技术在很大程度上依赖外来输出,需要花费高额的技术引进成本。

由于自主研发能力以核心专利的缺失,产业内相关企业的发展面临较多困难,首先企业在发展的过程中需要缴纳高额的专利费用以及技术引进费用;其次市场开拓以及生产服务手段缺乏创新;最后在我国风电事业不断发展的过程中,随着风机产量以及产能的不断提高,必将引发国际市场的关注,相关企业会面临比较强的国际竞争压力。

在这种情况下,只有不断加强对风电技术的研究,掌握风电的核心技术,才能在市场竞争力取得突破,促进我国风电事业的进一步发展。

2 风力发电技术2.1 风功率预测技术按预测周期分类。

按照风能预测周期的差异进行分析,风功率的预测方式有多种方面,其中包括短期预测、超短期、长期预测三个方面。

风电新能源发展现状及技术发展前景探究

风电新能源发展现状及技术发展前景探究

风电新能源发展现状及技术发展前景探究摘要:随着社会和国家的发展,人们对新能源的开发与利用也受到了广泛的关注,并且随着可持续发展观念的推广,人们也认识到了新能源是我们强国发展的最好出路。

风电新能源是通过对风力的利用带动机械转动从而产生电力,并且通过科学的设备将产生的电力进行使用。

风力发电是非常绿色环保的新能源,通过对自然风力的利用产生我们生活所需的电力,这十分符合我们的可持续发展观念,而本文也将简述风力新能源发展现状及技术发展前景。

关键词:风电新能源;发展现状;技术发展;前景研究随着世界的工业和生活发展都得到了提高,人们也逐渐意识到了石油煤炭等能源资源的数量已经肉眼可见的减少,因此新能源的推广将是人类的发展与进步的最关键步骤。

因大量的开采和使用能源让人们的生活环境已经受到了巨大的破坏,各地已经出来了极端天气让人们十分苦恼,但是大力发展低碳生活推行风力新能源可以减少因为消耗石油等能源产生的有害物质,改善了人们的生活环境,为人类的健康生活提供了帮助。

当前我国的风电新能源虽然在大部分地区已经受到了推广,但是核心技术仍没有得到突破,这也意味着我国的风电新能源有着广阔的发展前景,并且针对核心技术进行研究可以为我国的综合国力提升作出重大帮助。

1风电新能源发展现状大约在20世纪80年代中期我国的风电新能源已经正式投入社会中进行使用,那时该行业的发展目标主要是沿海地区、华北平原以及新疆戈壁地区等风力资源较足且较为平坦的地区。

因为这些地区的地形特点风电新能源产生的能源十分充足,满足了这些地区的居民用电和生产用电,让该地区的许多居民认识到了风电新能源的益处,从此以后风电新能源也得到了广泛的传播。

再加上我国大力推展可持续发展,因此风电新能源也受到了国家的大力支持,这使得我国的风电新能源核心技术有所提高生产和储存电能的效率也得到了提高。

就是在这样的社会行情和国情下,我国的风电新能源得到了巨大的发展和推广,与此同时该行业吸纳了许多科研人才为将来风电新能源的提高和发展作出贡献。

风电新能源的现状与发展策略

风电新能源的现状与发展策略

风电新能源的现状与发展策略摘要:当前,不仅我国尤为重视风力发电,其他国家也对其密切关注,将其确定为一种必须加大发展力度的新能源技术。

由于石油等化石资源越来越匮乏,作为一种集丰富、可再生、清洁等诸多优点于一身的新资源,风能受到了世界各国的青睐。

到20世纪末期,风力发电量越来越大,今后可能成为世界第二大发电能源。

我国拥有丰富的风力资源,风力发电在我国具有良好的发展前景。

本文主要阐述了风力发电的优势和风力发电技术的基本原理,对风力发电技术的发展趋势进行了分析,同时探讨了其功率控制策略,以供参考。

关键字:风电新能源;现状;策略1风力发电技术的基本发电原理风力发电主要是把风能变成机械能,然后将其转变成电力能源。

风力发电机组是风力发电中运用的一种设备装置,其主要可以分为3个部分,即塔架、风机主机、叶轮。

叶轮装置将风能转变成机械能,其主要包括:三片螺旋桨形状的桨叶、轮毂。

在风的作用下,桨叶上形成的气动力带动了叶轮的转动。

风力发电机的塔架,即一套为整个叶轮、风机主机提供支撑的构架。

在对塔架的高度进行设置时,需要全面考虑当地风速、实际环境地面障碍物以及叶轮直径大小对风速造成影响,确保设置塔架的高度符合风力发电机组实际工作的要求。

通常风机主机的组成部分包括:发电机、增速机、转体和尾翼,这些部分均发挥了重要作用。

实际工作中,在风力的作用下,风机叶轮开始旋转,借助增速机使旋转速度加快,向发电机传递机械能。

一般发电机转子均是使用励磁体或永磁体,利用定子绕阻切割磁力线促使电能产生,最后由发电机把机械能转化为电能。

为了保证叶轮在工作中一直对准风向,实现功率最大化,在实际使用时需要把尾翼安装在叶轮后,风力发电机的转体和尾翼可以保证叶轮一直和风向保持一致,以获得最大的风力作用力。

2风力发电的优势新形势下,电力的需求和当前供应的缺口较大,作为一种可再生能源,风力发电的优势主要包括:第一,风能是可再生能源。

风力发电机组利用风能发电,不会消耗天然气、石油、煤等资源。

风电并网技术发展存在的问题及发展趋势

风电并网技术发展存在的问题及发展趋势

风电并网技术发展存在的问题及发展趋势张凯俊摘㊀要:风力发电作为一种清洁的发电方式ꎬ在我国得到了广泛的应用ꎮ与传统的热排放方式相比ꎬ风力发电可以节约更多的能源ꎬ投资成本更低ꎬ适用性更强ꎬ可以在我国许多地区使用ꎮ文章对风电新能源和并网技术的发展进行了深入研究和分析ꎬ并提出了一些合理的措施ꎬ旨在提高风电新能源的使用质量ꎬ更好地与并网技术相结合ꎬ解决风电发展中的问题ꎬ促进我国风电技术的发展和进步ꎮ关键词:风电并网技术ꎻ发展现状ꎻ发展趋势一㊁风电技术发展现存在的问题分析(一)电能质量问题在我国风电发展过程中ꎬ由于风电设备单机容量问题ꎬ发电不能满足该地区的电力需求ꎮ风力发电装置一般采用并网方式ꎬ这种方式的结构设计相对简单ꎮ异步发电机通常与配电网直接相连ꎬ供电网的末端是风电场ꎮ由于配电网的电压处于较低水平ꎬ结构设计相对简单ꎬ对风电的冲击能力影响很大ꎬ最终导致电压不足ꎬ从而容易导致风电在配电过程中受到干扰ꎬ电压变化大ꎬ风电质量不稳定ꎮ(二)风电系统中存在的问题电压稳定性问题一直是影响供电系统稳定性和可靠性的主要因素ꎮ电网系统与风电场的连接会导致电压稳定性不足的问题ꎮ出现这个问题的原因是风电场运行时不需要无功ꎬ无功不足是风电电压不稳定的问题ꎮ目前ꎬ我国风力发电场使用的发电设备大多是异步发电机ꎮ在外部无功系统的支持下ꎬ风力发电设备可以运行并进行正常的发电和输电工作ꎮ然而ꎬ由于风电场容量大ꎬ无功功率无法得到有效控制ꎬ使得风电电压不稳定ꎮ其次ꎬ风电新能源在应用过程中会出现频率不稳定ꎮ风力发电系统的频率可以决定风电场与系统容量的比例ꎮ如果风电容量比例相对较低ꎬ系统输出功率的波动会相应受到影响ꎬ电网的整体输电频率会不稳定ꎮ(三)电网调度中存在的问题与其他发电形式相比ꎬ风能难以合理控制ꎬ因此无法预测风力发电的运行趋势ꎮ采用并网技术后ꎬ风电并网的负荷能力可以充分利用闲置的电能ꎬ但风力承载能力有一定的局限性ꎬ会限制风电场的运行ꎮ当电网中风力的波动不能完全平衡时ꎬ需要合理控制电网中风力发电的功率ꎮ因此ꎬ在安排风力发电计划时ꎬ必须考虑风力发电过程中的实际实施情况ꎬ充分分析风力发电系统的调频和调峰情况ꎬ充分考虑风力发电机组输出波动对负荷平衡的影响ꎮ二㊁风电并网技术完善的有效措施(一)加强风电项目工程管理ꎬ完善风电并网性能风电项目会对风电的并网性能产生很大的影响ꎬ因此相关人员必须严格遵守风电项目的具体要求ꎬ深入施工现场对风电项目的建设进行监督管理ꎬ及时指出和报告存在的问题或漏洞ꎬ分析问题产生的原因ꎬ制订科学合理的解决方案ꎬ可以有效提高风电项目的整体质量ꎮ风电项目管理是风电场前期的重要准备工作ꎬ其质量将对风电并网的性能产生很大影响ꎮ因此ꎬ风电场应加强风电项目管理的质量管理ꎬ以提高风电并网的整体性能ꎬ保证风电并网的稳定性ꎮ(二)降低功率损耗ꎬ缓解风电电网压力风电电网的功率损耗可分为有功功率损耗和无功功率损耗ꎮ研究功率损耗可以解决风电线路存在的问题ꎮ通过降低功率损耗ꎬ可以降低风力发电系统的功率负荷ꎬ从而提高风力发电设备的使用寿命ꎮ因此ꎬ风电场应使用公式计算有功功率ꎬ并选择合理的方式选择导线的路径ꎬ以尽量减小电阻的压力ꎬ减少有功损耗ꎻ为了降低无功功率ꎬ需要根据风电场的实际情况选择合适的变压器ꎬ并对无功功率进行有针对性的补偿ꎮ目前ꎬ我国大部分风电场采用电网资源整合㊁并联电容器㊁同步相机㊁静止无功补偿器等多种无功补偿方式ꎬ可以有效缓解风电并网压力ꎬ从而提高风电并网系统的整体稳定性和安全性ꎮ(三)提高风电电压质量我国风电场的建设地点一般在偏远地区ꎬ因为偏远地区一般更适合风力发电ꎬ但这样会导致输电线路较长㊁掉电问题严重㊁电压较低ꎬ从而导致电压问题ꎬ风力发电系统无法运行ꎮ因此ꎬ应在风力发电机的变压器中设置开关ꎬ以有效调节电压ꎬ从而解决电压低㊁功率损耗严重的问题ꎮ电压质量是目前风电场面临的最重要的问题之一ꎮ风电场存在许多不稳定性和不确定性ꎬ对传输电压会有许多影响ꎮ因此ꎬ风电场应加强电压研究和投资ꎬ不断提高风电并网系统的电压稳定性ꎮ(四)建立多能互补的方式风电新能源虽然有很多优点ꎬ但也有一些缺点ꎬ如间歇性和不稳定性ꎬ会对电网的安全性和稳定性产生一定的影响ꎮ因此ꎬ要解决这一问题ꎬ可以采用多能源互补的方式ꎬ在条件成熟的地区ꎬ可以采用风能㊁火能㊁电能等多种能源互补的方式ꎬ利用各种发电方式的不同优势互补ꎬ可以大大提高电网吸收风电㊁火电㊁水电的能力ꎬ从而提高电厂的综合经济效益ꎬ进一步提高电网的整体运行稳定性和安全性ꎮ三㊁发展趋势(一)充分研发大容量风电系统从具体项目的分析可以知道ꎬ我国风电和新能源的发展仍然相对依赖于自然条件ꎬ海上风能的利用一直是我国的一个严重焦点ꎬ这意味着我国缺乏大容量风电系统的研发ꎮ这也是中国在风力发电和新能源的利用上与许多发达国家差距很大ꎬ甚至差距还在扩大的原因ꎮ当然ꎬ中国政府ꎬ尤其是一些地方政府和机构ꎬ近年来结合具体环境和当地对新能源风力发电的需求ꎬ做了大量的研究ꎮ此外ꎬ随着我国风力发电的大规模发展ꎬ风力发电机组的装机容量也在不断增加ꎮ有了这样的基础条件ꎬ很多具体工作就会顺利进行ꎮ当然ꎬ这也对技术研究提出了更高的要求ꎬ尤其是在相关元器件和控制子系统的设计上ꎮ(二)充分研究并网技术以及最大风能捕获技术根据风力新能源的现有研究情况ꎬ风能的优化捕获需要相应工具的帮助ꎬ其中主要措施是调整发电机组的桨距和功率转速ꎮ此外ꎬ考虑到风电新能源的应用价值和目的ꎬ技术研发应结合电网运行的经济性㊁可靠性和可行性等特点ꎮ风电系统并网技术和最大风能捕获技术的创新研发是当前和未来发展风电的首要任务ꎮ虽然风电新能源的技术开发还存在很多问题ꎬ但考虑到风电是一种可再生能源ꎬ可以用来解决全球能源短缺的问题ꎬ有必要进行深入的研发ꎬ以保证各方面的能源需求ꎮ四㊁结语综上所述ꎬ为了更好地促进我国风力发电新能源的发展ꎬ有必要对其并网技术进行深入研究ꎬ从多个角度和层面不断完善并网技术ꎬ提高风力发电系统的稳定性㊁可靠性和安全性ꎬ为我国发电行业做出更大贡献ꎬ确保我国电力行业的可持续发展ꎮ参考文献:[1]汪成国.关于风电新能源发展与并网技术的探析[J].中国战略新兴产业:理论版ꎬ2019(14):1.[2]邹璐.风电新能源的发展现状及其并网技术的发展前景研究[J].无线互联科技ꎬ2019(17):130-131.作者简介:张凯俊ꎬ国电南瑞科技股份有限公司ꎮ402。

风电行业现状与发展前景

风电行业现状与发展前景

风电行业现状概要及发展前景一、风电产业总体发展现状风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视,全球风力资源的储约53万亿千瓦时/年,理论上只要能开发出50%的风力资源就可满足全球的电力能源需求。

2010年底,全球风电总装机容量达1.99亿千瓦,发电量超过4099亿千瓦时,占世界电力总发电量的1.92%。

目前,世界上有100多个国家开始发展风电,欧盟、美国和中国风电市场现阶段左右着世界风电发展的大局。

目前风电累计装机位于前10名的国家分别是:美国,中国,德国,西班牙,印度,意大利,法国,英国,葡萄牙,丹麦。

2010年新增装机位于前10名的国家分别是:中国,美国,西班牙,德国,印度,意大利,法国,英国,加拿大,葡萄牙。

中国风能储量很大、分布面广,开发利用潜力巨大。

与目前风电五大国相比较,我国的风电资源与美国接近,远远高于印度、德国、西班牙,属于风能资源较丰富的国家。

“十一五”期间,中国的并网风电得到迅速发展。

从2005年开始,中国的风电总装机连续5年实现翻番。

2006年1月1日,《可再生能源法》正式颁布实施。

此后,国家又陆续出台了一系列配套政策法规,为风电产业的电网接入、电量收购、电价分摊和结算等方面提供了法律保障。

特别是2009年出台的《关于完善风力发电上网电价政策的通知》,规定按照四大风能资源区统一执行标杆上网电价,消除了招标电价和审批电价的不确定性,增强了发电企业投资风电的信心。

截至2010年底,中国全年风力发电新增装机达1600万千瓦,累计装机容量达到4182.7万千瓦(《可再生能源中长期规划》中2020年3000万千瓦的风电装机目标也在2010年提前实现)。

未来风电发展趋势中国政府把大力发展新能源作为应对气候变化和推行节能减排的重要举措,并承诺到2020年非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右,单位GDP碳排放强度从2005年的基础上降低40-45%。

“十二五”期间,我国将争取使非化石能源在一次能源消费中的比重达到11.4%,到2020年使我国的非化石能源占一次能源比重达到15%左右。

风电发展现状和形势

风电发展现状和形势

风电发展现状和形势2.1 世界风电进展现状与展望进展可再生能源是人类应对能源危机与全球气候变暖双重挑战的必定选择。

目前,除水能之外的所有可再生能源中,风能最具有开发潜力与进展优势。

与太阳能、生物质量相比,风能具有资源丰富,经济环境效益明显、可大规模利用等特点,已成为世界各国进展可再生能源的首选。

风能的真正开发利用始于上世纪70年代,石油危机迫使美国、西欧等发达国家不得不寻找新能源以替代化石能源,投入大量的人力物力,用于研发风力发电机组及有关技术,80年代开始建立示范风电场、并网发电,成为电网新电源。

从80年代中期开始,世界风力发电技术取得了快速进展,风机设计与制造趋向成熟,产品进入商业化阶级,机组容量不断增大。

在20世纪的最后两年,全世界风力发电的装机容量开始快速增长。

特别是在欧洲,为实现减排温室气体的目标,对风电执行较高收购电价激励政策,促进了风电技术与产业的进展,风电成本继续下降。

由于海上风能资源比陆地丰富,海上风电场在欧洲已从可行性示范进入商业化示范阶段,风电机组技术继续向着增大单机容量的方向进展,并开始研制风轮直径超过100m的5MW机组。

图1 全球风电装机容量变化趋势新世纪开初的前十年,世界各国对进展可再生能源以应全国气候变化与能源枯竭的共识达到了新的水平,风力发电更是迎来了前所没有的进展机遇,全球风电产业空前繁荣,风力发电的装机容量保持令人惊叹的高速增长。

到2010年,全球有80多个国家在积极开发与利用风能资源,风电累计装机容量达到194GW,年平均增速接近30%(见图1)。

同时,对海上风能资源的开发与利用加速,截止2009年底,已有834台共2.11GW的风电机组在海上风电场投入运行,约占全球累计风电装机容量的1.3%。

世界风电进展区域格局在近十年来也发生了很大改变,2009年新增装机容量亚洲首次超过欧洲与美洲成为全球风电产业的重要新兴市场,欧洲等发达国家在风电产业中的统治地位逐步被打破。

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风电新能源及其并网技术的发展现状
为进一步响应国家可持续发展的号召,提倡低碳生活,大力发展风电资源是我国可持续发展道路上的重点之一,众所周知,煤炭资源属于不可再生资源,生成周期非常长,甚至需要上千年的生成周期。

因此,风电新能源的开发与利用成为我国资源可持续发展的重要选择之一。

风能是一种洁净能源,可以说是取之不竭、用之不尽,我国沿海地区、草原地区、山区以及高原地区等严重缺乏煤炭资源和水资源,但是这些地区的风能资源丰富,依据不同地区的优势资源来带动当地的发展,已经成为是我国可持续发展战略的重要组成部分之一。

标签:风电新能源;并网技术;发展探究
中图分类号:F726
文献标识码:A
引言
当今人类生存和发展急需解决的是能源和环境问题。

进入21世纪以来,世界各国为了保证各自的能源安全并应对气候变化,纷纷调整能源战略,加大可再生能源的开发和建设力度,尤其是风能的开发和利用。

风力发电作为一种可再生的绿色能源,以其无污染、储量丰富、成本低廉、使用前景广阔的优势倍受世界各国的重视。

我国由于海域面积辽阔,风能储量很大且分布较广,开发潜力很大。

近年来,在能源和环境危机日趋紧迫的情况下,我国政府实施了一系列新的能源战略,对能源结构进行了调整,风电产业及技术水平得到了飞速发展,但在风电并网技术方面还存在一些问题,总结并分析如何解决这些问题,对深入推进风电产业的健康、可持续发展意义非凡。

1风电新能源存在的问题
1.1风能不稳定、不可控
风能的能量密度低,具有不确定性和随机性,因此对风能的利用在调节和控制方面不易掌控,对风能的开发利用有一定的阻碍。

1.2风力发电厂的位置偏远
我国的风力资源较为丰富的地区都比较偏远,对于资源短缺地区的距离较远,风电的外送被电网的输电能力所限制,中国风能资源的大规模开发,需要加强电网的建设。

1.3风能的能量密度不大
在同等容量的条件下,水轮发电机要比风力发电机的风轮尺寸小好几十倍。

1.4风能的蓄电能力差
由于发电的成本比储存的成本低,因此电网的蓄电能力就相对较低,通常用输出电量来对收集的电量进行调节。

1.5风轮机的效率不高
一般情况下,风轮机能创造的最大效率通常在60%上下,但实际可利用率更低。

从数据上看,水平轴风轮机的最大效率在20%-25%,垂直轴风轮机的最大效率略高于水平轴风轮机,最大效率在30%-40%。

1.6电网调度不易
风能存在不可控的特点,风力发电的调度不能根据它能承受的极限来决定,使电网的调度存在很大的压力。

而绝大部分风电机组是没有人对其进行监控的。

2对风电并网性能进行完善的措施
2.1电力项目工程管理进一步完善
风力发电工程的建设要求很高,需要工作人员严格依照工程建设的要求进行施工建设,深入调查并分析发电工程项目建设的进程以及当地的实际情况,在建设施工过程中,对新产生的问题进行分析,找出问题发生的根源,讨论合理的解决方案,保证风电能源工程在建设过程中安全、有效施工,保证工程建造的质量,保证投入生产使用后能够为社会带来更多经济效益。

2.2降低功率耗损以及电网压力
电网功率通常划分为两种:有功率消耗;无功率消耗。

随着风电发电网在功率损耗方面的研究不断深入,通过功率计算的方式,能够及时有效发现电力线路中隐藏的故障以及潜在的安全隐患,在进一步降低风电网功率损耗的同时,还能够降低用电负荷,保证电力设备的使用寿命。

所以,要想更好地对风电网的有效功率进行计算,需要选择合理的导线路径,在传输量最大的基础上降低电阻的压力值,最大范围内降低以及减少有效功率的损耗,保证有效功率传输的高效性。

对产生的无效功率,要依据风力发电场的实际情况,有选择地选用专业变压器来负责电场的供电以及发电,针对性地进行无功补偿。

在我国当前风电新能源的发展现状及其并网技术的发展现状来讲,整合风力电网资源,开展无功补偿,采用并联电容器、同步调相机以及静止无功电力补偿器三种电力损耗无功补偿的方式。

充分结合电网的基本特点以及电网建设的基本需求,针对性选择可以最大限度降到风力电网运行负荷的建设方案,有效降低功率损耗,创造更多的经济价值与社会效益。

2.3对并网技术和最大风能捕获技术的研究
风电场受风力和风机控制系统影响很大,其出力往往不太均衡,会严重影响电网安全,因此,为了提高风电系统的可靠性和系统应对故障能力,以实现风电场联网对电网的友好支持,需要对并网技术进行深入研究。

此外,风能的密度较小,如何捕获最大的风能也是未来研究的方向。

目前,对风能进行最优捕获的方法就是通过调节桨距和发电机组功率转速。

从电网运行的经济性、可靠性和可行性等方面考虑,对风电系统的并网技术和最大风能捕获技术的创新研发是当前及未来发展风电的首要任务。

2.4对海上风电场技术研究
我国海域面积辽阔,海上风力资源丰富,风向稳定,易安装单机装机容量较大的风力发电机,海上风电场发电未来有很大的发展空间。

但是,由于海上风力的不稳定性以及沿海与负荷中心的距离较远问题,对风电系统的可靠性设计、海上风电场电能输送技术以及风电场系统保护和维保技术、风电场的协调控制技术都提出了更高的要求。

因此,对海上风电场技术的研究是风电并网亟待解决的重要问题。

2.5优化布局结构,合理规划建设
为了能够有效推动风力发电网建设和发展,结合实际情况,电网建设中推行“闭环结构开环运行”的方式,通过此种方式的运用可以有效保证电网的运行稳定。

究其根本,是由于在网络的建设中,网络主要是表现为环形的状态,如果发生线路故障问题,则转变为辐射形态。

所以,如果线路出现故障问题,要求相关人员可以合理运用开关,采用别的线路传输电能,确保电力系统正常运行,为用户提供供电服务,这样不仅能够降低线路故障对用户带来的不良影响,还可以避免电能损耗,确保电力设备可以安全稳定运行。

故此,为风力发电网的建设提供正确的发展方向,创造更大经济效益。

2.6延长设备使用寿命,提升电压质量
纵观当前我国我国风力发电站建设现状来看,由于自身特性,地理位置较为偏僻,输电线路较长,提供供电服务时不可避免的出现电能损耗,带来严重的资源浪费现象。

同时,电能损耗可能导致电压偏低,电力系统无法正常负载运行。

多数情况下,电灯如果并未到使用寿命而亮度逐渐降低,就是由于低电压问题导致,感应电机的温度随之上升。

为了能够有效解决这一问题,可以在变压器上分别设置开关,避免电压过低和电能损耗。

同时,充分发挥主导作用,提供充足资金支持,完善电网基础设施建设,推动电力行业健康持续发展。

2.7探索实施多能互补
由于风电的间歇、与不稳定性特点,为了确保其并网运行后对电网安全稳定供电,应建立配套电力调度及市场交易机制,在条件成熟的区域可以实施风、光、
水、火、储等多种能源互补运行,提升大电網消纳风电、光伏发电的能力和综合效益。

探索大型风光水火储多能互补系统一体化运行方式,有效提高项目整体电力输出功率的稳定性。

结束语
本文通过对风电新能源以及并网技术的分析与探讨,对我国风电能源的研发有了更深一步的了解,风电能源的开发以及并网技术的研发是充分利用风电能源的关键所在,可以有效推进我国社会经济的可持续发展。

参考文献
[1]赵文江.有关风电新能源发展与并网技术的探讨[J].电子制作,2017(18):73-74.
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[3]许国东,叶杭冶,解鸿斌.风电机组技术现状及发展方向[J].中国工程科学,2018,20(03):44-50.
作者简介:汪天呈(1990.06.29—),男;黄山市;汉族;硕士研究生:研究方向:新能源并网研究;。

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