风力发电和光伏发电并网的问题和对策
风力发电和光伏发电并网问题探究

风力发电和光伏发电并网问题探究摘要:伴随着当下电力技术的发展和新能源发电技术的进步,当下的国内电力系统中风力和光伏发电的技术应用愈发广泛,这两项新能源发电技术的应用,在为城市电网供给所需电力资源的同时,也促进了能源结构的优化以及电力生产环保性的提升,但是基于多因素影响,风力发电和光伏发电的并网应用依然存在诸多问题,影响着电力供应的质量。
基于此本文就针对风力发电和光伏发电并网问题进行分析,希望对实际的风力发电和光伏发电并网产生较好影响。
关键词:风力发电;光伏发电;并网在新能源领域中风力和光伏发电是两项清洁环保的发电模式,前者依靠风能发电后者依靠太阳能供应电能,新能源在当下的应用有助于能源结构调整,同时有利于减低传统电力生产模式的依赖性。
但是在现实工作中,新能源发电系统在并网过程依然存在诸多问题,这些并网问题都是既影响了运行稳定和安全性,阻碍我国新能源产业的发展,因此尽快解决风力与光伏发电并网问题,才能让我国电力行业实现产业结构调整,促进电力行业的进一步发展,同时也能够获取更高的生态效益。
1.风力发电和光伏发电并网概述1.1风力发电并网风电接入网络的实质是基于城域网的电能,将风电与城域网有机地结合起来,以风电为城域网提供电能。
风电并网的应用能够降低环境污染,促进新能源的开发,节省传统能源,提高资源利用效率,缓解非再生能源消费压力。
风电接入电网具有显著的优越性,但也会受到风电资源的制约,在没有事先做出相应反应的情况下,会给家庭和公司的生产和生活带来很大的影响。
而风电接入电网的技术还不够成熟,没有做好风电的储能工作,将会对风电的效益造成更大的影响[1]。
1.2光伏发电并网光伏并网的目的在于向电力系统输送无功和有功功率,通过将太阳能能源转换为电能,实现光伏资源的转换和高效利用。
通过采用变频器的方式,将太阳能电池板与电力网连接在一起,保证了电压的稳定运行。
光伏发电并网的优点既有节能的优点,也有不需要蓄电池的优点,既可以降低对环境的负担,又可以稳定电压,保证了整个电网的运行环境的安全稳定。
关于风力发电和光伏发电并网问题的探究

关于风力发电和光伏发电并网问题的探究摘要:随着全球气候变化和能源需求的不断增长,可再生能源的开发和利用越来越受到重视。
风力发电和光伏发电作为两种具有巨大潜力的可再生能源,已经在世界各地得到了广泛应用。
然而,如何将这两种能源安全、稳定地并入电网,是当前可再生能源领域面临的一个重要挑战,所以,企业应根据深入研究并网问题,并提出具有针对性、具体性的解决措施,这样才能提高风力发电和光伏发电运行的效率。
因此,本文将对关于风力发电和光伏发电并网问题的探究。
关键词:风力发电;光伏发电;并网问题前言风力发电是利用风力驱动风力发电机组,将风能转化为电能的过程。
光伏发电是利用太阳能电池板将太阳能转换为电能的过程。
它们的存在,不仅可以提高人们的生活质量,还能促进电力行业的改革发展。
但现阶段,关于风力发电和光伏发电并网问题层出不穷,长此以往,可能会对电网的稳定性和可靠性造成一定影响。
为了解决这一问题,企业应对风力发电和光伏发电并网问题进行深入探讨,这样才能推动可再生能源的发展和应用,为实现能源转型和环境保护做出贡献。
由此可见,本文对关于风力发电和光伏发电并网问题的探究是非常有必要的。
1关于风力发电和光伏发电并网问题探究的意义深入研究并网问题,有助于企业寻找合适的并网控制策略,不仅能在一定程度上降低电力系统的损耗,还能提高能源利用分的效率,同时,研究并网问题还有助于推广风力发电和光伏发电的应用,提高可再生能源在能源结构中的比重,进而促进能源转型,让能源走上可持续发展的道路。
随着风力发电和光伏发电技术的进步,它们在全球范围内的应用不断增多,因此,对并网问题进行研究有助于实现可再生能源在电力系统中的稳定应用,进而降低对化石能源的依赖。
除此之外,对并网问题进行研究还可以推动风力发电和光伏发电技术的创新,不仅有助于企业培育新的市场需求,还能支持相关产业的发展。
2关于风力发电和光伏发电并网问题2.1电能输出波动风力发电依赖于风力资源,因此,风速的变化会直接影响风力发电机组的输出功率,进而导致风力发电系统的电能输出波动。
风力发电及光伏发电限电问题原因及建议

C h i n a S c i e n c e & T e c h n o l o g y O v e r v i e w/油气、地矿、电力设备管理与技术风力发电及光伏发电限电问题原因及建议曲鹏(中电投电力工程有限公司,上海201100)摘要:可再生能源的开发利用是世界各国优化能源结构、保障能源安全的重要举措,近年来,我国可再生能源得到了长足发展, 与此同时,电网基础设施建设、输配售电机制等发展却比较滞后,导致了越来越严重的“弃风弃光”限电问题,本文就“弃风弃光”现 象的主要原因及对策建议进行探讨。
关键词:弃风弃光;限电问题;解决策略中图分类号:TM 61文献标识码:A文章编号:1671-2064(2020)22-0091-021. 弃风限电现状中国风电的累计装机容量从2007年的589万k W 增 加到2020年底2亿kW ,其中,2019年国内风电装机 新增2574万kW ,比2018年同期增加了 21万kW ,同 比上升28%,创风电新增装机历史第二新高。
2019年, 全国全年累计弃风电量169亿kW • h ,同比减少108亿k W _h 时,弃风率4%,同比下降3个百分点,继续保持弃风电量和弃风率的“双降”。
分地区看,弃风限电严重 地区的形势均有所好转,其中甘肃和新疆的弃风率分别下 降超11个和9个百分点,蒙西、吉林和黑龙江弃风率均 下降超过3个百分点。
整体来看,全国弃风率超过5%的 省(区、市)仅剩3个,分别为新疆、蒙西和甘肃,弃风 率分别为14%、8.9%和7.6%,弃风电量分别达到66、 42和19亿k \^h 。
从全年情况看,弃风率上半年相对 较高,但全年除5月外均控制在5%上下或以内。
得益于 西藏,新疆和蒙古的独特地理优势,以及政府对新能源产 业的政策支持,中国现已成为世界上风力发电能力最大的 国家。
在“十二五”期间,中国新装机的风力发电量连续 五年保持世界领先地位。
风力发电和光伏发电并网问题探究

风力发电和光伏发电并网问题探究发布时间:2021-11-11T06:19:11.543Z 来源:《当代电力文化》2021年6月17期作者:姜宏熹[导读] 新时期清洁能源开发利用时,应当合理开发利用风力资源与太阳能姜宏熹吉电股份吉林吉电新能源有限公司吉林省长春市13000摘要:新时期清洁能源开发利用时,应当合理开发利用风力资源与太阳能。
通过对相关资源的合理利用开发,推动风力发电与光伏发电的并网,将其电力输入到电力系统,有效提高资源的利用效率。
本文就风力发电与光伏发电并网问题进行分析探讨。
关键词:风力发电;光伏发电;并网问题;解决路径引言:在风力发电与光伏发电并网后,由于二者并网的特殊性,使得电力系统的运行安全性与稳定性受到一定影响。
为有效利用风力发电与光伏发电的并网资源优势,应当不断优化并网后的电力系统运行模式,使得并网的电力系统运行稳定可靠,为用户输出稳定安全的电力资源。
一、风力发电和光伏发电并网问题剖析鉴于风力发电与光伏发电工作模式的特殊性,在两者并网后,电力系统的稳定性受到直接影响。
因为,在并网运行过程中,存在很多的不确定性因素。
为保证二者并网的整体运行安全性与稳定性,则需要配套相应的发电备用容量,以及输电网络容量,对并网中的安全隐患进行有效规避。
在风力发电与光伏发电并网时,仍旧存在着以下问题。
(一)孤岛问题在电力系统正常运行过程中,由于突发故障的出现,或设备的正常检修,则可能会导致并网的电力系统出现停电问题。
若用户端没有第一时间觉察到该问题,采取相对应的解决措施,则可能会导致并网的电力系统失去控制,使得电力资源成为安全隐患。
孤岛问题的存在,对风力发电与光伏发电的并网运行造成很大的负面影响。
在孤岛问题出现后,将影响到电力系统的运行安全性与稳定性,给相关电力设备检修人员造成一定影响,且并网配电系统中的保护开关,将受到一定影响,无法保证保护开关发挥出一定效用[1]。
(二)稳定性问题风力发电与光伏发电,都是对清洁的自然能源开发利用,由于风力与太阳能的不确定性,使得二者并网后的安全性与稳定性受到一定影响。
风力发电和光伏发电并网问题

风力发电和光伏发电并网问题156100摘要:风力发电和光伏发电属于合理利用清洁能源进行发电,但同时也具有非常规发电的特点,如水力发电、火力发电等。
主要开展在风力发电和光伏发电大规模的风力发电和光伏发电将对电网的稳定性等方面产生一定的影响。
因此,本工作将开展基于风电和光伏并网的研究,探索当前风电和光伏发电在并网过程中的主要问题和解决方案,以实现更大的稳定性。
风电场或光伏电站。
关键词:风力发电;光伏发电;并网问题;解决措施引言:由于以石油和煤炭为主的化石能源消费量不断增加,以及世界经济的快速发展和人口的快速增长,能源危机已成为世界各国共同提出的研究课题。
在使用化石能源时,容易造成环境污染,扰乱生态平衡,威胁人们赖以生存的自然环境。
因此,越来越多的国家选择使用清洁能源来解决能源危机和环境污染问题。
但与其他发电方式相比,风电和光伏发电存在一定的可变性,影响电网的稳定性。
对此,在此基础上开展研究和探讨,对解决或优化风电和光伏发电并网问题的重要性不言而喻。
1风力发电与光伏发电并网的现状和概述随着我国逐渐重视发展新能源产业,风电和光伏发电规模将不断扩大。
随着应用的不断普及,双方的技术将逐渐积累和完善。
当地风电并网装机容量增加526万千瓦。
其中,东北三省占比46%,南部和中东部省份合计占比54%。
数据显示,我国在风力发电计划中的分布较为合理。
2020年底光伏发电新增装机容量同比增长60%。
1.1 并网风能生产并网风能主要是指市政电网与风能生产系统的有效结合,基本上以市政电网的发电为基础,将风能作为一种新的补充能源供应方式。
利用风能发电不仅可以减少环境污染,还可以循环利用风能,提高资源利用率。
但是,如果由于风能的限制,供电部门无法获得准确的风能变化信息,需要改进风能发电技术,风能产生的能量无法高效利用。
1.2 并网光伏发电光伏并网发电主要是指电网系统与光伏太阳能发电系统的高效连接,利用太阳能发电提供供电系统所需的无功和有功功率。
风力发电和光伏发电并网的问题和对策

风力发电和光伏发电并网的问题和对策摘要:当前,新能源正被广泛地用于电力生产,风电、光伏是最主要的两种电力生产形式。
风能是把自然中的风能转变成电能,而光电是把太阳能转变成电能。
将风能、光电能接入电网,可获得更多的电能;实现多种能源资源的有效融合,优化我国能源结构,降低对传统能源的依赖,推动我国能源资源的绿色可持续发展。
然而,目前风电、光伏并网时仍有许多缺陷,输配电网不够稳定、安全,严重影响了国家新能源产业的发展。
关键词:风力发电;光伏发电;并网;问题;对策1分析风力发电与光伏发电并网的特点和现状1.1 并网风力发电并网风力发电是指将风力发电系统与市政电网的完全融合,实质上是一种以市政电网发电为基础,以风能这种可再生清洁能源为补充的新型供电形式。
风力发电是一种可循环使用的可持续发展方式,可降低环境污染,提升资源利用率,降低新能源消费。
然而,在风电发展过程中,由于风电资源的限制,在风电发展过程中,由于风电的非平稳特性,导致对风电发展过程中的信息与动力缺乏敏感的认识。
若技术不够成熟,无法预先做好风电的准备工作,必然会对风电的效益产生不利的影响。
1.2 并网光伏发电并网光伏发电是将太阳能光伏发电和电网系统连接在一起,为电力系统提供无功和有功功率,推动光热资源向电能资源的成功转换,在变压器的影响下,将电能资源转换为与电网相一致的电压,确保后期在系统中的正常传送。
此外,由于不使用电池,不仅减轻了对环保的压力,还降低了对能源的浪费,保证了电力供应的稳定、可靠,改善了电力系统的运行环境。
而且,由于太阳能电池板的运作体系并不算太过复杂,所以在一定意义上,还能免去许多麻烦的运作程序,因此收益也远大于投入。
2风力发电和光伏发电并网存在的问题2.1存在孤岛效应当电网发生故障时,用户端的电力系统被移出市政网后,风电、光伏发电失去了与城市网的联系,从而造成了“孤岛”现象。
若风电、光伏出力超过预定值,则将造成终端电源短缺,并在孤岛区内产生高电压、高脉冲电流,造成电网设备损伤,进而影响配电网的稳定运行。
风力发电和光伏发电并网问题研究

风力发电和光伏发电并网问题研究摘要:风力发电是利用自然风力发电转化为电能的形式,光伏发电则是将太阳能资源直接转化为电能。
这两种供电方式清洁无污染,对保护自然环境和节约资源起到了非常积极的作用。
但接入电网后,在实际运行调试中仍会出现一些问题,影响整个电力系统的运行可靠性。
关键词:风力发电;光伏发电;并网问题1光伏发电系统对电网运行带来的影响1.1运行调度光伏电源本身具有一定的调度能力,但这种调度能力会在一定程度上受到外部天气因素的影响,特别是在一些天气变化相对较快的城市或海拔相对较高的地区。
天空中云层对光伏发电调度能力的影响更为明显。
调度系统的电网运营商,如果光伏电源的总体比例相对较高,高于临界比例,需要采取一系列的保障措施的过程中,电力调度,确保电网运行的可靠性和安全性可以得到有效的保证。
1.2系统保护光伏发电系统在实际运行过程中,如果遇到相对较强的光照,那么电厂在实际运行过程中输出的功率就会增加,引起一系列连锁反应,最直接的性能就是短路电流的增加,哪个进一步增加了合作过程中过流保护的难度,增加了出错的概率问题。
另外,电站输出功率的变化会在一定程度上影响熔断器的日常运行,进而给电网系统的整体运行带来非常不利的影响。
如果光伏发电系统在工作过程中未正常接入配电网,实际运行过程中支路潮流大多为单向输出,这种单向输出缺乏必要的保护措施。
而在光伏发电系统的运行过程中,配电网接入后,配电网本身的性质也会发生相应的变化,变成多元配电网,但在这个过程中,网络的流向趋势会体现出强随机性的特点,控制难度进一步增加,为了保证系统整体运行的安全,有必要在系统中定期安装定向保护装置。
1.3电能质量光伏发电系统在发电的日常工作过程中,往往受到外部环境因素的影响,特别是在雨天,空气中巨大的云,在一定程度上可以遮挡阳光,会导致光伏(pv)电源在很短的时间内极大地增加或减少,特别是对于大的光伏系统影响比较普遍,系统中的电压可能会在短时间内闪变,造成较大的频率波动。
风力与光伏发电并网问题分析

风力与光伏发电并网问题分析摘要:进入新时期以来,我国各项事业均快速发展,取得了十分理想的成绩,特别是风力与光伏发电行业以惊人的速度向前发展。
电力开发始终是支撑资源输送的重要基础,在维护能源安全中所发挥的作用是无可替代的。
在这其中,风力发电和光伏发电依赖的都是可再生清洁能源,能够进一步凸显出我国电力开发的技术水准,缓解环境开发和经济建设之间的矛盾。
对此,本文以风力与光伏发电为切入点,分析这两者并网中存在的主要问题,提出解决的方法和建议,希望能够给相关从业人员带来一定的参考和启示。
关键词:风力;光伏发电;并网问题引言随着全球经济的迅猛发展,人们对电能的需求愈来愈大,分布式电源也逐渐受到了电力行业的重视。
分布式电源具有清洁、方便调度等优点,得到了广泛应用。
但是由于光伏、风机等分布式电源受自然环境的影响较大,因此当其接入配电网后,会使配电网内部产生一定的变化:一方面,分布式电源调度灵活,在一定程度上提高了电网的可靠性;另一方面,风机、光伏等分布式电源的出力具有随机性及波动性,不稳定的出力可能会对配电网的可靠性产生不利影响。
1风力与光伏发电并网问题1.1电网谐波能够带来电网谐波影响的主要是来自新能源并网体系当中,例如光伏发电站和风力发电站。
具体而言,电网谐波所造成的影响表现如下:一是在并网光伏电站运行的过程中,太阳光照发生变化时,就会导致光伏电站输出功率同步出现谐波间歇变化,导致谐波污染;二是风力与光伏发电厂内并网谐波主要来自风力与光伏发电机组中的电子装置,风力电场中并联补偿电容器以及线路电抗谐振作用。
1.2发电机组制作技术的限制无论是理论研究还是方案规划、技术的选择与工艺组合都存在一定的盲从性,未来的开发并不一定就是一帆风顺、毫无损失的,很有可能会限制了风能和太阳能本身的开发价值。
而且,在真正实现并网之后,电力系统的压力也必然会随之增大,发电容量的拓展在一定程度上也削弱了系统的稳定性。
再加上,尽管国家已经针对并网运行出台了相应的标准,但却并没有针对发电机组运行可靠性的评估做相应的论述,这就导致企业在测试发电系统安全性的时候缺乏必要的参考和依托。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
风力发电和光伏发电并网的问题和对策
摘要:在全面贯彻国家碳达峰、碳中和目标达成的背景下,全面推进新型清
洁能源广泛应用,成为完成绿色低碳转型的新方向,太阳能光伏发电系统的应用
比例也因此大幅度提升。
风力发电是新能源应用的重要体现,风力发电并网技术
应用,为风力发电效率提高奠定了基础。
本文将详细介绍光伏发电与风力发电并
网技术的应用特征,精准找出风力发电与光伏发电并网技术的运用现状,并提出
优化风力发电与光伏发电并网技术的有效改进措施,从而有效增强风力发电与光
伏发电并网技术的应用质量。
关键词:风力发电;光伏发电;并网
引言
基于社会快速发展背景下,在带给人们更多经济效益的同时,也增加了对能
源的消耗,导致自然环境不断恶化,造成大量经济财产损失。
而为了有效改善自
然环境,各类新型能源逐渐被广泛运用,以此避免污染自然环境。
1风力发电和光伏发电
1.1光伏发电系统原理
光伏电池是光伏发电系统的核心组件,硅材料是光伏电池的主要原材料,一
般分为单晶硅、薄膜或者多晶硅等。
光伏发电系统的原理与二极管原理大致类似,最显著的不同点在于光伏电池。
PN结在太阳光子和辐射的作用下,能够对电子的
移动频率进行明显的加速。
独立的光伏网系统是逆变器控制器与光伏电池中最为
主要的组成部分,其不仅使用更加便捷,而且应用范围和使用频率都较为广泛。
当光伏电池出现较弱的状态时,能够结合电网共同使用。
光伏发电系统的初期成
本比较昂贵,后期的工作强度较大,这也降低了光伏发电系统的利用效率。
1.2风力发电原理
风力发电的原理较为简单,主要是通过风力驱动风车叶片运转,运行过程中
在增速机辅助下能够进一步增加叶片转速。
风力发电设备由风车叶片、发电机两
大部分构成。
风力作用下螺旋形风力发电机叶片旋转过程提供推动力,将动能转
变为机械能。
2风力发电与光伏发电并网问题
2.1稳定性相对较低
可再生能源发电技术不仅具有不稳定性,还具有高波动性、间断性和不确定
性等。
在发电高峰期时,所产生的电能大规模进入电网系统中,可能会对电网系
统运行过程中的安全造成冲击;在发电低峰期,由于发电量的不足,电网系统的
电压和频率产生较大波动,并且可再生能源大量并网减少了电网中可用于运作的
资源,增强了电网源荷平衡和源荷发展的不确定性与不稳定性[2]。
风力发电并
入电力系统后,会影响整个电力系统电压和频率的稳定性。
在并网的初始阶段,
很容易产生电压谐波,加上风速变化较大,风电场与风机附近的电压可能产生闪络,造成并网之后电力系统运行不稳定的情况。
而光伏发电中,光的强度会受到
诸多自然因素的影响而发生变化,例如季节、湿度和天气等其他相关的自然条件,造成光伏发电系统的发电量产生较大差异,光伏发电系统输出的功率波动大,电
压不稳定状况频发,造成电压波动和闪变,影响电力系统的安全性与稳定性。
2.2经济性有待提升
光伏发电和风力发电符合绿色环保理念,是未来电网中应用最广泛的供电形式。
但从经济性的角度分析,风力发电和光伏发电并网会对传统发电模式产生较
大的影响,造成传统能源发电厂设备的缺少与技术研发投入的增多,进一步加重
了电力企业的经济负担。
风力发电和光伏发电并网后还存在间断性发生故障的情况,后期的设备维修、保养与研发等都需要投入大量的资金与人力,这也会增加
电力企业在经营与发展过程中的成本。
3优化风力发电与光伏发电并网技术的有效改进措施
3.1完善综合发电系统
在完善综合发电系统前,相关部门应合理规范风力发电和光伏发电并网技术
中的各项数据指标,利用有措施来合理把控该项指标数据。
一般来讲,在科学融
合风力发电和光伏发电技术指标时,技术人员应合理明确影响并网技术执行效果
的各项因素,即利用对该项技术指标的适当控制,真正提升系统发电质量,对发
电系统进行合理完善。
相关部门在日常操作中,应主动找出改变风力发电和光伏
发电技术的要素指标,明确该类技术问题的解决方法,利用适宜技术手段规范对
应的发电系统,全面增强综合发电系统的使用质量,确保并网技术的运用范围。
此外,在规范综合发电系统时,技术人员要为风力发电和光伏发电设置适宜网络,即利用合适的网络体系传输更多的能量指标,有效增强对不同类型发电属性的控制,适时解决并网技术实际使用时带有的对应性问题,增强并网发电工作的有效性、执行性。
为更好地改善综合发电体系,相关部门在使用风力发电和光伏发电
并网技术时,要适当缩减电力系统的操作步骤,对其运行管理过程进行合理简化,利用对各项工作步骤的精准控制,有效增强并网技术使用效果,及时消减该技术
运用时带有的各项问题,确保并网技术与综合发电系统的应用质量。
3.2控制并网运行状态
在应用风力发电和光伏发电并网技术期间,相关部门应采取适当举措,合理
控制并网运行状态,将并网运行过程中持有的各项数据信息进行合理分析,及时
明确不同数据新的隐藏含义,切实增强并网发电技术的整体应用效果。
在控制风
力发电和光伏发电内容前,相关部门需恰当安置出并网运行的控制流程,对该流
程内的各项内容数据进行合理规范,找出不同流程管理存有的具体问题,继而探
索出针对性的解决措施。
在控制风力发电和光伏发电并网技术的应用状态时,技
术人员可适当采取被动相位类偏移法或主动频率下的偏移法等,利用对该项方式
的针对性管理,有效增强电网运行的整体效率。
在执行并网技术时,受多重要素
影响,公共电网与输出电流值可能存有差异,若未能恰当规范其运行过程,将会
给并网技术的使用带来较大问题。
在规范风力发电和光伏发电内容数据信息期间,技术人员需适时发现该项内容的实际应用问题,利用高效方法来控制对应性问题,增强各类操作器械的应用质量。
在应用风力发电和光伏发电并网技术期间,相关
部门需恰当控制并网技术运用中的各项障碍,解决技术问题内的各项数据指标,
从而有效增强并网技术的使用效果。
技术人员需定期检测并网系统内的电流、电
压变化,透过对该项数值的合理分析,适时增强数值使用的科学性。
3.3增加并网发电监测力度
在应用风力发电和光伏发电并网技术期间,为确保该项技术的使用效果,相
关部门应采取合适举措增加并网发电监测力度,并利用对该项信息数据的适宜控
制来切实解决并网发电的运行过程。
通常来讲,在控制并网技术期间,相关部门
应及时明确风力发电和光伏发电中的各项内容、信息数据,对各项发电情况进行
恰当管理,有效明确该项发电工作的数据指标,为此后风力发电和光伏发电的融
合打下坚实的基础。
在增设并网发电监测水准的过程中,相关部门要合理设计应
用不同类型的监测设备,将该类设备安置在对应的监测位置中,利用对不同监测
位置的适宜控制,有效缩减并网发电中遇到的问题,全面增强对各项问题的控制性。
在监测并网发电运行的过程中,工作人员需恰当规范风力发电和光伏发电的
应用状态,适当整合该项发电过程中的各项数据信息,通过针对性分析,有效增
强该项数据信息的管理应用效果,确保风力发电和光伏发电并网技术的运用状态。
结束语
综上所述,在控制风力发电和光伏发电并网技术期间,相关部门应采用合适
的举措来科学规划该并网技术的各项内容,利用对相关数据信息的精准控制,有
效增强风力发电和光伏发电并网管理的科学性,提升区域发电质量,为发电产业
的科学发展打下坚实的基础。
参考文献
[1]严俊,董知周,刘亮亮.风光互补发电系统并网逆变器控制策略研究[J].电
气自动化,2022,44(01):27-30.
[2]秦生升.风力发电并网技术与电能质量控制分析[J].电子技术,
2022,51(01):110-111.
[3]高峰.风力与光伏发电的并网问题分析[J].集成电路应用,
2021,38(12):180-181.。