风电机组面临的“电网问题”及解决措施建议

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大规模风电接入电网的相关问题及措施

大规模风电接入电网的相关问题及措施

大规模风电接入电网的相关问题及措施发表时间:2020-12-14T06:52:34.886Z 来源:《防护工程》2020年25期作者:何帆郭芮王海兵[导读] 随着我国电力行业的发展,对于风力发电也逐渐的关注起来。

人们生活水平的上升,对于能源的需求也逐渐的提升,能源的利用率在大幅度的提高。

所以,进行一些新能源的开发和利用就成为了当下最为重要的问题。

风力发电是目前一种发电能源的创新突破,然而风力发电有着非常好的优势,但也存在着一些比较明显的问题。

本文主要研究关于大规模的风电接入电网的相关问题以及其措施。

何帆郭芮王海兵中国水电顾问集团风电瓜州有限公司甘肃酒泉 736100摘要:随着我国电力行业的发展,对于风力发电也逐渐的关注起来。

人们生活水平的上升,对于能源的需求也逐渐的提升,能源的利用率在大幅度的提高。

所以,进行一些新能源的开发和利用就成为了当下最为重要的问题。

风力发电是目前一种发电能源的创新突破,然而风力发电有着非常好的优势,但也存在着一些比较明显的问题。

本文主要研究关于大规模的风电接入电网的相关问题以及其措施。

关键词:大规模;风电;接入电网;相关问题;措施前言:风力发电主要是将风能源转化为电能的过程。

风力发电由于风力是一种自然的现象,所以风力发电没有一定的危害性,是相当环保的。

而且,风力能源可以产生较为巨大的电能,为人们提供更多的电力。

因此,风力发电是非常受国家乃至人们的关注的。

如果能够将风力发电接入到电网中,将会使得电网的发展拥有较好的突破,使得国家的新能源的开发和运用发生较为创新的变化,可以持续性地为人们提供电力能源,推动电力行业的发展,提高人们的生活用电质量[1]。

一、大规模的风电接入对电力系统的影响(一)对于电力系统稳定性的影响首先对于风力发电处在规模小的情况下,因为整体的负荷以及功率都是比较小的,所以会使得因电阻而导致的电力损失有所降低,在此时,风力发电的接入在电网电压的整体上看是可以达到促进其稳定性的作用。

大规模风电接入电网的相关问题及措施 王立兵

大规模风电接入电网的相关问题及措施 王立兵

大规模风电接入电网的相关问题及措施王立兵摘要:近年来,我国风电装机的容量在加速增多,所以风电场也呈逐年增加的趋势,而且慢慢具有了一定的规模。

风电接入电网对我国风电的发展具有一定的影响,一方面,这有利于提高发电量;另一方面,因为我国的技术还不太成熟,也给电网的安全运行带来不良影响。

文章对大规模风电接入电网的运行控制措施进行分析,并针对相关问题提出了相应的措施。

关键词:大规模风电;电网;问题及措施引言近些年来,由于风力发电具有较强的经济效益。

因而,自其诞生以来,便受到了各国供电领域的广泛关注。

而与此同时,随着社会的不断发展,我国风力发电已逐渐出现了自近距离向远距离、小规模向大规模、以及低电压向高电压传输发展的规模形式。

且除此之外,由于我国可开发利用的风能资源,可谓非常之丰富。

是以,我国大规模风电接入电网必然会取得相应地进步与创新。

1.大规模风电接入电网的重要性随着世界能源危机的加深和全球气候的恶化,我国各大供电企业面临着巨大的供电压力。

一方面,随着我国工业的崛起,工业用电量激增;另一方面,人民生活水平的日益提高也使得供电企业的民用电保障工作面临诸多挑战。

因此,供电企业应大力开展大规模风电接入电网工作,增加发电量,从而确保各行各业的正常用电。

此外,大规模风电接入电网工作的日益推进还能有效降低用于火力发电的煤炭等能源的使用量,从而缓解我国环保部门的压力,推动清洁能源的使用。

目前,我国的风力发电技术水平与国外发达国家还存在一定的差距,因此,开展大规模风电接入电网工作不仅能在一定程度上促进风力发电技术的优化和进步,还能加强企业各部门间的联系,从而使各部门默契合作,有效解决电力供应工作中存在的一系列问题。

2.大规模风电接入电网的相关问题2.1高额的运行成本风力发电,一方面有效缓解了我国传统火力发电的压力。

另一方面,也明显减少了碳排放量。

是以,换句话来说,也就是起到了一定的维护生态环境的作用。

但与此同时,这一发电模式也带来了一些弊端。

试析风力发电对电力系统的影响及解决措施

试析风力发电对电力系统的影响及解决措施

试析风力发电对电力系统的影响及解决措施摘要:风电电源由于其自身特点,风力和电力供应可能影响电力网的安全和经济运作,当风扇的功率是网络总功率的很大一部分。

德国大部分的风能位于海岸,有足够的风能资源,远离中心负载,因此,在风暴天气期间,风能和风能都在增加,这对电力供应造成了严重问题。

此外,大规模的风力发电机在不同程度上影响系统的稳定性,频率和电压的稳定性。

风力发电的随机振动和不可调节的功率波动,由于预测的准确性很低,对系统的运行规划和备用能力也提出了新的要求。

关键词:风力发电,影响;解决方案科学技术在逐步发展,化工厂的迅速发展对生态有着巨大的影响,我们的地下水很快受到污染,还有沙尘暴的影响。

洪水,干旱和其他自然灾害,因为我们的土地资源是浪费在稀缺的资源,因此,在这种情况下属于清洁能源的风能可用来风力发电。

风能可用于生产风能使风力发电进入一个火箭般的发展时期,要想将风力发电运行的好必须实现并网运行。

一、我国风力发电现状在20世纪80年代,我国开始开发可再生的风能。

由于资金和技术有限,资源的利用效率不高。

1990年代中期,国内风力发电能力仅为38000千瓦。

21世纪,世界各国都面临着严重的能源危机。

将绿色经济发展提高到国家战略发展水平。

提高可再生的绿色能源的使用效率已成为全世界的一个优先事项。

在我国,政府部门和社会各界也给予了关注。

近年来,中国为自己确定了促进可再生能源的目标,采取实际步骤制定法律政策和加强投资支持,风电等一系列可再生能源的开发力度利用水平得到了显著提升。

在2014年我国风能和电能的发展速度稳步增长,风力和电能机组的体积再次增长。

根据不完全的统计数据,新增了13 121台机组,累计安装了76241台机组。

二、风力发电对电力系统的影响1、对电能质量的影响。

风电功率的不确定性和风扇机组的运行特性导致风扇机组输出功率的波动动,然后对电能的质量产生一定的影响,如电压波动和电压谐波偏转波。

风能对电力质量的负面影响也是电压波动的主要表现之一。

大规模风电并网对电力系统的影响及应对措施

大规模风电并网对电力系统的影响及应对措施

大规模风电并网对电力系统的影响及应对措施摘要:风能具有可再生、无污染等特点,在新能源领域具有巨大的发展潜力。

随着风电装机容量在电网中所占比重的不断提高,大规模风电并网对电网的影响越来越严重。

因此,根据风电场实际运行情况,分析大规模风电并网对电力系统的影响,并采取有效措施,这对电力系统的稳定安全运行具有重要的现实意义。

本文详细论述了大规模风电并网对电力系统的影响及解决措施。

关键词:大规模风电并网;电力系统;影响;解决措施风能作为一种清洁可再生能源,不仅是最具大规模开发利用的能源,也是最具竞争力的非常规能源。

我国集中开发的大型风电场大多远离负荷中心,当地电网结构薄弱,吸纳风电的能力差,必须远距离输电;而且风能具有一定的间歇性及随机性,风电场出力随风速的变化而变化,其有功无功潮流经常发生变化,易发生电压失稳事故,若上述因素不能有效解决,将直接影响电网的安全稳定运行。

一、风能发电的特点1、风能的稳定性差。

风能属于过程性能源,不可控,具有随机性、间歇性、不稳定性特点,风速和风向决定了风力发电机的发电状态及出力大小。

2、风能不能储存。

对于单机独立运行的风力发电机组,要保证不间断供电,必须配备相应的储能装置。

3、风电场的分布位置通常较偏远。

我国的风电场多数集中在风能资源较丰富的西北、华北和东北地区。

二、大规模风电并网给电力系统的影响1、调峰调频容量的影响。

在风力发电系统中,基本无调峰现象,接入电网时多采用软并网方式,系统启动运行中,会产生较大的冲击电流。

特别是当风速超过切出风速时,风机将从额定出力状态解列退出运行,大规模风电并网时,大量风电机组的解列将对电网造成巨大影响。

另外,风速变化和塔影效应会引起风电机组出力波动,导致电网电压闪变。

虽然单台风电机组对电网电压影响较小,但单机对电网电压的影响也需持续一段时间才能基本消失,而大规模风电并网造成的电压冲击往往会造成电网电压的骤降。

当风速增大时,系统输入有功功率增大,风电场母线电压先降后升,此种现象在风电场与电力系统间等效阻抗较大时产生的电压波动更为明显。

风电消纳关键问题及应对措施分析

风电消纳关键问题及应对措施分析

风电消纳关键问题及应对措施分析风电消纳问题是指风电场所产生的大量风能无法有效地输送和消纳到电力系统中,导致风电发电效率低下、弃风现象严重等问题。

风电消纳关键问题及应对措施如下:1. 电网接纳能力不足由于风电场分布广泛且多为集中式发电,电网接纳能力成为风电消纳的关键问题之一。

解决这一问题的主要措施包括:加强电网建设,提高输电线路和变电站配套设施的规划和建设;优化电网规划,合理布局电网和风电场,减小输电损耗和电网压降,提高风电消纳能力;建设特高压输电通道,提高远距离输电能力,减少风电消纳难度。

2. 波动性和间歇性风电发电具有波动性和间歇性特点,这导致风电消纳困难,容易造成电力系统频率波动和负荷无法平衡等问题。

应对这一问题的措施包括:加强风资源评估和风电场规划,选择适合的风电场址和合适的风电机组型号,从源头上减少风电波动性;加强风电场运行和出力预测,及时调整风电机组出力,使风电注入电力系统的功率尽可能平稳;加强电力系统调度和优化运行,利用其他可调度电源进行平衡。

4. 储能技术不足当前储能技术的发展还不够成熟,不能很好地解决风电波动性和间歇性问题,也影响了风电消纳的可靠性和稳定性。

应对这一问题的措施包括:加大对储能技术的研发和应用,发展更具经济性和可行性的储能技术,提高风电场的储能能力;加强电力系统调度和优化运行,合理调配储能设备,调整风电场出力,提高风电消纳的可靠性和稳定性。

5. 电力市场化程度不高目前电力市场化程度不高,电价调整受到政府干预,这对风电消纳也带来了一定的困扰。

解决这一问题的措施包括:推进电力市场化改革,建立健全的市场机制,形成合理的电价机制和竞争机制,提高风电消纳的经济性和可持续性;制定优惠政策,鼓励投资者参与风电开发,并提供可靠的电价补贴,促进风电消纳的快速发展。

风电消纳问题是风电发展过程中的重要问题,需要综合考虑电网规划、风电场规划、电力系统调度等多个方面的因素,并采取合理的技术手段和政策措施,以保证风电消纳的顺利进行,推动风电产业的健康发展。

风电消纳关键问题及应对措施分析

风电消纳关键问题及应对措施分析

风电消纳关键问题及应对措施分析1. 电网规模和强度不足由于风电的发电场地通常位于远离用电地区,电网规模和强度不足是风电消纳问题的主要瓶颈。

在现有电网条件下,如果将风电全部并网,不仅电网可能超负荷运行,还会对电网的稳定性产生较大影响。

2. 波动性和不确定性较大风电具有波动性和不确定性较大的特点,这是由其发电过程决定的。

风力的大小不仅与风速有关,还与风向、风雨、季节等多种因素相关。

这种波动性和不确定性给电力系统的运行带来了很大的挑战。

3. 电网输电设备能力不足由于地区差异和区域电网建设的不平衡发展,一些风电场地的输电设备能力不足。

在风电大规模并网的情况下,电网输电设备的瓶颈问题将成为制约风电正常发电的关键因素。

1. 加大电网建设力度为了解决风电消纳问题,首先要加大电网建设力度,提高电网规模和强度。

对于高风能资源地区,应优先建设电网,并提高电网的输电能力。

加强区域电力供需平衡调度,合理调度风电发电量,减轻电网压力。

2. 提高风电利用率为了减少风电波动性带来的影响,可以通过提高风电利用率来减少风电波动对电力系统的影响。

可以采取多种措施来提高风电利用率,如合理布局风电场地,提高风电场地的利用率;建设储能设备,利用储能设备储存风电;开展风电与其他可再生能源的协同发电。

3. 加强电网技术研究和应用推广为了解决风电消纳问题,需要加强电网技术研究和应用推广,提高电网的智能化水平。

可以通过引入智能电网技术、优化电网规划与运行等手段来提高电网的适应能力和稳定性。

4. 推动风电与储能技术的结合风电与储能技术的结合可以解决风电波动性大的问题,提高风电的可靠性和稳定性。

通过建设大规模储能设备,将风电多余电量储存起来,待需求增加时释放出来,有效利用风电资源,减少风电的浪费。

5. 加强政策支持和市场推动政府应加强对风电消纳问题的政策支持,包括加大对电网建设的投入、提高风电上网电价、制定合理的补贴政策等。

要鼓励市场竞争,推动风电产业的发展和进步,促进电力市场化进程。

风电工程安装的重点、难点与对策措施

风电工程安装的重点、难点与对策措施1. 重点风电工程的安装过程中,有几个重点需要特别关注:- 土地选择:选择合适的土地用于风电机组的安装是至关重要的。

需要考虑土地的平整度、土壤的承载能力,以及是否有干扰风力资源的建筑物或树木等。

- 风力资源评估:准确评估风力资源的强度和稳定性,能够帮助确定合适的风机型号以及布局方案。

- 基础建设:风电机组需要稳固的基础来支撑和固定。

因此,基础建设的施工质量和设计合理性是关键。

- 电网接入:确保风电工程能够顺利接入电网,需要与电网公司进行协调和沟通,确保满足电网接入的技术和规范要求。

2. 难点风电工程安装中可能会遇到以下难点:- 复杂的施工环境:风电工程常常位于偏远地区或海上,面临的施工条件复杂且困难。

需要解决交通、物资供应、施工安全等方面的问题。

- 大型设备吊装:风机塔筒和叶片等大型设备的吊装需要精确操作,安全风险较高。

- 基础建设工期:基础施工的工期一般较长,需要合理安排施工计划和资源,以确保基础建设的质量和进度。

- 电网接入技术难题:由于不同地区电网接入技术要求可能不同,需要针对具体情况解决不同的接入难题,如电网容量、电网规范要求等。

3. 对策措施针对上述重点和难点,可以采取以下对策措施:- 做好前期调研和规划工作,确保选择合适的土地和评估准确的风力资源。

- 与相关部门和专业机构进行合作,专业人员参与设计和施工过程,确保施工质量和安全。

- 使用先进的吊装设备和技术,提前进行充分的计划和准备,确保大型设备吊装工作的顺利进行。

- 提前与电网公司进行沟通和协调,了解其技术要求,确保风电工程能够顺利接入电网。

- 精细安排施工计划和资源,合理调配人力和物力,确保基础建设的质量和工期。

- 根据不同地区的电网接入需求,进行技术分析和方案制定,解决接入难题。

以上对策措施可帮助解决风电工程安装中的重点和难点,提高施工质量和效率,确保工程顺利进行。

风力发电的实际困难和应对策略

风力发电的实际困难和应对策略风力发电的实际困难和应对策略《专业论文写作》文献检索与总结报告1、主题:风力发电的实际困难和应对策略2、国内文献检索与总结(1)风力发电由于风能的随机性和不确定性,导致风电场在接入电网的时候,对电网冲击较大。

现阶段的风电场都采用电力电子技术增强风力发电的暂态稳定性,来寻求尽可能地无冲击地接入电网。

得益于电力电子元件的技术革新,使得电力电子原件价格越来越低,现行风电场采用了诸如静止无功补偿器(STATCOM)等设备来改善风力发电的暂态稳定性,提高异步机风电场的故障穿越能力,有助于在电网发生故障后保持风电场连续运行及电网的安全稳定。

而风力发电这类非常规能源发电模式引入电力系统后,也使电力系统的稳定运行和经济调度发生了很多相应的变化。

一方面,风力发电这类发电模式与火电常规能源发电模式在可靠性参数和电气参数有很多不同,这使得风力发电要借助电力电子设备的辅助来满足并入电网的参数要求。

另一方面,风力发电让电力系统的辅助服务发生相应的变化,也进一步使电力电子设备的需求推上一个新的阶段。

风力发电是未来电力工业发展的必然趋势,虽风电现阶段在并网稳定运行,单位经济效益上,是较传统发电有劣势,但我们不可否认其在环境效益和社会效益(虽很难量化)上的积极作用。

由于风力发电工业的建立,催生了一批新兴的科研课题和产业需求市场,对整个社会而言都起到了巨大的推动作用。

(2)参考文献:【1】范高锋,迟永宁,赵海翔,王伟胜,戴慧珠。

用STATCOM提高风电场暂态电压稳定性。

电工技术学报,201*,11。

【2】周双喜,王海超,陈寿孙。

风力发电运行价值分析。

电网技术,201*,7。

【3】吴雄飞。

大型风电并网系统电压稳定性研究。

电工电气,201*,8。

3、国外文献检索与总结(1)在国内的风电工作者还在研究怎样尽可能减少风力发电并网运行所带来的冲击的时,国外的风电同行们也在研究类似的课题,不过他们在研究风力发电并网运行所带来的机组组合和经济调度问题,也把研究的一部分重心放在了风力预测上。

风电消纳关键问题及应对措施分析

风电消纳关键问题及应对措施分析随着风电行业的高速发展,风电消纳成为了关键问题。

风电消纳的难点在于风电发电的不可控性和时变性导致了风电弃风率高、风电发电功率波动等问题。

本文就风电消纳的关键问题以及应对措施进行分析。

1. 电网配套不足问题当前我国普遍存在的电网配套不足问题,是风电消纳的最大瓶颈之一。

由于风电发电具有不可控的特点,需要完备的电网进行接纳。

然而目前我国在一些地区的电网覆盖率及电网输电能力和电网配套设施升级改造方面都存在缺陷,导致风电接入的任务受阻。

2. 风电的间歇性和波动性问题风电发电具有很大的不确定性,时有弃风现象。

同时由于天气等自然因素的影响,风电发电量波动性较大,也无法保证风电的稳定性。

这些问题导致风电产业在接入电网时会对电网造成一定的冲击,需要借助各种调峰、储能等手段来确保配电网安全稳定运行。

3. 风电新能源消纳的技术难题风电消纳的技术难题也是风电产业发展过程中所面临的重要问题。

风电通过变电站输送到变电站,再由变电站经地域性输电线路输送到城市供电局,其中的所有连接都进行了连接保护和控制。

若消纳能力不足,则会影响风电发电的运营。

这需要风电行业在技术上不断进行研发,以提升风电发电的消纳能力与抵抗能力,以达到可持续发展。

针对电网配套不足等问题,一方面可以扩大电网建设范围,增强电网的输电能力和电网配套设施升级改造;另一方面可以进行战略性区域布局,在地理区域上选择重点发展风电,避免过度的风电开发造成电网的压力。

2. 加强储能技术的开发和应用3. 推进风电与航空、基础设施建设行业的协作风电行业可以与航空工程、通信工程以及基础设施建设行业展开协作,以减轻风电设备在空中的传输负担,避免风电施工给民生及基础设施建设造成影响,提高施工周期。

4. 创新电力市场机制建立健全的电力市场机制,推动供应链上下游产业体系协调合作,促进产业的持续和健康发展,同时加快风电的开发,稳定消纳符合市场需求的风电电价。

总之,风电消纳中的关键问题必须引起行业的足够重视。

风电公司风电场安全生产管理检查主要问题及整改建议

整改建议和防范措施
整改
时限

职业危害告知和警示
46
5.10.1.1
1、室内SF6开关具有压力不足的保护闭锁信号,但室内未装设SF6浓度报警装置。
2、抽风扇的电源安装在室内,起不到应急抽风的功能。
1、编制35kV室内SF6开关的管理制度,并在35kV配电室增加SF6浓度报警装置。
2、对抽风扇的电源进行改造,安装在户外控制。
1、未定期进行保护定值的联动试验及相应仪表的校验。
2、厂家提供的风机热工、电气保护定值单中,频率可以上、下幅2Hz,但没有给出延时时间设置的内容。
1、应定期进行保护定值的检查核实,并保存相应完整的记录。尤其对风机机舱内电压下幅延时时间的设置。
2、根据“大型风电场并网设计技术规范”规定:电网频率在47.5-48.5Hz之间,风机应具有至少运行10min的能力;电网频率在50.5-51Hz之间,风机应具有至少运行2min的能力;建议风电场应和风机厂家协商,尽快进行相应的参数设定。
2、各级领导、安监人员应参加或检查安全活动,并有签字。
尽快整改
5
5.2.4
岗位安全职责中未明确综合管理部等部门岗位安全职责,运行人员及检修人员未分别编制安全职责。
1、岗位安全职责中,应明确综合部及其负责人关于职工教培、人员管理等安全职责。财务部及其负责人应明确资金保障安全职责。
2、运行、检修人员安全职责应分别制定。
尽快整改
34
5.6.4.7.3
风机没有出厂前桨叶与轮毂连接螺栓力矩测试、开桨收桨测试、开桨收桨偏移校准、正负流量测试记录。
收集风电机组出厂前桨叶与轮毂连接螺栓力矩测试、开桨收桨测试、开桨收桨偏移校准、正负流量测试报告或记录,并存档。
尽快整改
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量 为 2 0 MW ; 至 2 l年底 , 5 5 8 截 00 我国
累计 安装 风 电机组 数量 为 3 8 台 , 44 5
有 的 困难局面 。

A vn e a r lI ut d acd t is n s y M e a d r
lSG T N IH l 匦 口
本 文先简述风 电机组 目前 正面临
的 风机 设 备 的并 网性 能均 偏 离 设 计
指 标 , 造 成 了三 北 地 区 电 网 事 故 这
“ 建 风 电 项 目必 须 通 过 国家 有 关 新
部 门 授 权 的 有 资 质 的 检 测 机 构 按
着 的 电网形 势 , 重点 讨论 风 电机组 即 将 面 临的 重点 “ 电网 问题 ” 然 后 给 出 , 直 驱 风机 电网兼容 性“ 亮点 ” 最 后结 , 合各 类 问题给 出上 述“ 电网类 问题 ” 的
国, 风能 资源分布不 均衡 , 电出力 的 风
求 正趋 于 常 态 化 。 外 , 此 风机 设 备 作
为 一 种 电源形 式 最 终 要 接入 公 用 电
网, 应该 满足 公 用 电网 的接 入 规 则 。
可 见 , 来 越 严 格 的 电 网接 入 要 求 越
正 变 成 风 电机 组 所 面 临 的 比较 严 峻
薹殂l SG T I IH N
风 电机 组 面 临 的“ 网问题 " 电 及解决措施建议
■ 文/ 文 博 宇
金风科技 股份 有限公 司
最 近 1年 以来 , 0 能源 危机 日益加
装机 容量 为 4 3 .9 W 。 4732M 可见 , 我
中国 风 电在 过 去 的 1年 是 辉煌 0
过去 , 电场容 量相 对 较小 并且 风
诱 因 , 电 机 组 正 迎 来 越 来 越 严 格 风 的 电网接入 要求, 分“ 念性” 部 概 要
对 已并 网但 不 具 备低 电压 穿 越 能力 的 1 w 以下风 机 应在 1 M 年之 内完 成 改造和 现场 要 求 进 行 的 并 网检 测 , 不 符 合 要 求 的不 予 并 网 ; 已并 网 对
并 承诺 具备 低 电压 穿 越能 力 的 风 电 场, 应在 半 年 之 内完 成 现 场 抽 测 , 并 提 交检 验合 格 报告 , 否则 不 予 并 网 ;


风 电机组面临的“ 电网形势 ”
跻 身 世界 风 电设 备 制 造业 前 l强 的 0 企业 , 绩喜 人。 成 但是 , 2 1年 末开 从 00 始, 以国家能源局 电机组 并网检测 风 管 理 暂 行 办 法) 2 1年 4 3 , 文 ) 0 1 3号 下 ( 简 称 行办 法 等政 策性 文件 的 发 暂 )
他发达 国家 风电装机 容量 占全球总 装 机 容量 的 比例 却分 别 为 : 麦 2 %、 丹 1 葡萄 牙 1%、 8 西班 牙 1 %、 国 9 美 6 德 %、 国 2 显然 , 国 风 电产业 的 发展 依 %。 我
旧任重道远 。
员会统计 , 截至 2 0年 底 , 国累 计安 09 我 装风 电机组 数量 为 2 8 台, 15 1 装机 容
报 告 , 期 未 完 成 者 不 予 并 网” 可 过 。 见 , 电 项 目正 面 临着 无 法 并 网 或 风 被迫 停运 的 局面 。
分散 接人大 电网系统 , 若有系统故 障 , 则 风 电场 可退 出运行 , 电的瞬 间切 风 除不会 对 系统稳 定性 造成 影 响。 随着 风 电装机容量在大 电网系统 中所 占比 例 的增 加 , 电场 的运行 对 系统 稳定 风 性 的 影响变 得 不容忽 视 。 其是在 我 尤
布 为背 景 , 以甘 肃酒 泉地 区“ .4 风 22” 电脱 网事故 、 北“ .7 风 电脱 网事 华 4 1” 故、 内蒙古 “ .3 风 电脱 网事故 等一 5 1”
系列 涉及风 电的 电网故 障为起点 , 中 国风 电的 “ 电网问题 ” 始逐 步显 现 , 开 至此 , 电产业 也逐 渐迎 来 了前 所 未 风
的 电网形势 。
= 、 电机组存在的电网类问题 风
从 三北 地 区发 生 的诸 多“ 电事 风 故” 来看 , 风机存在 的 电网类 问题 主要
3 风 电机组 不 再感 受到 国家 电网 .
风能开 发 的程度 还 比较低 。 根据 文 献 [] 1 可知 , 国风 电装机容量 占全球 总 我
装机 容量 的 比例仅为 1 2 而 同期其 .%,
为 2 .%; 中, 国新 增加容量 为 1 36 其 我 8
98 2MW , 占全球新增容量 的5 .%。 03 另 根 据 中国可再生 能源学会风 能专业委
若干建 议 。
的 被 动局 面 。 经 改 造升 级 , 多 数 几 大 风 机 厂商 的风 机 设 备 目前 已 经具 备 了现 行标 准规 定 的 性 能 指标 。 是 , 但
随 着 电网部 门对 风 机 设备 “ 注 ” 关 深 度 的增 加 , 以三 北 地 区 电 网事 故 为
刚 、 保 型 低 碳 经济 备 受 关注 , 此 环 与
同时 , 界 风 电行 业取 得 了长足 的 发 世
国 风 电行 业 已经进 入 了高 速增 长 时
期 。 国并 已于 2 1 年底超 越 美国成 我 00 为全 球风 电装机容 量第一 的国家 。
的 。 电市 场火爆 , 风 涌现 出了 4 能够 家
展。 根据 世 界 风能协 会 2 1年 的年度 00 报 告 , 至 2 1年 底 , 界 风 电总 装 截 00 世
机容量 已达 16 3M W 。0 0 9 60 2 1年全球 新 增 装机容 量 是 3 6 2 7 4 MW , 长率 增
我国风 能资 源蕴 藏量 巨大 , 未来
可供 风 能开 发的 潜力 非常大 , 目前 但
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