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    不同時(shí)間尺度風(fēng)儲(chǔ)耦合特性研究

    2014-10-21 02:01:40劉春燕魏麗麗
    水力發(fā)電 2014年7期
    關(guān)鍵詞:電功率時(shí)間尺度變化率

    劉春燕,晁 勤,魏麗麗

    (1.新疆大學(xué)電氣工程學(xué)院,新疆 烏魯木齊,830047;2.國(guó)網(wǎng)新疆電力公司昌吉供電公司,新疆 昌吉 831100)

    風(fēng)力發(fā)電系統(tǒng)中,由風(fēng)速變化引起的風(fēng)電功率波動(dòng)對(duì)電力系統(tǒng)安全性和穩(wěn)定性影響越來(lái)越受到關(guān)注。文獻(xiàn)[1]分析了不同時(shí)間尺度下風(fēng)電功率波動(dòng)對(duì)電網(wǎng)的影響;文獻(xiàn)[2]基于某風(fēng)電場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù)分析風(fēng)電不同時(shí)間間隔的功率變化率,負(fù)荷率,地區(qū)相關(guān)性指標(biāo),提出建立有效的風(fēng)電功率預(yù)測(cè)系統(tǒng),安排足夠的火電備用容量來(lái)解決風(fēng)電波動(dòng);文獻(xiàn)[3]基于東北風(fēng)電場(chǎng)實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),定量分析了風(fēng)電功率波動(dòng)在不同時(shí)間、空間尺度上的分布特性。

    隨著儲(chǔ)能技術(shù)水平不斷提高,經(jīng)濟(jì)成本降低,在風(fēng)電場(chǎng)出口側(cè)安裝儲(chǔ)能裝置平抑其輸出功率波動(dòng),一方面使風(fēng)力發(fā)電可控可調(diào)度,減小風(fēng)力發(fā)電對(duì)電網(wǎng)的影響,另一方面可充分發(fā)揮風(fēng)電潔凈能源作用。目前儲(chǔ)能平抑風(fēng)電功率波動(dòng)方面的研究主要有以下2個(gè)方面:①研究單一儲(chǔ)能或混合儲(chǔ)能平抑風(fēng)電功率波動(dòng)的有效性與可行性,文獻(xiàn)[4]利用超級(jí)電容器組作為儲(chǔ)能元件,進(jìn)行了風(fēng)電場(chǎng)短時(shí)功率波動(dòng)調(diào)節(jié)的仿真研究,有效地平滑了輸入電網(wǎng)的有功功率波動(dòng),文獻(xiàn)[5]針對(duì)不同風(fēng)速的波動(dòng),基于VRB儲(chǔ)能裝置仿真分析表明液流電池可較好的平滑風(fēng)電出力波動(dòng)性,改善電壓穩(wěn)定性,文獻(xiàn)[6]采用蓄電池組和超級(jí)電容器的混合儲(chǔ)能系統(tǒng),提出了利用其平抑風(fēng)力發(fā)電輸出功率的控制方法,驗(yàn)證該方法能夠有效控制風(fēng)電出力波動(dòng)。②制定儲(chǔ)能裝置平抑目標(biāo)及確定儲(chǔ)能容量,文獻(xiàn) [7-8]提出采用低通濾波器的方法確定平抑目標(biāo),采用正態(tài)分布的方法選取儲(chǔ)能容量,文獻(xiàn)[9]提出基于風(fēng)電功率預(yù)測(cè)和儲(chǔ)能配合的風(fēng)電場(chǎng)平抑方法,根據(jù)風(fēng)電出力日曲線(xiàn)確定儲(chǔ)能容量。

    以上文獻(xiàn)均基于風(fēng)電出力在不同時(shí)間尺度的波動(dòng)規(guī)律制定平抑目標(biāo),合理經(jīng)濟(jì)配套儲(chǔ)能裝置,但實(shí)現(xiàn)風(fēng)儲(chǔ)系統(tǒng)長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行研究?jī)?nèi)容較少。本文基于新疆某風(fēng)電場(chǎng)實(shí)際數(shù)據(jù),根據(jù)風(fēng)電出力波動(dòng)特性分析指標(biāo),研究在不同時(shí)間尺度上風(fēng)電出力波動(dòng)的規(guī)律,制定儲(chǔ)能裝置平抑目標(biāo)及控制策略,以期合理經(jīng)濟(jì)配置儲(chǔ)能裝置。

    1 風(fēng)電出力特性及風(fēng)電波動(dòng)規(guī)律研究

    1.1 風(fēng)電出力間歇性

    根據(jù)新疆某風(fēng)電場(chǎng)2010年12月1日~2011年1月1日實(shí)際出力,共3015個(gè)采樣點(diǎn),有171次風(fēng)電出力為0;最大連續(xù)風(fēng)電出力為0有55次,持續(xù)時(shí)間9 h 10 min。圖1為該風(fēng)電場(chǎng)實(shí)際相對(duì)出力曲線(xiàn)。

    圖1 風(fēng)電場(chǎng)相對(duì)出力

    1.2 風(fēng)電出力隨機(jī)性

    由1.5 MW單臺(tái)風(fēng)機(jī)連續(xù)三天風(fēng)電出力 (見(jiàn)圖2)可以看出,風(fēng)電的出力是隨機(jī)的。其中在55個(gè)采樣點(diǎn)可以明顯的看到,第一天的風(fēng)電出力為0(標(biāo)幺值),第二天為0.56,第三天為0.8。由此可以看到風(fēng)電出力具有隨機(jī)性。在同一天的風(fēng)電出力0~1之間浮動(dòng),不能確切的知道下一時(shí)刻風(fēng)電出力。

    1.3 風(fēng)電出力的波動(dòng)性

    通過(guò)實(shí)際數(shù)據(jù)的分析,由于風(fēng)電出力的間歇性,隨機(jī)性導(dǎo)致風(fēng)電出力的波動(dòng)性,進(jìn)而對(duì)電網(wǎng)安全穩(wěn)定和電能質(zhì)量產(chǎn)生影響,是風(fēng)力發(fā)電不能大規(guī)模發(fā)揮其潔凈能源作用的致命原因。

    圖2 單臺(tái)風(fēng)機(jī)相鄰三天的風(fēng)電出力

    1.4 不同時(shí)間尺度風(fēng)電出力波動(dòng)特性分析指標(biāo)

    不同時(shí)間尺度風(fēng)電出力特性指風(fēng)電出力在不同時(shí)間尺度下的變化速率及幅度。風(fēng)電功率變化率用ΔPb來(lái)描述,即

    式中,P(t+1)為當(dāng)前時(shí)刻風(fēng)電出力;P(t)為前一時(shí)刻的風(fēng)電出力;PN是總裝機(jī)容量。

    變化幅度用平均值和標(biāo)準(zhǔn)差來(lái)描述。設(shè)風(fēng)電場(chǎng)某時(shí)刻風(fēng)電功率為P,n為風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組臺(tái)數(shù),則風(fēng)電功率波動(dòng)幅度的平均值Pavr為

    定義風(fēng)電功率變化量標(biāo)準(zhǔn)差D刻畫(huà)風(fēng)電功率波動(dòng)幅值變化的特征,即

    定義風(fēng)電功率波動(dòng)變化率分布概率刻畫(huà)風(fēng)電功率波動(dòng)變化的劇烈程度。

    式中,NΔpb為風(fēng)電功率變化率某數(shù)值出現(xiàn)的次數(shù);Ntotal為風(fēng)電功率變化率出現(xiàn)的總次數(shù)。

    1.5 不同時(shí)間尺度風(fēng)電出力波動(dòng)特性分析

    本文對(duì)算例系統(tǒng)中某單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組 (裝機(jī)容量為1.5 MW),該機(jī)組所屬風(fēng)電場(chǎng) (裝機(jī)容量為259.5 MW)在相同時(shí)間段內(nèi)實(shí)測(cè)輸出功率數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,涉及的時(shí)間尺度為3 s、10 min、1 h、3 h。

    圖3為單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組 (裝機(jī)容量1.5 MW),單個(gè)風(fēng)電場(chǎng) (裝機(jī)容量259.5 MW),一天內(nèi)風(fēng)電功率波動(dòng)情況,風(fēng)電功率基準(zhǔn)值為對(duì)應(yīng)風(fēng)電場(chǎng)裝機(jī)容量。從圖中可以得出:由于風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)各個(gè)風(fēng)電機(jī)組排列方式,風(fēng)速等因素的影響,在相同時(shí)間內(nèi),單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組出力效率要比風(fēng)電場(chǎng)出力效率高。風(fēng)電場(chǎng)輸出功率與單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組輸出功率存在一定差異。

    圖4、5分別為3 s、10 min、1 h、3 h時(shí)間尺度下單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組,單個(gè)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電出力變化率分布情況。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示,單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電出力變化率集中于0值附近,主要分布在裝機(jī)容量的10%內(nèi),向兩側(cè)風(fēng)電出力變化率增大方向概率減小。風(fēng)電出力波動(dòng)變化率規(guī)律滿(mǎn)足正態(tài)分布曲線(xiàn)。

    在上述各時(shí)間尺度下,單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)電場(chǎng)輸出的功率平均值為0.4045(p.u.)和0.3194(p.u.),功率標(biāo)準(zhǔn)差分別為0.3053(p.u.)和0.2779(p.u.)。由圖4和圖5數(shù)據(jù)分析,得出表1單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)電場(chǎng)輸出功率變化率在裝機(jī)容量的10%內(nèi)分布的最大概率與最大風(fēng)電出力波動(dòng)量。

    圖3 單臺(tái)風(fēng)機(jī),單個(gè)風(fēng)電場(chǎng)輸出功率對(duì)比

    圖4 不同時(shí)間尺度下單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組出力變化率情況

    圖5 不同時(shí)間尺度下單個(gè)風(fēng)電場(chǎng)出力變化率情況

    在短時(shí)間尺度內(nèi),秒級(jí)和分鐘級(jí)風(fēng)電功率的變化量較小。單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)電場(chǎng)出力,存在一定互補(bǔ)性,降低了新疆某風(fēng)電場(chǎng)的總出力的變化率。在長(zhǎng)時(shí)間尺度,即小時(shí)級(jí)以上,風(fēng)電功率變化量較大。隨著時(shí)間尺度的增加,風(fēng)電出力波動(dòng)呈現(xiàn)一定上升趨勢(shì)增加,并且風(fēng)電出力變化率分布不集中。

    在同一時(shí)間尺度下,風(fēng)電場(chǎng)的波動(dòng)量比單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組波動(dòng)量小。根據(jù)統(tǒng)計(jì)的風(fēng)電出力最大波動(dòng)量,秒級(jí)時(shí)間尺度波動(dòng)量遠(yuǎn)小于分鐘級(jí)和小時(shí)級(jí)。隨著時(shí)間尺度的增加,最大波動(dòng)量增加。

    以上結(jié)果分析表明,隨著時(shí)間尺度的增大,風(fēng)電功率的相對(duì)可變性呈現(xiàn)上升趨勢(shì),風(fēng)電功率波動(dòng)變化率,滿(mǎn)足正態(tài)分布曲線(xiàn)。

    2 不同時(shí)間尺度下儲(chǔ)能裝置功率和容量研究

    2.1 儲(chǔ)能裝置平抑風(fēng)電出力波動(dòng)策略

    根據(jù)GB/T-200中對(duì)風(fēng)電場(chǎng)輸出功率變化率明確的規(guī)定,表1中最大輸出功率變化率超出規(guī)定,會(huì)對(duì)電網(wǎng)的安全穩(wěn)定造成嚴(yán)重影響,所以必須對(duì)風(fēng)電輸出功率進(jìn)行平抑,使風(fēng)電輸出功率變化率滿(mǎn)足并網(wǎng)要求,使風(fēng)能利用最大化,要達(dá)到這個(gè)目的必須利用儲(chǔ)能系統(tǒng)。

    由1.5分析可知,風(fēng)電出力變化率主要分布在裝機(jī)容量的10%左右,所以本文設(shè)計(jì)單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組或風(fēng)電場(chǎng)在儲(chǔ)能系統(tǒng)的配合下以滿(mǎn)足相鄰時(shí)間尺度風(fēng)電出力變化率占裝機(jī)容量的10%對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行輸出,來(lái)分析不同時(shí)間尺度下,平抑風(fēng)電輸出功率變化率所需的儲(chǔ)能容量大小。一方面減小儲(chǔ)能成本,一方面也能滿(mǎn)足規(guī)定。本文設(shè)計(jì)方案如下:

    (1)計(jì)算出數(shù)據(jù)樣本中單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組、風(fēng)電場(chǎng)輸出功率變化率。

    (2)以相鄰時(shí)間尺度風(fēng)電出力變化率裝機(jī)容量10% (Pb)為基準(zhǔn)值,將不同時(shí)間尺度下的風(fēng)電出力變化率與基準(zhǔn)值進(jìn)行比較,大于基準(zhǔn)值部分,按對(duì)應(yīng)基準(zhǔn)值功率輸出,多余的部分用儲(chǔ)能裝置存儲(chǔ)起來(lái)。若小于基準(zhǔn)值對(duì)應(yīng)風(fēng)電輸出功率,直接輸出。

    (3)由 (2)得出儲(chǔ)能裝置充放電功率曲線(xiàn),計(jì)算充放電曲線(xiàn)概率密度曲線(xiàn)與累計(jì)概率曲線(xiàn)。當(dāng)累積概率為1時(shí)確定為滿(mǎn)足當(dāng)前時(shí)間尺度儲(chǔ)能系統(tǒng)額定功率。

    (4)風(fēng)電場(chǎng)所需配置的儲(chǔ)能系統(tǒng)容量為風(fēng)電實(shí)際功率變化率曲線(xiàn)超出基準(zhǔn)值上下限所圍成的最大面積。這樣的原則是為了保證在任何情況下,儲(chǔ)能都能將風(fēng)電出力變化率平抑到裝機(jī)容量10%以?xún)?nèi)。

    表1 不同時(shí)間尺度下分布最大概率和最大波動(dòng)量

    2.2 儲(chǔ)能平抑不同時(shí)間尺度風(fēng)電功率波動(dòng)效果分析

    考慮到秒級(jí)風(fēng)電出力波動(dòng)變化率多數(shù)在裝機(jī)容量的10%以?xún)?nèi),只有個(gè)別采樣點(diǎn)之間的風(fēng)電出力變化率超出10%,且平抑秒級(jí)波動(dòng)可通過(guò)風(fēng)電機(jī)組槳距角和變頻器進(jìn)行控制。所以在本文中主要分析分鐘級(jí)和小時(shí)級(jí)風(fēng)電出力變化率所需儲(chǔ)能功率與容量。

    由2.1儲(chǔ)能平抑風(fēng)電出力控制策略,得出不同時(shí)間尺度下單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)電場(chǎng)儲(chǔ)能充放電功率的累計(jì)概率圖,如圖6、7所示。本文將累計(jì)概率為1時(shí),定為儲(chǔ)能裝置額定功率。

    圖6 儲(chǔ)能平抑單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組所需功率累計(jì)概率

    圖7 儲(chǔ)能平抑風(fēng)電場(chǎng)所需功率累計(jì)概率

    儲(chǔ)能平抑單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組 (裝機(jī)容量為1.5 MW)出力在對(duì)應(yīng)時(shí)間尺度下的額定功率分別為:0.75、1.2、1.35 MW;儲(chǔ)能平抑風(fēng)電場(chǎng) (裝機(jī)容量為259.5 MW)風(fēng)電出力在對(duì)應(yīng)時(shí)間尺度下的額定功率分別為117、156、195 MW。

    根據(jù)2.1中儲(chǔ)能容量計(jì)算原則,得出單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)電場(chǎng)的儲(chǔ)能容量如表2所示。從表2中分析可得,儲(chǔ)能裝置平抑風(fēng)電出力分鐘級(jí)波動(dòng)所需的容量最小,小時(shí)級(jí)波動(dòng)需要更大容量。

    綜上所述,在平抑目標(biāo)相同的條件下,風(fēng)電出力變化率在分鐘級(jí)所需要的儲(chǔ)能容量較小時(shí)級(jí)小。隨著時(shí)間尺度增加,平抑風(fēng)電出力變化率所需儲(chǔ)能容量增加。在平抑風(fēng)電出力時(shí),考慮儲(chǔ)能裝置的響應(yīng)時(shí)間和功率密度,分鐘級(jí)波動(dòng)采用功率型 (超級(jí)電容器)和能量型 (鉛酸蓄電池),小時(shí)級(jí)波動(dòng)采用能量型儲(chǔ)能裝置。

    表2 不同時(shí)間尺度儲(chǔ)能容量配置 MW·h

    3 結(jié) 論

    本文基于風(fēng)電出力長(zhǎng)時(shí)間實(shí)測(cè)歷史數(shù)據(jù),對(duì)于單臺(tái)風(fēng)電機(jī)組和風(fēng)電場(chǎng)輸出功率在不同時(shí)間尺度下的波動(dòng)特性進(jìn)行了量化分析對(duì)比,對(duì)于平抑不同時(shí)間尺度下一定波動(dòng)變化率范圍內(nèi)的儲(chǔ)能裝置容量做了分析,結(jié)論如下:

    (1)隨著時(shí)間尺度的增加,風(fēng)電輸出功率變化率增加,主要分布在裝機(jī)容量的10%以?xún)?nèi)。

    (2)考慮平抑風(fēng)電輸出功率所需儲(chǔ)能的成本,設(shè)計(jì)風(fēng)電輸出功率按照相鄰時(shí)間尺度風(fēng)電出力變化率裝機(jī)容量10%進(jìn)行輸出,得出儲(chǔ)能裝置平抑分鐘級(jí)波動(dòng)所需容量較小。在平抑風(fēng)電出力時(shí),分鐘級(jí)波動(dòng)采用功率型 (超級(jí)電容器)和能量型 (鉛酸蓄電池),小時(shí)級(jí)波動(dòng)采用能量型儲(chǔ)能裝置。

    (3)隨著時(shí)間尺度的增加,風(fēng)電功率的變化量呈現(xiàn)上升趨勢(shì),所需儲(chǔ)能裝置容量也增大,可以建設(shè)大容量的儲(chǔ)能電站滿(mǎn)足風(fēng)儲(chǔ)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

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