今天分享的是智能光储系列深度研究报告:《智能光储发电机白皮书》。(报告出品方:华为)
当前,新一轮能源变革蓬勃兴起,光伏、风电等可再生能源有序取代传统能源,根据IEA预测,-年间,全球可再生能源装机容量将增长GW,其中,光伏将占所有可再生能源新增量的60%,新增接近GW。到年初,可再生能源发电将超越煤炭,成为全球最主要的电力来源。我国电力系统经历多年快速发展,供电可靠性已达到国际先进水平,全年无中断供电已成为社会各界的昔遍体验。然而,在亚非拉等地仍有10亿人口缺乏可靠的电力供应,特别是部分偏远、高原地区(尤其是富集了全球过半理资源的高原盐湖区域》几乎没有电网覆盖。个别较发达国家因为设施老旧、维护不当、人员短缺等问题,机组故障率逐年恶化,在部分区域供电量甚至不足需求量的60%,每天停电6-10小时。在这些地区,人们不得不长期依赖柴油发电解决电力短缺问题。在此背景下,从可靠性与经济性角度考虑,采用光储新能源供电成为改善电力供应的新选择。完整《智能光储发电机白皮书》来源于公众:百家全行业报告
长期以来,光储系统作为对同步发电机组的补充,不主动承担电力系统中的扰动。而对于新能源孤岛电网,抗扰是新能源无法逃避的责任。从传统电力系统的角度,新能源孤岛系统具有低惯量、低短路容量的特点,维持稳定的频率和电压是首当其冲的挑战。不仅如此,光储新能源采用电力电子变换器作为发电单元,向系统引入了复杂的交-直耦合问题。例如交流电压的异常液动由于缺乏隔离,窜扰至直流侧导致交直流功率控制矛盾,从而引发大面积脱网;电网投入感性电机、变压器类负载或者电网短路扰动期间会产生大量谐波,干扰直流电压控制,也可能造成大面积的脱网事故,光储单机容量较小,系统异常停电后难以快速黑启;IGBT过流能力弱,发电单元暂态功角特性缺乏普适定义,从而导致系统内发电站运行失步等等。
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