新能源电力系统控制与优化措施分析.pdf
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1、中国科技期刊数据库 工业 A 收稿日期:2023 年 12 月 21 日 作者简介:高祥(1994),男,汉族,吉林四平人,初级职称,大学本科,研究方向新能源电力系统控制与优化措施分析。-13-新能源电力系统控制与优化措施分析 高 祥 国家能源集团国能(共和)新能源开发有限公司,青海 海南 813000 摘要:摘要:在电力行业发展过程里,因为新能源有着众多的优势,所以成为了电力网络主要的构成,同时也为建设环境友好型社会的必然选择。然而新能源发电却存在着稳定性不强的现实,在可控性方面表现的也相对较差,因此怎样对新能源电力系统予以优化促使其可以在用电高、低峰实现资源的有效调度,此为整个行业关注的要
2、点所在。基于此,本文展开分析,期望带来一定的借鉴。关键词:关键词:新能源;电力系统;优化措施 中图分类号:中图分类号:TM7 1 绪论 以传统能源来看,通常有煤炭、石油等,而这些是不可再生资源。长时间以来,传统能源都发挥着主导作用,现今依然在大范围使用,由于科技的持续进步,一些新的能源随之出现,而不可再生能源则是被慢慢取代。新能源更多的应用在电力生产里,需要注意的是可再生能源也有着相应的不足,主要表现为储存相对困难,同时在生产时呈现出了不稳定性高的特点,这些要素造成整体的可控度大大减弱。有鉴于此,新能源随之出现,而新能源的出现则是很好地处理了上述在电力系统应用里的不足,并对其优势进行了融合,这
3、对于电力的健康长远发展是非常有利的1。2 新能源发电技术的类型 新能源发电主要指的是借助现有的科学技术,转换可再生能源为电能的过程。目前新型能源主要有风能、太阳能、地热能和生物质能四种,下面进行详细分析。(1)风能。风能在我国十分常见,特别是西北地区,更是具备优质的风能资源,其储量大,分布广。以风能发电来看,所对应的载体是电子技术,能够对电机组的参数进行科学的优化,由此实现相应的发电目的。(2)太阳能。和别的能源进行对比的话,太阳能资源有着非常大的优势,主要表现为相对便捷以及稳定,而且资源较为丰富,通过太阳能发电技术的应用能够很好地将太阳能转换成为电能。(3)地热能。以地热能来看,同样为可再生
4、能源,在发电技术方面通常是结合能量转换原理从而对电能进行转化,促使其成为机械能,接着再将其转换为电能2。(4)生物质能。生物质能主要是借助生物质所具备的生物质能来进行发电,也是目前世界上唯一的一种可再生的碳源。例如农林工业的废弃物,城市生活垃圾等,将其作为原料,直接燃烧或者气化等办法予以发电。3 新能源电力系统的控制方法 现阶段,我国的新能源电力系统建设速度加快,新能源电力系统在整个电力系统中的比重也在不断增加。然而新能源在进行发电时呈现出了可控性相对较差的特点,并且在稳定性上面表现的不足,这就导致资源浪费情况相对显著,所以必须要对此方法进行优化,促使其发挥出更大的作用3。3.1 友好型控制方
5、法 和传统生产功率控制措施进行对比的话,借助友好型控制方式的应用能够带来更加稳定的功率输出,而所对应的供电电压则是要表现的更高。所谓的友好型控制措施,主要表现为对历史记录数据等的有效整理,接着则是借助先进的科技技术展开相应的解读,随后研判得出对应的控制措施。以本质来看,也就是表现为对新能源发电功率的预测。而在所应用到的控制方法方面,所进行的预测分析已然成为了主要的构成。还有,在电力系统进行预测时,通常是结合功率级别的措施展开控制。以现今电力发展走向来看,借助对控制方法的优化能够达成对发电量的预测,而这种态势已然成为未来的必然走向。在以后,电力系统如果要达成高效的发展,必须要借助科学的控制措施中
6、国科技期刊数据库 工业 A-14-展开,通过友好型控制方式的应用能够很好地缓解电网调峰所面对到的压力。为了能够促使新能源获取到更好的发展,必须要借助精细化的管理方式,由此对友好控制措施予以完善。由于新能源技术在持续进步,在具体应用时能够和别的资源实现高效的整合,并且达成资源间的优势互补,这对于电力系统的发展而言会产生积极的作用4。和传统能源进行对比的话,新能源有着更为明显的特点及优势,能够借助友好型控制措施由此带来更为稳定的电力输出。还有,不同新能源间有着较强的差异性,举例来讲,太阳能发电便有着其独特的优点,所以必须要从新能源的自身优势着手由此促使优势实现互补,最终能够促使新能源在电力系统里实
7、现更好的应用。所谓的友好型控制方法就是通过对历史数据进行分析,对天文气象进行预测,通过这些详实的一手数据信息,来制定可行的控制策略和方法。换言之,就是通过预测新能源的发电功率,以此来对其发电量进行预测。目前功率可以细分为天、小时和分钟三个级别。通过友好型控制,能够更好的缓解电网调峰的压力,降低资源的浪费。同时还能够显著提升电力系统的灾害处理和故障穿越能力。3.2 多源互补型控制方法 新能源的优势在于储量大,分布广,但是其稳定性欠佳。因此在新能源电力系统中,为确保电力资源的稳定供应,可以尝试采取多源互补的模式。也就是以可再生的清洁能源为主要,同时辅以传统的煤炭等不可再生资源,充分发挥两者的优势,
8、利用煤炭资源的稳定性,新能源的可再生性,从而实现电力资源的稳定供应。这种多源互补的模式,能够确保电力系统处于平衡状态中,同时也能降低煤炭资源的消耗,实现环保的目标5。以新能源来看,有着众多的形式,比方说太阳能、风能等,因为形式存在着差异性,在具体利用发电时必然会呈现出各自的优缺点,在应用可再生能源的过程里往往会呈现出较强的不稳定性,这对于发电会带来相当程度的影响,而为了能够使得新能源电力系统得以较好的优化,必须借助多能互补的措施展开相应的工作。第一,能够把可再生能源当成是发电的主力。第二,可以把不可再生能源当成是辅助方式,促使其稳定性优势得到最大化的体现,而且实现二者的高效协调,这样便能够符合
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