裴文杰
摘要:我國(guó)土地面積遼闊,自然資源優(yōu)勢(shì)明顯。在新世紀(jì)出現(xiàn)了能源緊缺等問(wèn)題之后更加凸顯了可再生能源利用的必要性。其中,風(fēng)能、太陽(yáng)能這兩大方面的能源最具開(kāi)發(fā)潛力,風(fēng)與光又有著互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)。近十年來(lái),世界風(fēng)光發(fā)電總功率成指數(shù)規(guī)律上升,各國(guó)都已將風(fēng)光互補(bǔ)技術(shù)的發(fā)展列為能源利用重點(diǎn)研究課題。然而在此技術(shù)層面上領(lǐng)跑世界的是歐洲,歐洲受地域限制,此類應(yīng)用大打折扣。而我國(guó)資源與國(guó)情正好與這一領(lǐng)域的應(yīng)用相適應(yīng),風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)將對(duì)中國(guó)的發(fā)展起到長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。
關(guān)鍵詞:新能源 風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電 光伏發(fā)電
我國(guó)電力事業(yè)發(fā)展起步較晚,又因人口眾多,人均能源占有量遠(yuǎn)低于世界平均水平。在能源探索多元化、持續(xù)化的今天,我們必須要尋求一條既提升人民物質(zhì)文化水平,又可持續(xù)發(fā)展的道路。在古代人們便想到了太陽(yáng)光能與風(fēng)能的利用,近代的科學(xué)家又分別發(fā)明制造了太陽(yáng)能電池板、大型風(fēng)機(jī)以便將其最大化地利用。然而風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)的研究卻是今年才被人廣泛提及。事實(shí)上,這兩者的結(jié)合利用有著得天獨(dú)厚的優(yōu)越性。風(fēng)能與太陽(yáng)能的本質(zhì)是一樣的,二者都源自于太陽(yáng)。地表對(duì)光照有著不同的吸收能力,又通過(guò)溫度差異導(dǎo)致空氣的對(duì)流。在白天光照強(qiáng),溫差小,風(fēng)能少;晚上溫差大,風(fēng)能大。所以我們可以得到很直觀的體驗(yàn):白天光強(qiáng)、晚上風(fēng)大;夏季光強(qiáng)、冬季風(fēng)大。為了維持電網(wǎng)負(fù)荷不變,風(fēng)電系統(tǒng)的電壓穩(wěn)定、低電壓穿越能力、光伏電池的壽命都能得到保障,脫網(wǎng)事故也能在一定程度上避免。太陽(yáng)能與風(fēng)能的這種匹配性使得風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電得到各國(guó)的青睞。
1.風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)發(fā)展歷史
最初的風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)僅僅只是把風(fēng)電與光伏發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行簡(jiǎn)單的組合,這樣組合而成的發(fā)電系統(tǒng)不僅利用率低,發(fā)電系統(tǒng)故障與事故發(fā)生也接踵而至。隨著丹麥科學(xué)家N.E.Bush、美國(guó)科學(xué)家C.I.Aspliden、前蘇聯(lián)科學(xué)家N.Aksarni等人對(duì)大氣科學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)、模糊控制等知識(shí)研究的深入,科學(xué)家不斷統(tǒng)計(jì)出近似的光能-風(fēng)能潛力的估計(jì)值,在理論上為風(fēng)光互補(bǔ)的應(yīng)用提供了有力保障。其發(fā)電系統(tǒng)也逐步從科學(xué)實(shí)驗(yàn)室投入到實(shí)際應(yīng)用。
2.風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)發(fā)展現(xiàn)狀
目前在國(guó)外,隨著風(fēng)光互補(bǔ)的深入研究,成果顯著,包括基于風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)地系統(tǒng)優(yōu)化軟件的開(kāi)發(fā)、仿真運(yùn)行軟件的開(kāi)發(fā)等等。能實(shí)現(xiàn)包括實(shí)時(shí)高精確度仿真運(yùn)行、負(fù)載特性描述以及太陽(yáng)輻射數(shù)據(jù)顯示等實(shí)用重要功能。
我國(guó)風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)還處于起步階段,但發(fā)展迅猛。其主要制約因素還是資金缺乏,主要應(yīng)用在邊遠(yuǎn)通信的中繼站、地址勘探考察基地、農(nóng)牧民、邊防等領(lǐng)域。規(guī)模較小??蒲性核难芯恳矁H限于電壓穩(wěn)定的控制優(yōu)化、設(shè)備仿真等方面。
我國(guó)的風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)主要仍采用最基本的發(fā)電系統(tǒng)。主要包括光伏電池、風(fēng)機(jī)、控制器、逆變器、蓄電池、支撐設(shè)備等。主要發(fā)電原理是:在光照充足的時(shí)候,光伏電板組件產(chǎn)生直流電,風(fēng)機(jī)產(chǎn)生少許交流電,二者通過(guò)整流,用控制器加以控制一部分對(duì)負(fù)載供電,一部分對(duì)蓄電池充電備用。在夜間或冬季時(shí),則通過(guò)風(fēng)機(jī)與蓄電池的電能逆變供交流負(fù)載使用。目前其主要仍應(yīng)用在孤島式電力系統(tǒng)中,很少應(yīng)用于并網(wǎng)。城市里主要將風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)應(yīng)用在城市路燈或燈景中。
2000年,我國(guó)長(zhǎng)江源自然保護(hù)站安裝了一套1000W/400Wp的風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng),為一次重要的風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電應(yīng)用實(shí)例。2004年華能集團(tuán)54MW/100kWp的大型風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電廠并入10kV的當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng),這標(biāo)志著我國(guó)開(kāi)創(chuàng)了大型風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電系統(tǒng)并網(wǎng)投產(chǎn)的先河,也是第一個(gè)正式商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的風(fēng)光互補(bǔ)的發(fā)電系統(tǒng)。風(fēng)光系統(tǒng)的投入運(yùn)營(yíng)帶來(lái)了較好的經(jīng)濟(jì)效益與巨大的社會(huì)推動(dòng)力。隨著國(guó)務(wù)院公布的21世紀(jì)發(fā)展計(jì)劃中明確了發(fā)展太陽(yáng)能、風(fēng)能聯(lián)合發(fā)展的戰(zhàn)略之后,中國(guó)的風(fēng)光互補(bǔ)事業(yè)有了決策上的方向。
3.風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)的優(yōu)點(diǎn)
風(fēng)光互補(bǔ)優(yōu)點(diǎn)眾多,除了上文所述的穩(wěn)定輸出、降低低電壓穿越能力設(shè)備負(fù)擔(dān),提高供電可靠性的優(yōu)點(diǎn)之外,相對(duì)于單一的光伏發(fā)電,它還可以大大降低蓄電池的儲(chǔ)電容量。電能具有不能大量?jī)?chǔ)存的基本特點(diǎn),風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電也從真正意義上將蓄電池電能的存儲(chǔ)變成了電能的中繼,從側(cè)面降低了成本。并且對(duì)風(fēng)力發(fā)電與光伏發(fā)電進(jìn)行實(shí)地與理論上的匹配之后,供電充足,基本上可以保證一個(gè)完整系統(tǒng)的電力供應(yīng),而無(wú)需其他設(shè)備。因而,設(shè)計(jì)電網(wǎng)時(shí),有時(shí)可以不必考慮如分布式發(fā)電一樣的并網(wǎng)難題,無(wú)需配備其他電源。
4.風(fēng)光互補(bǔ)系統(tǒng)的展望與建議
我們可以將風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電看成是一次資源的高效利用與優(yōu)化配置??紤]到優(yōu)化與節(jié)能,并且是牽涉到新能源方面,因而這絕不是電力系統(tǒng)一個(gè)方面的知識(shí)可以解決的問(wèn)題。如果要想讓我國(guó)的風(fēng)光發(fā)電事業(yè)得到發(fā)展,我們要在氣象、勘測(cè)、數(shù)學(xué)等多方面取得突破,方能為此廣泛應(yīng)用取得有力保障。此外,除了降低能源成本,我們還可以通過(guò)對(duì)發(fā)電系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)運(yùn)行特性進(jìn)行研究,以提高效率,降低運(yùn)行成本,提高發(fā)電質(zhì)量。以進(jìn)一步拓寬運(yùn)營(yíng)領(lǐng)域,聯(lián)合微電網(wǎng)與智能電網(wǎng)。為早日實(shí)現(xiàn)可再生能源的大規(guī)模應(yīng)用做好準(zhǔn)備。
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