趙國亮
摘要:傳統(tǒng)能源一般包括煤、石油、天然氣等,屬于不可再生能源。長期以來,傳統(tǒng)能源一直是發(fā)電的主要能源,并且仍在大規(guī)模使用。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步,傳統(tǒng)的不可再生能源已逐漸被取代。一些可再生資源逐漸受到越來越多人的青睞,并越來越多地用于電力生產(chǎn)。然而,不可否認(rèn)的是,可再生資源的缺點也很明顯,包括無法儲存和實際發(fā)電過程中的高度不穩(wěn)定性。這些因素大大降低了電力系統(tǒng)的可控性?;诖?,新能源應(yīng)運而生。新能源的出現(xiàn)有效地解決了不可再生能源和可再生能源在電力系統(tǒng)中的劣勢,并吸取了各自的優(yōu)勢,有利于電力系統(tǒng)的長期可持續(xù)發(fā)展。
關(guān)鍵詞:新能源;電力系統(tǒng);控制優(yōu)化;措施
在未來的大部分時間里,新能源電力系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)和控制方法的改造升級將逐步成為我國電力系統(tǒng)發(fā)展的主要目標(biāo)。只有真正實現(xiàn)新能源電力系統(tǒng)的免費使用,才能慢慢化解科技進(jìn)步與環(huán)境資源之間的矛盾,真正開展全方位的科技研發(fā)投入,推動世界進(jìn)步,真正改變?nèi)藗兊睦硐肷?。但是,國家相關(guān)電力系統(tǒng)與新能源技術(shù)的集成研究還不夠成熟,需要國家大量的研究投入來縮短新能源電力系統(tǒng)的推廣時間。
1新能源電力系統(tǒng)概況及特點
不可再生資源通常包括煤炭、石油和天然氣,這些資源對人們的生產(chǎn)和生活非常重要。中國的電力系統(tǒng)利用它們發(fā)電。然而,利用這些資源發(fā)電一方面消耗了大量的不可再生資源,另一方面也對環(huán)境造成了嚴(yán)重污染,不符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。因此,為了減少這些能源的消耗,保護(hù)環(huán)境,減少污染,人們開始研究和利用可再生資源發(fā)電。但事實上,可再生資源也存在一些問題,難以儲存,不穩(wěn)定因素較多,使得電力系統(tǒng)雙邊供電的可控性相對較差。新能源的出現(xiàn)就是為了有效地解決這一問題,確保電力的穩(wěn)定供應(yīng),更高效、更安全地使用可再生資源。
新能源電力系統(tǒng)的主要特點包括:
第一,高滲透性和可再生資源。目前,中國的新能源主要用于新疆、甘肅等地區(qū)。就地理位置而言,它是兩個相鄰的省份,這消除了遠(yuǎn)距離電網(wǎng)傳輸?shù)娜秉c。一方面,它節(jié)省了成本;另一方面,有效利用可再生資源。
二是多能源水平供給互補。其特點主要體現(xiàn)在兩個方面,即供給和需求。供應(yīng)是指利用太陽能、風(fēng)能等綠色能源和先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)發(fā)電。確保電力資源的綠色、安全、穩(wěn)定供應(yīng)。通過相關(guān)技術(shù)的應(yīng)用,這些能源可以相互補充,解決一些穩(wěn)定性差的問題。需求主要指滿足用戶的特定需求。根據(jù)電力系統(tǒng)的現(xiàn)有技術(shù),用戶可以詳細(xì)了解自己的用電情況,準(zhǔn)確了解電力系統(tǒng)的運行情況,從而調(diào)整用電模式和策略。
2新能源電力系統(tǒng)的控制方法
2.1友好控制方法
與傳統(tǒng)的生產(chǎn)功率控制模式相比,新的節(jié)能控制模式可以提供更穩(wěn)定的功率輸出,并且電源電壓高于傳統(tǒng)模式。
具體而言,新能源電力系統(tǒng)的友好控制方法主要是解讀歷史數(shù)據(jù)、天文氣象預(yù)報數(shù)據(jù)等先進(jìn)科學(xué)技術(shù)和豐富經(jīng)驗的應(yīng)用,然后分析可控手段或方法。事實上,這是對新能源發(fā)電的預(yù)測。新能源的預(yù)測和分析已成為控制方法的重要組成部分。此外,電力系統(tǒng)的分析和預(yù)測主要是根據(jù)其功率等方法進(jìn)行控制。目前,電力可分為三級:日、時、分。根據(jù)當(dāng)前電力發(fā)展趨勢,采用最優(yōu)控制方法實現(xiàn)發(fā)電量預(yù)測是未來電力系統(tǒng)發(fā)展的大趨勢。電力系統(tǒng)未來的發(fā)展離不開科學(xué)控制方法的支持。采用友好的控制方法可以有效緩解電網(wǎng)調(diào)峰壓力。從我國新能源發(fā)展的現(xiàn)狀來看,優(yōu)化其控制方法和預(yù)測發(fā)電量已成為一個非常重要的途徑。因此,為了促進(jìn)新能源的發(fā)展,人們應(yīng)該從更詳細(xì)的角度改進(jìn)友好的控制方法。新能源正在推陳出新,在未來的實際應(yīng)用中,與其他可再生資源甚至非可再生資源的協(xié)調(diào)利用將是一個重要趨勢。各種資源之間的有效互補可以促進(jìn)新能源電力系統(tǒng)的更好發(fā)展。與傳統(tǒng)能源相比,新能源具有更多的優(yōu)勢。通過友好的控制,它可以提供更穩(wěn)定、更高效的功率輸出。此外,各種新能源的優(yōu)缺點也各不相同。例如,太陽能發(fā)電和潮汐發(fā)電的優(yōu)缺點是不同的。充分發(fā)揮自身優(yōu)勢,形成優(yōu)勢互補,推動新能源更好地應(yīng)用于我國電力系統(tǒng)。
2.2多源互補控制方法
新能源有多種形式,如太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮艿取S捎谛问讲煌?,利用它們發(fā)電有不同的優(yōu)缺點。由于可再生能源的不穩(wěn)定性,將對發(fā)電產(chǎn)生一定的影響。要促進(jìn)新能源電力系統(tǒng)的優(yōu)化,應(yīng)采取多能源互補的方式。
一是將可再生能源定位為發(fā)電主力軍;其次,以不可再生能源為補充,充分發(fā)揮不可再生能源的穩(wěn)定優(yōu)勢,協(xié)調(diào)兩者的作用,最終實現(xiàn)滿足社會需求的發(fā)電目標(biāo)。傳統(tǒng)能源,如煤炭資源和水資源,具有發(fā)電穩(wěn)定性的主要優(yōu)勢。這些優(yōu)點可以補充新能源不穩(wěn)定的功率輸出。多種能源相互補充、協(xié)調(diào)發(fā)展,使電力系統(tǒng)達(dá)到平衡狀態(tài)。
對于多源互補控制模式,不可再生能源的使用將不會完全避免,以爭取系統(tǒng)的穩(wěn)定性。然而,與過去僅使用不可再生能源相比,它仍然大大降低了能源消耗,這不僅有效地節(jié)約了國家資源,而且還降低了發(fā)電過程中環(huán)境污染的可能性。從我國的實際情況來看,可儲存的靈活資源極度短缺。我國煤炭資源儲量巨大,但由于人口基數(shù)大、能源利用效率低,有必要提高燃煤能源的利用率。如果多源互補控制模式能夠得到廣泛應(yīng)用,將大大降低傳統(tǒng)能源的消耗,并能有效減緩儲煤量的減少速度,從而實現(xiàn)與可再生資源的互補。同時,它還可以提高新能源的利用效率,為新能源技術(shù)向更高的方向發(fā)展贏得寶貴的時間,具有重要的現(xiàn)實意義。
2.3雙邊資源型控制方法
目前,我國企業(yè)和行業(yè)之間的競爭十分激烈。與其他生產(chǎn)方式相比,電力資源具有低能耗、低污染的特點,可以有效降低生產(chǎn)成本,增強競爭力。因此,各行業(yè)的用電量也在快速增長。換言之,社會對電能的需求與過去不同,對電能的需求日益增加。面對電力需求日益增長的嚴(yán)峻形勢,傳統(tǒng)的單邊資源控制方法已不能滿足控制需求。因此,形成了一種新的控制方法——雙邊資源控制法。目前,雙邊資源型控制方法具有獨特的雙隨機波動性。它可以有效地為電力系統(tǒng)和社會配置資源。它不僅能滿足供需需求,還能提高新能源電力系統(tǒng)的穩(wěn)定性,有效提高電力系統(tǒng)的綜合利用率。
2.4基于分布式能源的微電網(wǎng)控制
微電網(wǎng)實際上是一個小型發(fā)電和配電系統(tǒng)。使用微電網(wǎng)的主要目的有兩個:一方面,它可以有效地促進(jìn)分布式發(fā)電的應(yīng)用;另一方面,由于分布式發(fā)電的數(shù)量大、形式多樣,很難接入電網(wǎng)。微電網(wǎng)可以有效地解決這一問題。事實上,微電網(wǎng)中的分布式發(fā)電規(guī)模非常巨大,每種類型的分布式發(fā)電都有一定的差異,因此人們無法清楚地區(qū)分其電壓等級之間的差異。因此,微電網(wǎng)的控制難度很大。微電網(wǎng)的整體控制基于分布式發(fā)電、儲能裝置和負(fù)荷的控制方式,以促進(jìn)其各設(shè)備和環(huán)節(jié)的協(xié)調(diào)發(fā)展和獨立運行。微電網(wǎng)控制的關(guān)鍵是促進(jìn)并網(wǎng)和孤島雙模運行,并實現(xiàn)兩種模式之間的平滑切換。
結(jié)論
總之,對新能源電力系統(tǒng)進(jìn)行有效控制和優(yōu)化是我國未來能源發(fā)展的必然選擇。根據(jù)本文的分析,新的能源控制方法主要包括友好控制方法、多源互補控制方法、雙邊資源控制方法和基于分布式能源的微電網(wǎng)控制方法。優(yōu)化方法主要包括新能源電力系統(tǒng)硬件設(shè)施的優(yōu)化、云技術(shù)和大數(shù)據(jù)技術(shù)的引入等,因此,只有對上述方法進(jìn)行有效的分析和應(yīng)用,才能對我國新能源電力系統(tǒng)產(chǎn)生積極的影響。
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