我国新动力开展迅猛,2023年新增装机2.8亿千瓦,2023年末全国新动力装机10.5亿千瓦(风4.4、光6.1)、发电量1.47万亿千瓦时(风 0.89、光0.58),装机占比36%、发电量占比15.5%。
依据全球动力互联网协作安排猜测,2030年我国风电与光伏总装机将超越20亿千瓦,全国最大负荷达16.9亿千瓦,新动力最大出力超越14亿千瓦(为最大负荷的82%),新动力将成为首要电源。
新动力占比大起伏进步,极大添加电源侧的不可控性,电源侧的随机性、波动性增大,猜测困难。
新动力发电尖峰功率大,爬坡速率快等特性对电源侧快速响应和调理才能提出更高要求。
风速、辐照度等气候要素直接影响风电和光伏发电量,一起极点气候对新动力供电才能影响极大。
电能代替加快速度进行开展,负荷结构更多元,用电设备总量继续增长,进一步影响电力体系负荷特性曲线。
电网与用户互动继续深化,用户侧储能继续推行,产消者很多出现,负荷由单一流向至双向能量互动开展。
电气化大起伏的进步,用电顶峰会集,负荷侧峰谷差拉大,用电可靠性、绿色化要求进步,电力体系调理需求增大
沙漠、戈壁、荒漠等构成的多个新动力大基地规模化开发,经过特高压直流运送至中东部地区,一起很多风电、光伏、储能经过变流器接入电力体系,“直流+新动力”对惯例机组代替显着。
大电网经过直流电磁强耦合,电力体系电源“空心化”问题杰出,体系惯量、调频、电压支撑才能变弱,安稳性问题杰出。
电力电子设备很多代替惯例发电机组,使得电源电压支撑才能变弱,体系转动惯量下降,频率调理才能下降。
电网与电力电子设备杂乱电磁耦合导致宽频振动问题杰出,电力电子设备非线性使得高频谐波日益明显。
电力电子设备输出特性由操控办理体系主导,体系动态行为和稳态特性更为杂乱多变,不确定性添加。
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