政策应给予大力支持新能源发电产业
与并网的大风电、光伏发电总装机容量相比,我国的离网供电系统的总装机容量的比重仍然很低。中国农业机械协会风能设备分会的李德孚**接受记者采访时表示,中国的小型风电设备在技术和产量上都是世界率先,由于国内缺乏市场,80%的生产都用于出口。业内人士普遍认为,制约我国风光互补离网型供电产业发展的根本原因是国家层面重视程度还不够,认识不足,政策不到位,没能把风光互补离网型供电产业作为一个新能源产业的重要组成部分与大型风电、光伏并网发电同等对待。在国外,离网型新能源供电系统已经受到领导的高度重视,并出台了相应的优惠政策。比如,美国对小型风电设备的税收优惠政策,30%的建设成本可以用来抵税;英国领导为达到2020年其电力需求,35%来自“绿色动力”的目标,对安装小型风电的农场主、牧民给予40%~60%的财政补贴;德国、日本、丹麦、新西兰等国家也同样出台了类似政策。小型风机发电的富余部分还可以并入电网兑现,不仅有效调动了业主积极性,而且切实减少了常规能源的消耗,减少了碳的排放量。 风力发电作为一种清洁的可再生能源,具有大范围的发展前景。黑龙江光伏发电系统方案
风光互补发电系统安装设计
风光互补供电系统在杆塔上的安装要求为安装简单,便于维护,安装位置不影响输电线路日常的运行维护。系统由风力发电组件、太阳能发电组件,蓄电池和控制设备组成。
风机的安装位置要求满足风力发电的较小风速,满足叶片的转动和风机360度旋转,并且不影响线路检修工作,因此风机安装位置选定在在杆塔率先个横担(高度为24米)中间平台(两根塔材十字连接)上,具体见图2。
考虑风机高速转动时纵向和横向受力不影响设备运行时的牢固性,避免对塔材产生扭扭矩作用而影响杆塔的稳定性,将两块60×60的钢板用U型螺栓固定在平台塔材上,风机固定在钢板上,使风机平稳运作,对杆塔运行没有影响
太阳能发电组件由安装支架和四块80×30的太阳能板组成,支架固定在朝南方向的杆塔主材上,太阳能板固定在支架上,两两串联后再并联至主控箱,比较大限度利用太阳能发电。
四块蓄电池分两组分别叠加在两个镀锌的铁箱子内,蓄电池之间有钢板隔开,其中一个铁箱作为主机箱,即风光智能控制器和逆变器等设备放在机箱内,控制系统的输入输出和发电模式的切换。
扬州微网发电系统燃烧将排出二氧化碳和硫的氧化物,因此会导致温室效应和酸雨,恶化地球环境。
储能发展情况
政策
储能政策可分为直接类与间接类。直接类政策主要有国家发展革新委、国家能源局等五部门联合印发的《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)、国家发展革新委、国家能源局等四部门联合印发的《贯彻落实2019-2020年行动计划》(以下简称《行动计划》)等。其中,《指导意见》是中国储能产业的率先个指导性政策,针对储能技术与产业发展过程中存在的政策支持不足、研发示范不足、技术标准不足、统筹规划不足等问题,提出了未来10年中国储能技术和产业的发展目标和重点任务,要求分两个阶段推进相关工作,率先阶段实现储能由研发示范向商业化初期过渡,第二阶段实现商业化初期向规模化发展转变。《行动计划》则是对《指导意见》的进一步落实,给出了储能技术研发、政策落实、示范应用以及标准化等方面的工作措施,是实现储能率先阶段的具体安排,为下一阶段指明了方向。
多种可再生能源互补发电系统的规划与运行
大力开发可再生能源已成为我国能源发展的重要战略举措。然而,由于规划、管理、技术等方面的原因,我国可再生能源的“弃水弃光弃风”问题十分突出,2016年、2017年“三弃”总电量均超过1000亿kWh。
通过多种可再生能源互补发电,能够实现不同能源类型间的优势互补,对于减少可再生能源弃电、建设清洁低碳的现代能源体系具有重要的价值。
水电是我国装机容量比较大的可再生能源,具有发电成本低、调节能力强等特点,是除储能之外实现多能互补发电的重要纽带,也是世界各国开展多能互补发电的主要研究与实践方向。
风力发电作为传统的发电方式之一,世界各国都拥有着大量的风力发电机。
新能源发展情况现状
新能源装机规模持续扩大,产业布局不断优化。截至2018年底,全国风电、太阳能发电装机容量分别达到1.84、1.74亿千瓦,占全国总发电装机容量的9.7%、9.2%,比上年分别提高0.5、1.9个百分点。全国海上风电累计装机容量444.5万千瓦,占风电总装机容量的比重为2.4%,比上年提高了0.7个百分点;分布式光伏发电项目累计装机容量5061万千瓦,同比增长70.7%。
新能源发电量稳步增长,利用水平连续提高。2018年,全国风电、太阳能发电量分别为3658、1769亿千瓦时,比2017年分别增加20.1%、50.2%;占全国总发量的5.2%、2.5%,比上年分别提高0.5、0.7个百分点。全国平均弃风、弃光率分别降至7%、5%,比2017年降低了5.3、2.8个百分点。
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风光互补供电系统在输电线路视频监控中的应用
目前采用的太阳能供电无法满足输电线路视频监控全天候,以及在连续阴雨天持续稳定运行的要求,从而形成危险点现场监控盲点。
风光互补供电系统利用风能和太阳能资源的互补性实现全天候发电,有效地解决了该问题。作者介绍了风光互补供电系统结构和工作原理,通过分析输电线路全天候视频监控系统各设备的实际用电需求,设计了蓄电池、风力发电机、太阳能光伏电池阵列的配置方案和安装方案。
随着经济快速发展,交通、管道、工厂、住房等基础设施建设不断加快,吊机、高臂泵车等高大机械在输电线路保护区内违规施工经常发生,给输电线路的安全运行造成较大威胁,通过在危险点现场安装视频监控装置实现危险点现场动态情况的实时掌控,减轻巡视人员的现场监控工作量,有效地防止了线路外力破坏事故发生。
由于危险点现场的可变性、不可控性以及线路的重要性,并且避免产生夜间监控盲点,则要求全天候视频监控系统能24小时不间断的持续稳定运行,使后台监控中心各方位掌握危险点动态情况。但根据多年的运行情况来看,电源供电不足一直是装置稳定运行的瓶颈。
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