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蓄热式电锅炉消纳风电的运行方式

           蓄热式电锅炉供热工程,分别由大唐向阳风电场和来福风电场配套供电,错峰用电在夜间电网负荷低谷风电高峰时段锅炉运行制热储热,其利用弃风电能转化的热量一部分直接供于用户另一部分储存电锅炉作为可移时热能在白天电网高峰时段释放。风电供暖项目的推广应用,增加了电网低谷负荷,在提升风电就地消纳能力方面发挥了一定作用为最大限度提升蓄热式电锅炉消纳风电的作用,需要蓄热式电锅炉运行功率跟踪风电出力。但是,目前在电价低谷时段,蓄热式电锅炉以恒定功率连续运行,没有跟踪风电出力,蓄热式电锅炉运行增加的电网低谷负荷并未全部用于消纳风电。为进一步提高风电利用比例,在技术方面有两个问题需要解决。一是蓄热式电锅炉功率调节受机械部件制约,调节速率与风功率快速波动不匹配。大容量的蓄热式电锅炉一般为电极式,需要通过机械系统控制电极棒在电流载体中的位置来实现功率调节,为保证设备寿命,机械臂无法进行频繁调整且调节速度有限,导致电锅炉功率调节速率过慢,无法适应风功率快速波动。二是风电-蓄热式电锅炉联合运行方式单一,缺乏多目标控制技术。
         受功率调节速度、深度与频次的制约,目前风电-蓄热式电锅炉在低谷时段以恒定功率单一方式运行,难以实现最大限度的消纳风电,为提升风电的利用比例,需要通过多目标控制策略等技术手段,对风电-蓄热式电锅炉进行协调控制以及负荷参与电网调峰的调控技术问题,需引入储能系统及柔性控制技术探索解决途径。储能技术打破原有电力系统即发即用的约束,具有电能时移、双向供能、高效可控的特性,可以有效弥补风力发电的随机性、间歇性,提高风力发电接入电网的友好性,利用储能系统灵活吞吐电能的特性,与蓄热式电锅炉结合能够有效弥补其不足,提高蓄热式电锅炉应用于跟踪消纳风电时与风电出力的适配性,提高跟踪风电运行能力与运行效率。
 
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