随着电网面对可变可再生能源不断增加的情况下希望保持可靠性,欧洲各地电网稳定技术正在复兴。与化石燃料发电不同,现有可再生能源发电厂无法提供某些关键的电网稳定服务,因此有必要采用新的方法。此类服务市场的规模在短期内可能仍然不大,但随着可再生能源渗透率提高,可能出现大幅增长。电网运营商在性能要求方面发出的明确信号将使制造商能够完善其产品,以利用这些机会并改善各方的结果。
一组数据
随着可再生能源增加,系统惯性迅速下降
(注: 惯性常数以发电厂的兆瓦-秒/兆伏安来衡量。历史数据基于报告建模,非实际惯性测量值。)
将更多可再生能源整合至欧洲电网需要一种新的电网稳定方法。问题可能是全系统性的,也可能局限于特定地区。尽管火电输送能力充足,但低电网强度可能会阻碍新增风电和光伏项目并网。
同步冷凝器就是其中一种技术。随着电力系统规模扩大,同步冷凝器作为一种老旧技术已不再使用,燃煤和燃气电厂在发电的同时也免费提供电网强度。随着化石燃料电厂退役,有时甚至在即将退役的发电场址进行改造,同步冷凝器目前正在复兴,为电网提供稳定性。
英国已经形成了一个惯性市场,自2020年以来新建45个同步冷凝器项目。目前,英国风电和光伏发电量占比接近70%,而英国的2030年清洁电力(Clean Power 2030)目标可能导致数小时没有同步发电。
在其他欧洲国家,这项技术由电网运营商直接安装,类似于电线等其他电网资产。同步冷凝器也是波罗的海电网与中欧电网成功同步的一个关键部分。
其他富有前景的电网强度解决方案包括构网电池和并联补偿。每种方案都有不同的优势和成本,因此很难进行比较。
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