RU2035821C1 - Способ работы энергетической установки на возобновляемом источнике энергии в электроэнергетической системе - Google Patents

Способ работы энергетической установки на возобновляемом источнике энергии в электроэнергетической системе Download PDF

Info

Publication number
RU2035821C1
RU2035821C1 SU5026884A RU2035821C1 RU 2035821 C1 RU2035821 C1 RU 2035821C1 SU 5026884 A SU5026884 A SU 5026884A RU 2035821 C1 RU2035821 C1 RU 2035821C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
energy
electric
power system
stations
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.В. Жарков
Original Assignee
Сибирский энергетический институт СО РАН
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сибирский энергетический институт СО РАН filed Critical Сибирский энергетический институт СО РАН
Priority to SU5026884 priority Critical patent/RU2035821C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2035821C1 publication Critical patent/RU2035821C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin

Landscapes

  • Supply And Distribution Of Alternating Current (AREA)

Abstract

Использование: в энергетике, на возобновляемых источниках энергии. Сущность: в энергосистеме, предусматривающей аккумулирование электроэнергии, выдача ее производится в периоды пика нагрузки. Аккумулирование энергии производят от тепловых полупиковых электростанций в период минимальных электрических нагрузок в энергосистеме. 1 ил.

Description

Изобретение связано с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в электроэнергетических системах.
Существуют технические предложения, в которых электроэнергия, вырабатываемая установками на ВИЭ (ветровые, волновые, фотоэлектрические станции и др. ), подается непосредственно в электрическую сеть. При этом возникают проблемы обеспечения качества электроэнергии, вызванные нестабильностью потока энергии в источнике (изменяются сила ветра, интенсивность волнения, поток световой энергии и т.д.). Для сглаживания колебаний генерируемой мощности и согласования последней с режимом электропотребления используют аккумуляторы энергии: маховики, электрические батареи, воздухоаккумулирующие установки, гидроаккумулирующие станции (ГАЭС) и т.д. Так, существует предложение (которое принято за прототип) подавать электроэнергию от установок на ВИЭ на ГАЭС с помощью специальных электрических линий, а запасенную таким образом энергию воды использовать затем в гидрогенераторе, выдавая электроэнергию в электрическую систему по мере надобности. В этом случае достаточно обеспечить по качеству электроэнергии (т.е. по синусоидальности, напряжению, частоте и мощности) условия работы электродвигателей насосов, а потребитель получит уже стабилизированную электроэнергию от гидрогенератора.
Но это не решает проблемы надежного снабжения потребителей электроэнергией, так как сглаживаются лишь минутные, часовые, суточные, в лучшем случае недельные колебания потока вырабатываемой энергии. В годовом же разрезе такие станции приходится резервировать специальными электростанциями (например, дизельными), работающими в сезон недостаточной интенсивности возобновляемого источника энергии, что по сути дела является дублированием мощности и сильно удорожает отпускаемую электроэнергию за счет не только дополнительных затрат на топливо, но и капиталовложений на дублирующую мощность.
Цель изобретения повышение экономичности электроснабжения путем исключения резервирования мощности установок на ВИЭ мощностью специально сооружаемых для этого станций (т.е. дублирования мощности).
С этой целью при работе установки на ВИЭ в энергосистеме путем аккумулирования ее электроэнергии в аккумуляторе и последующей выдачи электроэнергии в сеть, аккумулятор дозаряжают в период провала графика электрических нагрузок от полупиковых электростанций электроэнергетической системы (ЭЭС), что позволяет использовать в качестве резервных уже существующие в системе относительно высокоэкономичные станции, которые ночью обычно разгружаются по нагрузке и поэтому имеют свободную мощность.
Поскольку в любое время года в энергосистеме в период низких электрических нагрузок (ночью) существует свободная мощность, то предлагаемый способ обеспечивает круглогодичное резервирование мощности установки на ВИЭ, имеющей аккумулятор энергии суточного регулирования.
Для осуществления способа необходимо обеспечивать техническими средствами (линией электропередачи, переключателем тока и т.д.) возможность подключения аккумулятора установки к электрической сети для дозарядки, а также покрытие этой нагрузки полупиковыми станциями энергосистемы, имеющими в это время свободную мощность. При этом электроэнергия из аккумулятора может использоваться в любой части графика электрических нагрузок: пиковой, полупиковой, базовой.
На чертеже изображена принципиальная схема станции, реализующей предлагаемый способ.
Станция содержит электрогенерирующее устройство на ВИЭ 1 аккумулятор 2 электроэнергии, электрические переключатели 3 и 4, а также линии электропередачи, связывающие элементы станции между собой и с ЭЭС.
Установка работает следующим образом.
В период высоких электрических нагрузок аккумулятор 2 через переключатель 4 выдает электроэнергию в ЭЭС. Вход аккумулятора в это время подключен с помощью переключателя 3 к установке 1, пополняющей запасы энергии в аккумуляторе 2.
В период низких электрических нагрузок вход аккумулятора 2 отключается от установки 1 и подсоединяется с помощью переключателей 3 и 4 к ЭЭС на несколько часов для дозарядки с таким расчетом, чтобы к моменту утреннего подъема электрической нагрузки аккумулятор был заряжен полностью. Возрастание нагрузки в ЭЭС покрывается полупиковыми станциями, имеющими в это время свободную мощность.
Аккумулятор 2 может иметь дополнительный (второй по счету) вход специально для подключения к ЭЭС. Тогда установка 1 подключена постоянно к первому входу аккумулятора.
Продолжительность дозарядки определяется степенью заряженности аккумулятора энергии. Например, если аккумулятор к моменту провала графика электрических нагрузок заряжен полностью, то он в эту ночь не подключается к энергосистеме совсем и все полупиковые станции разгружаются как обычно на весь период низких электрических нагрузок.
Таким образом, исходя из предлагаемого способа максимальная доля станций на ВИЭ в ЭЭС определяется наличием полупиковых станций на органическом топливе их мощности должно быть достаточно для полной зарядки аккумуляторов этих станций за период провала графика электрической нагрузки.
Хотя использование аккумулятора энергии является в какой-то мере дублированием мощности, но в предлагаемом способе аккумулятор выполняет сразу две важные функции: сглаживает колебания, в том числе высокочастотные, напряжения и мощности электроэнергии, вырабатываемой установкой на ВИЭ, т.е. аккумулятор энергии необходим в любом случае; позволяет избежать дополнительного дублирования мощностью резервирующих станций. Так, исходя из предлагаемого способа, при введении в энергосистему станции на ВИЭ (с аккумулятора энергии) она полноценно покрывает часть графика электрических нагрузок. При этом нет необходимости в дополнительных капиталовложениях на резервирование ее мощности для этого используются посредством аккумулирования энергии уже существующие высокоэкономичные (например, парогазовые) полупиковые энергосистемы, оборудование которых ночью простаивает либо не используется полностью. Это повышает экономичность электроснабжения, так как затраты на резервирование выливаются лишь в затраты на топливо. В то время как в известных решениях присутствуют и затраты на строительство дублирующих станций (в основном, дизельных) либо вероятностный характер производства электроэнергии станциями на ВИЭ демпфируется, за счет резерва энергосистемы. В последнем случае, во-первых, существует жесткое ограничение на долю ВИЭ в энергосистеме (см. например, Перфилов О.Л. Шаварин В.Н. Ветроэнергетика: проблемы и решения. //Энергетическое строительство, 1989, N 10, с.16-21) и, во-вторых, снижается резерв энергосистемы, что чревато значительными экономическими потерями при аварийных ситуациях.
Таким образом, реализация предлагаемого способа позволяет накапливать энергию, вырабатываемую станцией на ВИЭ в течение суток, сглаживая при этом и колебания ее мощности, и использовать эту энергию уже в стабилизированном виде для покрытия электрических нагрузок; повысить экономичность электроснабжения потребителей с использованием ВИЭ за счет исключения дублирования мощности станций на ВИЭ путем двойного (более полного по сравнению с прототипом) использования как аккумулятора энергии, так и полупиковых станций энергосистемы.

Claims (1)

  1. СПОСОБ РАБОТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ УСТАНОВКИ НА ВОЗОБНОВЛЯЕМОМ ИСТОЧНИКЕ ЭНЕРГИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ, включающий аккумулирование электроэнергии, вырабатываемой этой установкой, и выдачу ее в энергосистему в периоды пика нагрузки, отличающийся тем, что в периоды отключения энергетической установки от аккумулятора энергии аккумулирование ее производят от тепловых полупиковых электростанций энергосистемы в период минимальных электрических нагрузок в ней.
SU5026884 1991-07-01 1991-07-01 Способ работы энергетической установки на возобновляемом источнике энергии в электроэнергетической системе RU2035821C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026884 RU2035821C1 (ru) 1991-07-01 1991-07-01 Способ работы энергетической установки на возобновляемом источнике энергии в электроэнергетической системе

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5026884 RU2035821C1 (ru) 1991-07-01 1991-07-01 Способ работы энергетической установки на возобновляемом источнике энергии в электроэнергетической системе

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2035821C1 true RU2035821C1 (ru) 1995-05-20

Family

ID=21596684

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5026884 RU2035821C1 (ru) 1991-07-01 1991-07-01 Способ работы энергетической установки на возобновляемом источнике энергии в электроэнергетической системе

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2035821C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532639C2 (ru) * 2012-08-01 2014-11-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Минитеплоцентраль для выравнивания графика нагрузки в электрических сетях

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Материалы советско-японского энергетического симпозиума. Иркутск, 1980, с.277-283. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2532639C2 (ru) * 2012-08-01 2014-11-10 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина" Минитеплоцентраль для выравнивания графика нагрузки в электрических сетях

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11817699B2 (en) Power converter for a solar panel
CN1470092B (zh) 孤立电网以及运行孤立电网的方法
US6949843B2 (en) Grid-connected power systems having back-up power sources and methods of providing back-up power in grid-connected power systems
US8148844B2 (en) Power supply system including alternative sources
US20050200133A1 (en) Separate network and method for operating a separate network
US8253271B2 (en) Home power supply system
CN113644675B (zh) 一种5g基站光储电源的削峰填谷控制方法
CN117458556A (zh) 新能源微网电站运行系统及方法
RU2035821C1 (ru) Способ работы энергетической установки на возобновляемом источнике энергии в электроэнергетической системе
CN114899870A (zh) 一种交直流混合微电网系统及控制方法
US20120068533A1 (en) Power Supply System Including Alternative Sources-DC Power Management
RU2095913C1 (ru) Способ работы автономной энергетической установки на возобновляемом источнике энергии
RU2524355C1 (ru) Система бесперебойного энергоснабжения
CN106169774A (zh) 一种离网型微电网系统
CN112234637A (zh) 用于离网型通信基站的光柴储混合供电系统及控制方法
CN203445681U (zh) 一种电能智能调配换流装置
JP7529200B2 (ja) 蓄電システム、蓄電池付き拡張機能ユニット及び拡張機能ユニット
CN116231833B (zh) 一种多能耦合无扰动不间断交直流供电系统
CN219514041U (zh) 一种分布式户用储能装置
CN218335410U (zh) 具备稳流功能的光伏发电离网系统
KR102564108B1 (ko) 전력 관리시스템
CN209626974U (zh) 配电网末端低电压光伏补偿装置
KR101995255B1 (ko) 마이크로그리드내의 부하 간 효율적인 전력 송배전을 위한 직류배전 자율제어 시스템 및 그 운용방법
JPH0197145A (ja) 複合型光発電システム
CN116826830A (zh) 一种多模块灵活组合的绿色高效氢电能源舱