風電功率展望中長期、短期及超短期等時間尺度上的風電功率展望技術(shù),將風電的不確定性轉(zhuǎn)換為風電展望偏差的不確定性。進步風電展望的精度可削減風電不確定性的影響,支持大規(guī)模風電入網(wǎng)后的安全運行與經(jīng)濟調(diào)度。風電功率展望精度與數(shù)值氣候預告及歷史數(shù)據(jù),分外是極端天氣數(shù)據(jù)的積累密切相干。除了進步基礎數(shù)據(jù)的完備性和有用性以外,還必要采用具有自適應能力的組合展望模型,集成各種先輩的數(shù)據(jù)發(fā)掘技術(shù),如統(tǒng)計聚類分析方法和智能算法,發(fā)掘風電功率在時空中的規(guī)律,以降低展望偏差。風電場綜合控制進步風電場的可控性和可調(diào)度性有助于削減風電不確定性的影響,而風電場(群)可靠性與經(jīng)濟性的進步還有賴于傳感技術(shù)、通訊技術(shù)、新型風電機組、聯(lián)網(wǎng)優(yōu)化及調(diào)度控制技術(shù)的提高。統(tǒng)一風電場內(nèi),可根據(jù)風電機型、排列位置和風況分群。在群內(nèi)采用雷同的控制策略;在機群間和諧有功控制,實現(xiàn)總輸出功率的平滑控制;行使儲能和變流器技術(shù),對有功功率波動進行調(diào)節(jié)控制。風電場的無功出力受其有功的影響較大,必要和諧兩者的控制。例如通過動態(tài)調(diào)整轉(zhuǎn)子磁鏈的幅值和相位來和諧機端電壓和輸出功率,或裝備具有聯(lián)合控制能力的雙極性儲能裝配。故障穿越技術(shù)非對稱線路阻抗、非對稱負荷及風速擾動等隨機因素均會導致電壓/電流不平衡,而短路故障可能導致風電場的電壓失穩(wěn)。為了使風電場具備故障穿越能力,除采用變槳距控制與無功補償外,VSWT還可通過變頻器控制,或采用串聯(lián)網(wǎng)側(cè)變換器的拓撲結(jié)構(gòu)。為支持VSWT在故障電壓跌至0.15pu時的可控運行,需增長ActiveCrowbar電路或儲能硬件。Crowbar的結(jié)果與定子電壓跌落程度、旁路電阻的大小及退出時間密切相干。大容量儲能技術(shù)儲能技術(shù)對功率和能量的時間遷移能力是應對風電不確定性的緊張手段,得到廣泛關注。目前能經(jīng)濟地同時提供超大功率和超大電量的儲能手段仍然只有抽水蓄能。其次是電池儲能與壓縮空氣儲能,而飛輪、超導及超級電容等儲能技術(shù)的應用則僅限于參與調(diào)頻與改善體系穩(wěn)固性。儲能體系的功率控制模式分為功率跟蹤和非功率跟蹤兩類。應用儲能裝配解決大規(guī)模風電并網(wǎng)題目的基本思路,瞻望了大規(guī)模應用儲能技術(shù)所面臨的題目及前景。在輸電體系規(guī)劃中考慮了風電場和儲能體系的和諧。用失負荷概率來衡量風電不確定性對體系增長的運行風險,討論了電池儲能體系對運行風險的降低。
