计及碳交易的光热电站与风电系统低碳经济调度策略
2021-09-14邓贵波王茂春赵钰婷
电力自动化设备 2021年9期
崔 杨,邓贵波,王 铮,王茂春,赵钰婷
(1. 东北电力大学 现代电力系统仿真控制与绿色电能新技术教育部重点实验室,吉林 吉林 132012;2. 国网甘肃省电力公司 调度控制中心,甘肃 兰州 730030;3. 国网青海省电力公司 调度控制中心,青海 西宁 810008)
0 引言
近年来,由碳排放导致的环境污染问题日益严重,推动低碳发展已经成为全球共识。面对严峻的生态保护形势以及日益提高的绿色用能需求,我国已提出2030 年碳排放达峰、碳排放强度下降60%~65%的战略目标[1]。电力系统低碳化的实现途径可以概括为两方面:技术方面,如广泛采用风电、光热发电CSP(Concentrated Solar Power)等新能源技术等;政策方面,如引入碳交易、健全市场机制等。通过两方面协调配合能够实现系统的低碳经济运行。
对于低碳技术而言,风电具有边际成本低、无碳排放等优点,但风电出力的波动性与随机性不仅会导致弃风现象频发[2],还会提高火电机组承担的备用容量,使排碳量居高不下,由此需要出力灵活的电源来配合风电发展低碳电力。配备储热系统和电热转换环节的CSP电站可以充分利用太阳能出力稳定可控且具有优良的调节性能的优势,能够克服传统CSP 电站受光照条件制约而导致调度灵活性不足的缺陷[3]。文献[4]分析了不同市场政策下CSP 电站减少全球碳排放的巨大潜力。其与火电机组联合并网时,可以有效降低火电机组出力,进而减少碳排量[5];与风电、火电联合运行时,可以平抑风电出力的波动性[6],并可将由系统调节能力不足产生的弃风转化为热量存储于CSP 电站的储热系统中,能够实现电力系统低碳排放并促进风电并网消纳[7]。……
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