风电场电网适应性改造 筑牢新能源消纳“生命线”

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2025-11-20

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随着风电装机规模的快速扩大,风电场并网运行对电网的影响日益凸显。风电的间歇性、波动性特点,容易导致电网电压波动、频率偏移等问题,影响电网安全稳定运行。

随着风电装机规模的快速扩大,风电场并网运行对电网的影响日益凸显。风电的间歇性、波动性特点,容易导致电网电压波动、频率偏移等问题,影响电网安全稳定运行。国家能源局数据显示,早期部分风电场因电网适应性不足,年弃风率曾高达15%,严重制约了风电的高效利用。
为解决这一问题,近年来各地风电场陆续开展电网适应性改造。改造内容主要包括加装无功补偿装置、升级调频控制系统、优化并网接口等。在华北某大型风电场,通过加装SVG动态无功补偿装置,风电场可根据电网需求实时调节无功输出,将并网点电压波动范围控制在±2%以内,远优于国家标准。

调频能力提升是改造的重点方向之一。传统风电场参与电网调频的能力较弱,通过升级机组控制系统和加装储能装置,风电场可实现快速调频响应。西北某风储一体化项目中,风电场的调频响应时间从原来的10秒缩短至2秒,调频精度提升60%,有效支撑了区域电网的频率稳定。

针对分布式风电场并网特点,适应性改造更注重灵活性和兼容性。分布式风电场多接入配电网,改造中采用了小型化、模块化的并网设备,可根据配电网运行状态动态调整并网策略。在苏南某工业园区分布式风电场,改造后的系统可与园区微电网实现协同运行,在电网故障时自动切换至孤岛运行模式,保障园区关键负荷的供电稳定。

政策层面也为改造工作提供了有力支撑。国家能源局明确要求,新建风电场需满足最新的电网接入标准,存量风电场要在2027年底前完成适应性改造。各地政府纷纷出台配套政策,对改造项目给予资金补贴和技术指导。行业专家表示,电网适应性改造不仅是风电场的“必答题”,更是新能源与电网协同发展的“突破口”。

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