
2月23日,記者走進(jìn)位于中國電科院的國家電網(wǎng)仿真中心执峰,深入了解仿真對(duì)電網(wǎng)建設(shè)简骗、運(yùn)行及支撐新能源并網(wǎng)、構(gòu)建新型電力系統(tǒng)等方面的重要作用蚜雏。
電網(wǎng)規(guī)模和復(fù)雜程度前所未有
倒逼仿真技術(shù)不斷升級(jí)
張北柔直工程是集大規(guī)模可再生能源友好接入靡抓、多種形態(tài)能源互補(bǔ)和靈活消納附柜、直流電網(wǎng)構(gòu)建等于一體的重大科技試驗(yàn)示范工程,沒有經(jīng)驗(yàn)可以借鑒簿混,工程研發(fā)僚料、調(diào)試和并網(wǎng)過程中高精度仿真必不可少。“我們對(duì)張北柔直工程進(jìn)行了5800個(gè)工況烁枣、8萬余次仿真計(jì)算毡飒,開展了工程并網(wǎng)特性、運(yùn)行方式安排隶鹰、控制保護(hù)策略痪寻、故障應(yīng)對(duì)措施等全方位的仿真分析和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,保障了工程順利投產(chǎn)和高質(zhì)量服務(wù)冬奧綠電供應(yīng)虽惭。”國家電網(wǎng)仿真中心數(shù)南鹄啵混合仿真研究室主任朱藝穎介紹蛇尚。
眾所周知,電力系統(tǒng)是世界上最復(fù)雜的人造動(dòng)態(tài)系統(tǒng)顾画,是現(xiàn)代社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)取劫,與公路鐵路運(yùn)輸、天然氣研侣、水利谱邪、石油等系統(tǒng)相比,具有電能光速傳輸庶诡、從發(fā)電到用電全過程實(shí)時(shí)平衡惦银、不可中斷等特點(diǎn),安全性和可靠性要求極高灌砖。仿真是掌握電網(wǎng)特性璧函、分析規(guī)劃方案、制定控制策略晌叽、驗(yàn)證防御措施的主要手段甲施,也是電力系統(tǒng)的一項(xiàng)關(guān)鍵核心技術(shù)。隨著電力系統(tǒng)規(guī)模不斷擴(kuò)大和復(fù)雜程度不斷增加囊砰,仿真技術(shù)必須不斷升級(jí)換代來適應(yīng)系統(tǒng)發(fā)展的需要重我。
國家電力調(diào)度控制中心系統(tǒng)處處長賀靜波介紹:“機(jī)電暫態(tài)仿真等老一代電力系統(tǒng)仿真技術(shù)有力支撐了過去幾十年我國電網(wǎng)高質(zhì)量快速發(fā)展。近年來为惧,我國能源轉(zhuǎn)型步伐加快狼谋,直流輸電和新能源大規(guī)模發(fā)展,我國電網(wǎng)逐漸成為含有大量電力電子設(shè)備搬即、跨大區(qū)交直流混聯(lián)的現(xiàn)代電力系統(tǒng)坑搀,網(wǎng)絡(luò)規(guī)模和復(fù)雜程度前所未有,系統(tǒng)結(jié)構(gòu)形態(tài)和技術(shù)基礎(chǔ)發(fā)生重大變化贿桃,原有的仿真技術(shù)已跟不上電網(wǎng)發(fā)展要求溜封,面臨‘仿不了、仿不準(zhǔn)裹视、仿不快’等問題踢寂,迫切需要研發(fā)更加精準(zhǔn)高效的仿真技術(shù),構(gòu)建支撐高比例新能源電力系統(tǒng)的新一代仿真平臺(tái)缠黍。”
據(jù)了解弄兜,新一代仿真平臺(tái)于2017年12月26日通過專家組驗(yàn)收,為全面提升對(duì)復(fù)雜電力系統(tǒng)的認(rèn)知瓷式、分析和控制能力提供了重要的技術(shù)手段替饿,已全面用于我國電網(wǎng)發(fā)展規(guī)劃、調(diào)度運(yùn)行決策蒿往、新設(shè)備研發(fā)等方面的分析計(jì)算和試驗(yàn)研究盛垦。
掌握電磁暫態(tài)仿真核心技術(shù)
持續(xù)提高大電網(wǎng)安全水平
據(jù)了解湿弦,在傳統(tǒng)交流電網(wǎng)發(fā)展階段,國內(nèi)外主要采用機(jī)電暫態(tài)仿真工具研究大電網(wǎng)安全穩(wěn)定問題腾夯,支撐實(shí)際電網(wǎng)安全運(yùn)行颊埃。然而,隨著直流和新能源大規(guī)模接入電網(wǎng)蝶俱,電網(wǎng)安全面臨新的問題班利。英國、澳大利亞等國的電網(wǎng)大停電事故表明榨呆,電力電子設(shè)備與交流電網(wǎng)交互作用罗标,存在復(fù)雜的動(dòng)態(tài)過程和連鎖反應(yīng)風(fēng)險(xiǎn),容易造成大面積停電事故行删。機(jī)電暫態(tài)仿真方法主要用于模擬交流發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的慢速運(yùn)動(dòng)過程过拿,無法準(zhǔn)確模擬電力電子器件設(shè)備的快速響應(yīng)和控制特性,必須采用更加精細(xì)的電磁暫態(tài)仿真方法偶嘁。
“電磁暫態(tài)仿真是高精度的仿真技術(shù)祸铁,用電磁暫態(tài)來開展大規(guī)模電網(wǎng)的仿真計(jì)算,相當(dāng)于以納米級(jí)的結(jié)構(gòu)精度來建造整個(gè)摩天大樓是龟,難度可想而知秦谁,被很多業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為是不可能攻克的世界級(jí)工程難題。但我國電力系統(tǒng)已經(jīng)進(jìn)入世界電網(wǎng)發(fā)展的‘無人區(qū)’后匀,這是我們必須去以称、不得不去攻占的陣地。”賀靜波介紹论赋,為此烘幅,國家電網(wǎng)仿真中心在研發(fā)新一代仿真平臺(tái)的過程中,攻克了模型算法牌辛、數(shù)值穩(wěn)定列林、計(jì)算技術(shù)及平臺(tái)架構(gòu)等一個(gè)個(gè)技術(shù)難題,將大電網(wǎng)仿真時(shí)間尺度由毫秒級(jí)細(xì)化至微秒級(jí)酪惭,實(shí)現(xiàn)含多回直流和高比例新能源的大規(guī)模電網(wǎng)電磁暫態(tài)仿真,在我國特大規(guī)模電網(wǎng)中實(shí)現(xiàn)工程化應(yīng)用者甲。該項(xiàng)技術(shù)的仿真規(guī)模達(dá)到上萬個(gè)節(jié)點(diǎn)春感,電磁模型的啟動(dòng)時(shí)長由上百秒減少至5秒以內(nèi),提升計(jì)算效率3000倍以上虏缸,各項(xiàng)技術(shù)達(dá)到國際領(lǐng)先水平鲫懒。
據(jù)了解,新一代仿真平臺(tái)的核心設(shè)備刽辙、技術(shù)和軟件已完全實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)化窥岩。截至目前甲献,除前述張北柔直工程外,新一代仿真平臺(tái)項(xiàng)目成果還在西電東送颂翼、大區(qū)電網(wǎng)互聯(lián)晃洒、特高壓交直流輸電工程、新能源集中外送等電網(wǎng)發(fā)展和運(yùn)行實(shí)踐中發(fā)揮了重要作用朦乏,并在國家電網(wǎng)所屬全部網(wǎng)省公司應(yīng)用球及,保障了我國電網(wǎng)輸電能力和安全運(yùn)行達(dá)到更高水平,產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益超過120億元罗炸。
另據(jù)悉化歪,該項(xiàng)目成果已在南方電網(wǎng)等國內(nèi)數(shù)十家單位應(yīng)用,并推廣至巴西么歹、巴基斯坦等國家的電網(wǎng)工程敛档。
將助力構(gòu)建新型電力系統(tǒng)
應(yīng)對(duì)更高比例新能源并網(wǎng)
從2009年至今的10余年間,國家電網(wǎng)已建成“15交14直”特高壓工程殿潜。截至2021年底逐次,國家電網(wǎng)并網(wǎng)新能源裝機(jī)規(guī)模達(dá)5.36億千瓦,成為世界上最復(fù)雜疫橘、并網(wǎng)新能源裝機(jī)規(guī)模最大的電網(wǎng)袜簇。
在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)驅(qū)動(dòng)下癌玩,我國提出構(gòu)建新型電力系統(tǒng)枷量,承載高比例新能源接入。電力系統(tǒng)的雙高(高比例新能源污益、高電力電子設(shè)備)特點(diǎn)將更加明顯桃熄,節(jié)點(diǎn)規(guī)模和復(fù)雜控制元件的數(shù)量急劇增大魄仙,再加上特高壓交直流工程持續(xù)建設(shè)房包,大電網(wǎng)安全運(yùn)行將更加復(fù)雜,對(duì)仿真計(jì)算的規(guī)暮锪妫化能力厢汹、準(zhǔn)確性螟深、高效性等要求也將進(jìn)一步提高。
賀靜波介紹烫葬,目前來看界弧,新一代仿真平臺(tái)的技術(shù)、設(shè)備搭综、算法等能夠支撐新型電力系統(tǒng)規(guī)劃垢箕、建設(shè)和運(yùn)行對(duì)仿真計(jì)算的需要,為我國能源加快轉(zhuǎn)型提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)技術(shù)支撐。同時(shí)条获,國家電網(wǎng)仿真中心將進(jìn)一步總結(jié)梳理電網(wǎng)仿真方法忠荞,積極應(yīng)用大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)罪焰、新設(shè)備锌瓤,優(yōu)化適應(yīng)電力系統(tǒng)新形態(tài)下的有效、準(zhǔn)確的計(jì)算理論佩捎、方法缚迟,推動(dòng)仿真技術(shù)在電網(wǎng)科學(xué)規(guī)劃、提升新能源并網(wǎng)占比哑辐、提高電力系統(tǒng)運(yùn)行效率灭奉、提升電網(wǎng)安全穩(wěn)定性等方面繼續(xù)發(fā)揮重要作用。