
近日,国家电投云南国际研发的首台高原山地构网型风电机组在云南富源西四期风电场成功并网,正式进入为期3个月的试运行阶段。这一成果标志着云南国际在构网-跟网混合型风电场主动支撑电网调控技术领域取得重要进展,为高原山地风电接入场景下的电力系统安全稳定运行提供了关键技术支撑。
高海拔地区空气稀薄、山地乱流多变、昼夜温差大,对风电机组的运行要求远高于普通地区,机组必须具备更强的低气压环境适应性、抗频繁载荷波动能力以及宽温度范围工作稳定性。然而,目前行业内已并网的风电机组大多为"跟网型"风机,其运行方式好比"坐火车"——自己掌控不了方向,只能跟着电网这个"车头"走:电网提供多少电压、什么频率,它就照着相应参数调整。电网平稳运行时这类风机没有问题,可一旦电网电压、频率发生波动,这类风机往往只能"自保式脱网停机",不仅无法为电网提供支撑,还可能加剧电网波动。为了保障电网稳定,不得不限制风机出力,出现"弃风限电"现象,导致风电"发得出来、送不出去、用不安稳"。
为破解这一行业难题,云南国际联合国家电投中央研究院、湖南大学及金风科技等专业机构与厂家,围绕高原特殊运行工况下的构网控制策略适配性、弱网环境下风机对电网的主动支撑能力,以及构网型与跟网型风机混合运行中的协同调控机制等关键问题,开展深入研究。经过多轮技术方案打磨与集中攻关,逐步形成契合高原场景的技术路径,推动风机从"被动适应电网"向"主动支撑电网"转变,真正使高原风电成为电网的"稳定器",有效破解高比例新能源接入带来的电网安全难题,确保更多绿色电能"送得出、用得稳"。
与"跟网型"风机不同,"构网型"风机更像"自带动力系统的动车",不仅能正常发电,还能反过来主动为电网提供支撑:电网电压、频率出现波动时,它能第一时间响应将其稳住;电网发生故障时,它不脱网、不停机,反而持续出力帮助电网渡过难关;极端情况下电网全停,它也能独立启动,像备用电源一样为电网恢复供电。
未来,云南国际将通过试运行持续优化构网型风机的控制策略,逐步推广应用该技术,进一步深化"产学研用"协同创新,为构建新型电力系统贡献更多"国家电投方案"。









