最新风力发电现状与发展
风力发电现状与发展趋势分析

水电工程Һ㊀风力发电现状与发展趋势分析聂㊀政摘㊀要:风力发电作为一种清洁的发电方式,在我国已经得以广泛的运用㊂相比于传统的火力放电的方式,风力发电能够节省更多的能源,且投入的成本较低,适用性较强,在我国许多地区都可以运用㊂文章对风电新能源发展与并网技术进行了深入的研究与分析,并提出了一些合理的措施,旨在提高风电新能源的使用质量,更好地结合并网技术,对风电发展中出现的问题进行解决,促进我国风电技术的发展与前进㊂关键词:风力发电;新能源;并网技术;可持续发展一㊁风电新能源的基本特点概述风电作为一种新能源,其工作方式是利用相关的设备将风产生的动能转为成为电能,而风能是一种清洁的㊁可再生的能源,风电近些年来在世界范围内受到各个国家的重视,我国也正在大力开展风电建设㊂从世界范围来看,经过相关的计算表明,世界当前可利用的风能资源储量比水力资源高出10倍左右㊂我国的风能资源也非常丰富,可以供开发和利用的风能储量超过10亿kW,我国目前风电装机超过2亿kW㊂风能是一种具有代表性的无公害㊁可再生的清洁能源,风电在一些水资源匮乏的地区发挥着重要的作用,例如我国的沿海城市㊁草原牧区㊁山地高原等地区,都非常适合使用风力发电的方式提供电力能源㊂我国对风电建设也给予了高度的关注,国家通过财政补贴的方式大力支持全国各地开展风电建设,取得了很好的效果,目前我国多个地区已经兴建了许多大型的风电场,对我国的电力能源输送起到了至关重要的作用㊂二㊁风力发电并网技术分析(一)同步风电机组并网技术同步风电机组,即是同步电机与风电机组结合产生的,在机组运行时既可保证有功功率输出还能提供无功功率,并且还能有效地确保电能质量,因此在我国风电系统中应用越来越广泛㊂目前,我国很多专家正在深入研究同步发电机与风力发电机的有机融合方法㊂一般来说,风速波动较大会导致转子转矩发生波动,无法满足机组并网调速精度㊂在融合同步发电机㊁风力发电机以后,如果未对以上问题进行充分考虑,尤其是在较大荷载条件下,电力系统极易发生无功振荡现象或者失步现象㊂以上问题导致同步风电机组广泛运用受到影响,随着变频器装置广泛的运用,该问题得到了有效解决㊂(二)异步风电机组并网技术异步风电机组,即是异步发电机与风电机组结合产生的㊂异步风电机组的转速只要与同步发电机组的转速差不多即可,它对精度的要求并不高㊂另外,异步风力发电机的控制装置并不复杂,且能可靠㊁安全地运行㊂不过,异步风电机组并网技术同样也会产生许多问题,如在并网之后极易出现比较大的冲击电流,造成风电机组电气安全隐患㊂还有磁路饱和现象,会导致励磁电流增加使系统功率降低㊂故应对异步风电机组加强运行监督,做好有效预防才能更好地保证异步风电机组并网运行的安全性㊂针对调速精度,异步风电机组对其并未提出较高的要求,只要风力发电机组转速与同步风电机组转速差不多即可,不需要进行整步操作与同步设备㊂但异步风电机组并网较为复杂,需要解决较多问题㊂如果异步风电机组直接进行并网,则极易产生极大的冲击电流,降低电压,严重影响电力系统的正常运行㊂故电场运行部门要做好监督工作,制订有效预防措施,以确保风电机组并网运行的可靠性与安全性㊂三㊁解决运维问题的举措和方法(一)运用全寿命周期管理理念,构建合理的运维模式体系我国风电场装机的容量不断扩大,运行风电机组的数量逐年增加,风电场的运行已经进入规模化的发展阶段,全寿命周期的投资理念已经逐渐被业内接受,不仅要选好设备,更要用好设备,风电设备运维管理状况成为当下行业关注的重点㊂学习国外先进的管理经验,基于大数据和云计算,采用系统诊断㊁风险评估㊁可靠性分析㊁寿命管理㊁预知性维修㊁整体解决等风电运维策略,加强设备管理与技术提升㊁优化工作环境与资源配置㊁构建合理运维模式与体系,改变 头痛医头,脚痛医脚 的落后管理方式,从被动式运维向主动式运维㊁智慧运维转变,做到有计划的 预防式 保障服务,既有 急诊式 维修又要做 体检式 预防㊂运维管理是风电场工作中的一项重要任务,不仅是提升设备利用率,提高设备安全性㊁稳定运行,降低各种能耗的前提,而且还是风电场获得更多经济效益的保障.(二)运用新技术提高运维工作效率和有效监管风电场事故不仅与整机质量有关,而且与企业的管理体制㊁风电场管理与运维人员的规范操作有着密不可分的关系㊂风电场维护检修人员的安全意识㊁技术水平和责任心,对保证风电机组正常运行及风电机组的安全有着最为直接㊁关键的作用㊂作为风险较高的发电企业,实现安全生产,除了完善各项制度,更需在技术上加以提高㊂我国风电运行阶段的监测手段主要集中于电气设备,对一些风电的主要部件,特别是关系到风电设备寿命㊁运行隐患的关键部件如发电机主轴㊁轴承㊁齿轮箱㊁叶片等缺乏有效的㊁系统的状态监测,导致运行阶段对风电设备的了解始终处于被动和局限的状态,无法跟踪故障的发展趋势,不能预先发现并提前排除故障隐患㊂运维工作主要是依靠相关人员的责任意识和专业水平及时发现隐患并加以排除㊂然而,对设备的定期巡检要1 2个月才进行一次,有限的运维人员,恶劣的气候条件㊁高空场地条件㊁人员技术水平㊁工具状况以及人员身体状况等各种因素的存在,使得风力发电设备常常处于亚健康状态运行,无法保障全生命周期效益最大化㊂四㊁结语综上所述,为了更好地推动我国风电新能源的发展,需要对其并网技术进行深入的研究,从多个角度㊁多个层面不断完善并网技术,提高风电系统的稳定性㊁可靠性㊁安全性,为我国发电行业做出更大的贡献,确保我国电能产业可持续发展㊂参考文献:[1]汪成国.关于风电新能源发展与并网技术的探析[J].中国战略新兴产业(理论版),2019(14):1.[2]邹璐.风电新能源的发展现状及其并网技术的发展前景研究[J].无线互联科技,2019(17):130-131.[3]马春兰.风电新能源及其并网技术的发展现状探究[J].湖南水利水电,2019(2):65-66.作者简介:聂政,新疆龙源风力发电有限公司㊂702。
《2024年风电功率预测的发展现状与展望》范文

《风电功率预测的发展现状与展望》篇一一、引言随着全球能源结构的转型和环境保护意识的增强,可再生能源的开发与利用已成为世界各国的重点发展方向。
其中,风电作为清洁、可再生的能源,受到了广泛关注。
风电功率预测技术作为风电产业的核心技术之一,其发展水平直接影响到风电的并网运行、调度管理及市场竞争力。
本文将就风电功率预测的发展现状与展望进行探讨。
二、风电功率预测的发展现状1. 技术进步随着大数据、人工智能等新兴技术的发展,风电功率预测技术取得了显著进步。
目前,风电功率预测主要依赖于数值天气预报、历史数据分析和物理模型等方法。
通过建立复杂的数据模型,结合实时气象数据和风电场运行数据,实现对未来一段时间内风电功率的预测。
同时,深度学习、机器学习等算法在风电功率预测中的应用也日益广泛,提高了预测的准确性和可靠性。
2. 应用领域拓展风电功率预测技术不仅在风电场运行管理中得到广泛应用,还拓展到了电力系统调度、电力市场交易等领域。
通过准确的功率预测,电力系统可以更好地进行调度管理,优化资源配置,减少能源浪费。
在电力市场交易中,风电功率预测也为风电场提供了有利的竞争条件,推动了风电产业的发展。
3. 政策支持与产业布局各国政府纷纷出台政策支持风电产业的发展,包括资金扶持、税收优惠等措施。
这些政策推动了风电功率预测技术的研发和应用。
同时,随着风电产业的快速发展,越来越多的企业投入到风电功率预测技术的研发和生产中,形成了完整的产业链。
三、风电功率预测的展望1. 技术创新与突破未来,随着新兴技术的不断发展,风电功率预测技术将实现更大的突破。
一方面,人工智能、大数据等技术在风电功率预测中的应用将更加深入,提高预测的准确性和可靠性。
另一方面,新型的传感器技术和物联网技术的应用将进一步提高风电场的监测和数据分析能力,为功率预测提供更加丰富的数据支持。
2. 跨领域融合与创新风电功率预测技术将与其他领域的技术进行跨领域融合和创新。
例如,与云计算、边缘计算等技术的结合将进一步提高数据处理和计算能力;与储能技术的结合将实现风电的优化调度和能量管理;与智能电网技术的结合将推动电力系统的智能化和自愈化等。
风能发电的发展现状与问题

风能发电的发展现状与问题一、引言随着能源需求的不断增长和对环境保护的日益关注,风能发电作为一种清洁可再生能源,越来越受到人们的关注和重视。
本文将探讨风能发电的现状及存在的问题,并提出相应的解决方法,以推动风能发电行业的可持续发展。
二、风能发电的现状2.1 全球风能发电容量的增长近年来,全球风能发电容量迅猛增长,成为可再生能源领域的重要组成部分。
根据国际能源署(IEA)的数据,截至2019年底,全球风能发电装机容量已经达到了651.8千兆瓦,相比于十年前的183.7千兆瓦,增长了约3倍。
其中,中国、美国和德国是全球风能发电装机容量最大的三个国家。
2.2 风能发电的技术进步随着技术的不断发展,风能发电设备的效率和可靠性也得到了显著提高。
通过改进风力发电机组的叶片设计、增加发电机组的装机容量、提高风能利用率等手段,风能发电的发电效率得到了大幅提升。
此外,风能发电设备的制造成本也逐渐下降,使得风能发电在经济上变得更加可行。
2.3 风能发电的环境影响与传统能源发电方式相比,风能发电具有更低的温室气体排放和空气污染物排放,对环境的影响较小。
此外,风能发电不消耗非可再生资源,可以有效减少对化石能源的依赖。
因此,风能发电被广泛认为是一种清洁、可持续的能源。
三、风能发电存在的问题3.1 风能发电的不稳定性由于风能的不稳定性,风能发电无法稳定提供持续的电力供应。
风速的变化导致电力输出的不确定性,这给电网的运行带来了挑战。
因此,如何有效解决风能发电的不稳定性成为一个亟待解决的问题。
3.2 风能发电设备的与人类活动的冲突由于风能发电需要占用较大的土地面积和风能资源,导致与人类活动产生冲突。
特别是在城市地区,寻找适合建设风力发电场的用地面临很大的挑战。
此外,风力发电机组也可能对候鸟迁徙、飞行器通行等产生影响,给生态环境带来一定破坏。
3.3 风能发电设备的维护与管理成本风能发电设备的维护和运行管理成本较高。
由于风力发电场多分布在偏远地区或海上,维护人员的交通和日常管理成本较高,而且维护过程中需进行高空作业,存在一定的安全风险。
磁悬浮风力发电机研究及发展现状

磁悬浮风力发电机研究及发展现状随着人类对环境保护的重视度不断提升,清洁能源的重要性日益凸显。
其中,风力发电作为一种可再生、清洁、安全、无噪音的新型能源,已经成为了全球关注的热点。
而在风力发电技术中,磁悬浮风力发电技术因其高效、可靠、低噪音、低维护成本等优点,越来越受到人们的重视。
本文将从磁悬浮风力发电机的原理、研究现状、技术难点以及未来发展方向等方面进行探讨。
一、磁悬浮风力发电机的原理磁悬浮风力发电机是利用磁悬浮技术和风力发电技术相结合,实现叶片悬浮在永磁轴承上,旋转驱动发电机发电的一种新型风力发电技术。
磁悬浮风力发电机由永磁同步发电机和磁悬浮装置两部分组成。
其中,永磁同步发电机是将风能转化为电能的核心部件,通过转子和定子之间的电磁感应,将风能转化为电能输出。
而磁悬浮装置则是将转子悬浮在空气中,实现了无接触、无摩擦、低能耗的转子悬浮状态。
磁悬浮技术的应用,使得磁悬浮风力发电机具有了高效、可靠、低噪音、低维护成本等优点。
二、磁悬浮风力发电机的研究现状目前,磁悬浮风力发电技术在世界范围内已经得到了广泛的研究和应用。
美国、日本、德国等发达国家已经开始了磁悬浮风力发电机的研发和应用。
其中,美国的Maglev Wind Turbine公司开发的磁悬浮风力发电机已经实现商业化运营,并且已经在多个国家得到了应用。
此外,日本的JR集团也在磁悬浮技术方面有着较为深入的研究,他们开发的磁悬浮风力发电机已经在日本的一些海岛上进行了试点应用。
在国内,清华大学、哈尔滨工业大学等高校的科研团队也在磁悬浮风力发电机的研究方面进行了一定的探索。
三、磁悬浮风力发电机的技术难点虽然磁悬浮风力发电技术具有很多的优点,但是也存在一些技术难点。
首先,磁悬浮技术需要使用高性能永磁体,而目前世界范围内高性能永磁体的生产仍然存在一定的问题。
其次,磁悬浮技术需要使用高精度的磁悬浮轴承,而这种轴承的生产成本较高,且维护难度较大。
此外,磁悬浮风力发电机的结构较为复杂,需要进行精细的设计和制造,这也是技术难点之一。
国内外风力发电技术现状与展望(新能源)ppt

海上风电机组的的研究与开发
发展海上风电是国际上风电发展的一个方向。世界上对海上风电的研究与开发始于20世纪90年代,经过十多年的发展,海上风电技术正日趋成熟,并开始进入大规模开发阶段。
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GE3.6s 风力发电机 (公司名称: Gamesa Eòlica )
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REpower 5MW风力发电机 (公司名称:REpower Systems AG)
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华锐1.5MW风电机组
东汽1.5MW风电机组
上海电气1.25MW风电机组
国内兆瓦级风电机组
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国内兆瓦级风电机组
南车时代1.65MW风电机组
海装2MW风电机组
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国内兆瓦级风电机组
惠德1.0MW风电机组
明阳1.5MW风电机组
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金风62/1200 风力发电机组 生产厂家:新疆金风科技股份有限公司
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上海电气风电设备有限公司与德国Aerodyn公司联合设计具有自主知识产权的2MW风力发电机组; 哈尔滨哈飞威达风电设备有限公司和芬兰Winwind公司合资,生产1MW和3MW变桨变速并网型风力发电组; 东方汽轮机厂与德国REpower公司合作进行1.5兆瓦MD70和MD77型风力发电机组整机设计。同时,在“十五”期间,中国的风电场和并网风电得到迅速发展,如:内蒙古、新疆、辽宁、宁夏、上海等地风电场和风电设备的发展。其中内蒙古赤峰大唐、辉腾锡勒风电场发展成为规模最大风电场。
图1 古代风力机
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以后又发展了一种水平轴风力机,它的风轮具有十根梁,其间用张线固定,每根梁上有一块小帆布。至今在江苏一带还可见到竹木帆布结构的风力机。这种风力机在农田灌溉和盐池提水方面仍起到重要作用。
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中世纪风力机
到公元11世纪,在中东古代风力机应用很广泛。到13世纪,这种风力机传到了欧洲。到14世纪,荷兰率先改进了古代风力机,并广泛利用这种改进后的风力机为莱茵河三角洲的沼泽地和湖泊抽水。 中国宋朝是风力机的全盛时期,当时流行着垂直轴天津风车。
风电系统的研究现状与未来发展趋势分析

风电系统的研究现状与未来发展趋势分析自从工业革命以来,能源需求一直在飞速增长,而传统化石燃料的使用也带来了许多环境问题,即使像核能这样的相对清洁能源也有着巨大的安全问题。
在这样的情况下,风能被视为解决当前严重问题的方案之一。
本文将对风能发电系统的现状、发展趋势和未来的挑战做出分析。
1.风能发电系统的现状当前,全球风能发电已进入了爆发式增长期。
根据世界风能协会的数据,全球安装的风电装机容量已经达到了700 GW。
在新开发的发电项目中,风能发电已成为最为广泛的一种清洁能源,其前景非常可观。
在全球范围内,风电的发电量已经超过了一些大国的日常用电量。
欧洲在这方面领先,印度和中国也在不断追赶。
在美国,风力发电占可再生能源的比例也在逐步增加。
同时,风能发电也成为了许多不同的应用领域的选择,包括商业,家庭,农业等。
然而,风能发电系统仍然存在一些限制和挑战。
2.风能发电系统的未来发展趋势在未来几年,风能发电系统将面临更多的技术挑战。
其中一项挑战是如何将大量的电力集中到国家电网中。
另一项挑战是如何在极端天气条件下保证设备的准确性和可靠性,并使用海上风能发电系统。
为了解决这些技术挑战,风能发电比赛上的新型风能技术正在迅速开发和应用。
例如,高效的逆变器,高效率的涡轮机以及更有效的电网连接。
这些技术的发展必将促进风能发电系统的性能和发电效率。
3.风能发电系统的未来挑战尽管风能发电已经展现出极大的前景,但这种能源的利用同时也存在一些挑战。
其中最显著的就是能量转换和储存的问题。
这一问题既包括风能转化为电能的效率问题,又包括电力的储存问题。
现有的储存技术的成本较高,体积较大,难以满足大规模风能发电系统的需求。
同时,风电机组在票证系统上存在的问题也会阻碍其发展。
研究表明,风电优質系统成本昂贵,特别是当存在大量能量需求、地理限制或节骨眼金疙瘩中。
风电机组的票证系统必须考虑许多因素,例如天气条件、能源需求、成本和可持续性。
最终,风能发电系统的发展和持续改进需要政府和私营企业的大力支持。
浅谈风力发电的现状及前景

浅谈风力发电的现状及前景1. 引言1.1 介绍风力发电的背景意义1. 可再生能源:风力发电是一种可再生能源,通过利用风能来产生电力,可以有效地减少对有限资源的消耗,实现能源可持续利用。
2. 环保节能:风力发电不会产生二氧化碳等温室气体和污染物,是一种清洁、环保的能源形式,有助于改善空气质量,减少能源消耗。
3. 节约资源:利用风力发电可以减少对煤炭、天然气等非可再生能源的需求,有助于保护地球资源,降低能源的开采和开发成本。
4. 促进经济发展:发展风力发电产业可以刺激相关技术的进步和创新,带动就业增长,提高国家的能源安全和经济竞争力。
1.2 概述本文要讨论的内容本文主要讨论风力发电的现状及前景。
首先将介绍风力发电的发展历史,探讨其技术原理,并分析当前面临的主要问题。
随后将展望风力发电的未来发展前景,并探讨其在可再生能源中的地位。
最后对风力发电的现状进行总结,展望未来,并得出结论。
通过全面分析和探讨,可以更好地了解风力发电在能源领域中的地位和作用,为推动可持续发展提供参考。
2. 正文2.1 风力发电的发展历史风力发电的发展历史可以追溯到古代的帆船和风车。
帆船利用风力推动船只航行,风车则利用风力磨谷物或提水灌溉农田。
在18世纪末至19世纪初,随着工业革命的兴起,风力发电开始被用于发电。
最早的风力发电机是由丹麦物理学家和发明家皮特·鲁格特发明的,他于1891年建造了世界上第一个风力发电机。
20世纪初,风力发电开始在欧洲和美国得到广泛应用。
随着技术的不断进步和对可再生能源的需求增加,风力发电逐渐成为一种重要的清洁能源。
在20世纪末和21世纪初,随着风力发电技术的成熟和成本的降低,风力发电迅速发展。
目前,全球各国都在加大对风力发电的投资和推广,特别是在欧洲、中国和美国等国家和地区。
随着技术的不断创新和发展,风力发电系统的效率和稳定性不断提高,成本不断降低,风力发电正在成为一种可持续发展的清洁能源,为人类应对气候变化和能源安全提供了重要的支持。
风电新能源的现状与发展策略

风电新能源的现状与发展策略摘要:当前,不仅我国尤为重视风力发电,其他国家也对其密切关注,将其确定为一种必须加大发展力度的新能源技术。
由于石油等化石资源越来越匮乏,作为一种集丰富、可再生、清洁等诸多优点于一身的新资源,风能受到了世界各国的青睐。
到20世纪末期,风力发电量越来越大,今后可能成为世界第二大发电能源。
我国拥有丰富的风力资源,风力发电在我国具有良好的发展前景。
本文主要阐述了风力发电的优势和风力发电技术的基本原理,对风力发电技术的发展趋势进行了分析,同时探讨了其功率控制策略,以供参考。
关键字:风电新能源;现状;策略1风力发电技术的基本发电原理风力发电主要是把风能变成机械能,然后将其转变成电力能源。
风力发电机组是风力发电中运用的一种设备装置,其主要可以分为3个部分,即塔架、风机主机、叶轮。
叶轮装置将风能转变成机械能,其主要包括:三片螺旋桨形状的桨叶、轮毂。
在风的作用下,桨叶上形成的气动力带动了叶轮的转动。
风力发电机的塔架,即一套为整个叶轮、风机主机提供支撑的构架。
在对塔架的高度进行设置时,需要全面考虑当地风速、实际环境地面障碍物以及叶轮直径大小对风速造成影响,确保设置塔架的高度符合风力发电机组实际工作的要求。
通常风机主机的组成部分包括:发电机、增速机、转体和尾翼,这些部分均发挥了重要作用。
实际工作中,在风力的作用下,风机叶轮开始旋转,借助增速机使旋转速度加快,向发电机传递机械能。
一般发电机转子均是使用励磁体或永磁体,利用定子绕阻切割磁力线促使电能产生,最后由发电机把机械能转化为电能。
为了保证叶轮在工作中一直对准风向,实现功率最大化,在实际使用时需要把尾翼安装在叶轮后,风力发电机的转体和尾翼可以保证叶轮一直和风向保持一致,以获得最大的风力作用力。
2风力发电的优势新形势下,电力的需求和当前供应的缺口较大,作为一种可再生能源,风力发电的优势主要包括:第一,风能是可再生能源。
风力发电机组利用风能发电,不会消耗天然气、石油、煤等资源。
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风力发电的现状和前景 1
许文 石沂东 刘博 高海松 冯东洋 2 (华北电力大学,河北,保定 071000) 3
摘要 本文主要针对我国还有世界的风力发电的发展历程进行了阐述, 文章4 首先介绍了全球风力发电的现状,分析了风力资源的能量总量和分布情况, 讨5 论了各国目前的装机容量, 并具体讨论了利用风能发电所涉及实际技术的产生6 与运用, 介绍了国内外使用风能的现状和发展趋势, 并对风电系统中所采用发7 电机的性能、风力发电系统的类型、风电系统中所采用发电机的性能与特点以8 及未来风力发电技术的发展趋势进行了详细深入的探讨,为更好地了解国内外9 风力发电的现状与前景提供了参考。 10
关键词 风能; 我国风能资源; 风能的开发和利用; 风电转换; 风力发11 电。 12
Advances and Perspectives in the Application of Wind Energy 13 Xu Wen Shi Yidong Liu Bo Gao Haisong Feng Dongyang 14 North China Electric Power University 15 Abctract This paper explores the feasibility of extensive use of wind 16 energy proposed by our country’s environmental protection organizations. 17 Through introduction of the mechanism of wind energy and the total amount 18 and distribution of wind energy resources in our country, and alternative 19 direct application of wind energy is discussed. In the paper, the wind 20 power generation and its relative technology are reviewed including 21 performance and feature of generators applied in wind power generation 22 system, and development tendency of future wind power generation 23 technology, which providing references for well learning about the 24 present status and development tendency of wind power generation at home 25 and abroad. 26
Key words Wind power ; Exploration and application ; Transformation 27 28 29 能源问题是当今世界的重大问题之30 一。能源既是经济和社会发展的重要31 物质保障, 同时能源消耗又会对环境32 产生巨大影响。70年代引发的世界石33 油危机使得越来越多的国家开始关注34 可再生能源的发展。80年代常规能源35 的过度消耗和环境污染问题的日益突36 出使得各国政府加大了对可再生能源37 的研究和投入力度。进入90年代, 联38 合国全球环境与发展大会通过了《二39 十一世纪议程》, 可持续发展成为了40 当今世界发展的主流, 开发利用可再41 生能源成为世界能源可持续发展战略42 的重要组成部分。 43 21世纪我国在能源问题上面临着44 如下 45 挑战:(1)人均能源不足(2)能源46 分布不均(3)能源构成不合理(4)47 人均能耗少(5) 48 49 50 农村能源严重短缺(6)能源过度依51 赖进口。如果不改变现有的能源利用52 模式,中国将面临着束缚经济发展的53 能源短缺和资源枯竭的严峻环境问54 题。中国已不再具备沿袭发达国家以55 高能源消费和高资源消耗为支撑的现56 代化道路的国际环境, 我国的可持续57 发展不仅受到国内资源和环境的严重58 制约, 而且面临全球环境容量空间限59 制的更严重的威胁。 60
在国际环境以及我国经济发展和能61 源后续共给不足的现实情况下, 为了62 维护我国的国际形象, 同时也为了国63 家的经济安全, 必须积极探索可再生64 能源的利用方法。风能便是其中一个65 重要的组成。 66
1. 全球风电发展现状 67 1.1 美国 68 美国是目前世界上风电累计装机容69 量第一大国。在2007年美国风电产业70 又创下新的记录,并且一直保持强劲71 的势头,这一切得力于长期的税收减72 免措施。国会一直坚持这一政策,鼓73 励风电的发展。截止2007年,装机容74 量达到了16.818GW,占全球市场份额75 的17.9%,2007年新风电装机容量为76 5.244GW,占到全球份额的26.1%。 77 由于美国风电市场长期的税收减免78 的立法实施,促进了风电提前规划,79 提高了风能和其他可再生能源的市场80 竞争力,而且稳定的政策前景还带动81 了制造业的投资,促使风电产业的迅82 猛发展,形成了风能产业链。 83 1. 2 德国 84 2007年底,德国风电累计装机容量85 为22.247GW,占全球市场份额的86 23.6%;2007年新增电装机容量87 1.667GW,占全球市场份额的8.3%由于88 全球风电市场的增长,德国的风电设89 备制造和出口成稳定上升的趋势。长90 期来看,德国将受益于风电设备的制91 造和出口。① 92 德国在2000年以后依据《可再93 生能源法》使利用清洁能源的产生的94 电优先上网,可以让电网运营商以最95 低价购买到可再生能源发出的电,极96 大的刺激了德国国内对可再生能源的97 开发利用,促进了技术的进步和发电98 成本的降低。而且德国还优化了风价99 市场,有完善的制度和成熟的市场,100 让风电进入了较快的发展阶段。 101
1. 3 西班牙 102 根据统计数据,截止2007年底,103 西班牙风电累计装机容量达104 15.145GW,占全球市场份额的16.1%;105 在2007年还新增风电装机容量106 3.522GW,占了全球市场份额的17.5%。107 西班牙的风力得以迅速发展离不开国108 家的支持,所有的风电场将接入控制109 中心再接入可再生能源调度中心进行110 实时监控。此外,还出台了“西班牙111 气候变化和可再生能源战略”大大促112 进了风电市场的建设。 113
1.4 欧洲海上风电的发展 114 到2007年,欧洲已开发了25个近115 海风电项目, 这些项目多为大型项116 目,并全面进行商业化运营,总装机117 容量在1.1GW左右,分布在丹麦、英118 国、荷兰、瑞典和爱尔兰5个国家。119 到2006年底,欧洲近海风电装机容量120 占欧洲风电总装机容量的1.8%,但其121 发电量占总风电量的3.3%。 欧洲风能122 协会就欧洲海上风电开发进行了规123 范,包括政策、市场、科技研发、风124 电上网、环境和规划5个方面,为欧125 洲未来的海上风能开发和利用铺平了126 道路 127 128 129 2. 中国风电发展情况 130 90年代开始我国政府开始逐步重视131 可再生能源的发展与利用, 出台了一132 系列相关的政策、规章等, 2006年1133 月1日我国第一部可再生能源法正式134 开始实施, 2007年我国政府出台了五135 年之内发展可再生能源的措施。 136
风能是我国《可再生能源中长期发137 展规划》中重点发展的可再生能源之138 一, 根据规划到2020年, 2015年全国139 风电规划装机9000万kw(含海上风电140 500万kw),2020年全国风电规划装机141 1.5亿kw (含海上风电3000万kw)。142 这一发展目标预示着, 在今后几年内, 143 我国风能将进入一个快速发展期。 144
中国风电产业发展势头强劲,其近145 几年来累计的新增装机容量如下图所146 示②。2009年中国风电累计装机容量147 2580万kW,仅次于美国的3506万kW; 148 风电机组装备与制造能力居全球第1。149 2010 年,全球每新安装3台机组,就150 有1台在中国; 仅隔1年,2010 年新151 增和累计风电装机容量双居全球第1152 位; 2020年的风电累计装机可达2. 3153 亿kW,相当于13个三峡水电站的规154 模,年总发电量约4 649亿kW·h,风155 电总装机容量占15%左右,可取代200156 个火电厂,减少CO2排放量4. 1亿t 157 /a,节约标准煤近1. 5亿t /a,届时158 风电将成为中国主要能源来源之一,159 在节约资源、改善生态环境,促进社160 会、经济 161 和谐可持续发展中将做出巨大贡献。 162 163 164 165 166 截止2010年年底,中国累计装机超167 过100 万kW的省份超过10 个,超过168 200万kW的7个,内蒙古无论新增还169 是累计装机容量均位居全国第1,如表170 1所示②; 目前,中国正大力投资在甘171 肃、新疆、河北、蒙东、蒙西、吉林172 和江苏沿海建设七大“千万千瓦级”173 风电基地; 2010年6月,中国第1座174 千万kW级风电基地在甘肃酒泉正式竣175 工并投入运营,预计年上网达8. 58 176 亿kW,可节约标准煤30 万t /a,减177 少CO2排放量81 万t /a; 2010 年7 178 月,亚洲首座大型海上风电场———179 上海东海大桥海上风电场竣工投产,180 成为至今欧洲之外的第1 个大型海上181 风电场。 182 183 3. 风电发展的前景及趋势 184 3.1 风电发展前景 185 风电作为一种环保洁净的绿色能186 源,有着优化能源结构、改善生态环187 境、促进社会和经济可持续和谐发展188 等方面的优势,是未来电力能源发展189 的一个趋势。在今后的30 年间,风电190 在能源结构中的比重会不断扩大,成191 为未来满足电力需求的一个重要能192 源。表2、3 显示了未来几十年全球和193 中国风力发电的发展趋势。③ 194