我国风电发展战略
我国中小型风力发电产业发展概况

我国中小型风力发电产业发展概况我国中小型风力发电产业发展概况近年来,随着环保意识的不断加强和全球气候变化的影响越来越受到关注,风力发电逐渐成为世界各国能源转型中的重要组成部分。
作为目前全球最具发展潜力的清洁能源之一,风力发电在我国也得到了广泛的重视和支持。
中小型风力发电产业,以其灵活、经济的特点,正在逐步成为我国清洁能源发展的重要力量。
一、中小型风力发电产业的发展历程中小型风力发电在我国的发展历程不算太长。
早在上世纪八十年代,我国的中小型风力发电产业就开始了试验性的探索。
当时主要是由农村电站使用,用于电力供应、供暖等。
这些小型风力发电设备,主要是由学校、地方政府、企事业单位等自主研发或引进的。
但由于技术水平不够成熟、成本偏高等问题,这些设备并未得到广泛应用和推广。
近年来,随着新能源政策和产业支持政策的出台,中小型风力发电产业得到了新的发展机遇。
2012年,国家能源局出台《中小型风机鼓励推广目录》,鼓励企业开发和生产中小型风机。
这也为中小型风力发电产业的发展注入了强大动力。
与此同时,我国政府也出台了一系列扶持政策,如给予中小型风力发电项目一定的补贴、减免税费等,从而推动了中小型风力发电产业的发展。
在政策的支持下,我国中小型风力发电产业呈现出了快速的发展趋势。
二、中小型风力发电产业的现状截至目前,我国中小型风力发电总装机容量已达到1000多万千瓦,其中中小型风电占比已达到20%左右。
而在全国各省市中,江苏、山东、河南等地中小型风电装机容量较大,已成为中小型风力发电产业的主要龙头企业。
目前,我国的中小型风力发电装备制造商数量众多,主要分布在河北、江苏、山东、甘肃等地。
其中一些企业已具有较强的技术研发能力和生产能力,能够为行业的发展提供有力的保障。
三、中小型风力发电产业存在的问题尽管中小型风力发电产业在我国得到了政策上的支持和一定程度上的发展,但仍然存在不少问题。
第一,中小型风力发电技术水平的提高需要进一步完善。
中国风电行业剖析和未来发展

中国风电行业剖析和未来发展摘要风力发电作为一种清洁能源,近年来得到了国家政府、社会民众的大力支持,进入了黄金发展阶段。
随着越来越多的风力发电并网运行,有效缓解了我国的能源短缺问题,环保工作压力也大幅度减小。
但是风力发电项目在发展过程中还存在一些缺陷与不足,例如弃风率居高不下、风电稳定性较差等,在一定程度上制约了风力发电项目的发展。
在这样的时代背景下,对我国风电行业的发展现状进行全面细致地探究,找出风电项目当下的问题,提出一些切实可行的改善意见,最后对我国风电项目的发展趋势进行合理、精准地预测分析,为风电产业发展指明了方向。
关键词:风电行业;现状;发展趋势引言风力发电能够将风能转化为机械能,再变成电能,供人们的生产生活使用,是我国电力能源结构的重要组成部分,也是风电产业发展的重要基础。
我国国土幅员辽阔,人口众多,是一个能源需求大国,在工业发展发展、城镇化进程逐步加快的时代背景下,我国的电能紧张问题越来越严重,大力发展风电建设项目,保障风电并网运行,是解决电能短缺问题、推动社会经济稳定发展的重要举措。
如今,我国政府已经将风电产业列为国家战略性新兴产业,制定了一系列优惠政策和鼓励措施,这使得风电产业得到了充足有效的发展。
因此,从装机总量、政策背景、运行维护、市场结构、地域分布等多个角度入手,对风电产业发展状况进行系统地分析研究,并对未来发展趋势进行预测分析,具有重要的理论意义和实践价值。
一、我国风电行业发展现状(一)装机总量最近几年,全球很多国家都面临着严重的能源危机,而风力发电作为一种清洁能源,得到了世界各国的高度青睐,这使得风力发电的装机量呈现出高速发展态势。
据GWEC数据显示,2021年,全球范围内的风电装机总量达到了93.6GW,累计装机容量达到了 837GW,与2020年相比增长了12%。
该年度全球范围内新并网的风力发电装机容量达到了21.9g,与2020年相比提升了三倍多,达到历史最高峰。
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。
我国各地分散式风电发展规划概览

我国各地分散式风电发展规划概览1. 引言1.1 我国分散式风电发展现状我国分散式风电发展现状如下:目前,我国分散式风电装机容量逐年增长,已经成为我国清洁能源发展的重要组成部分。
分散式风电通过将风电机组分布在不同地区,能够更好地适应当地资源环境,提高风电发电的可靠性和稳定性。
分散式风电也能够促进当地经济的发展,创造就业机会,改善当地居民的生活条件。
随着分散式风电技术的不断成熟和政策支持的不断加大,我国分散式风电的发展前景广阔。
我国分散式风电发展也存在一些问题。
一是技术水平和设备质量参差不齐,导致风电系统的可靠性和稳定性有待提高。
二是分散式风电项目建设周期较长,投资回报周期较长,需要更好的财政政策支持。
三是在风电资源优势区域,存在一定的规划重叠和资源浪费。
为了进一步推动我国分散式风电的发展,需要加大技术研发和示范推广力度,加强规划和统筹,优化政策支持,形成良好的发展环境。
我国分散式风电发展潜力巨大,未来的前景值得期待。
1.2 分散式风电的发展意义当前,分散式风电作为新能源领域的重要组成部分,具有巨大的发展潜力和意义。
分散式风电可以有效减少传统能源消耗,降低对有限资源的过度依赖,实现资源的可持续利用。
分散式风电的建设和运行过程中减少了对环境的污染和破坏,有利于改善生态环境,保护生物多样性,减缓全球气候变暖的趋势。
分散式风电的发展有助于促进我国新能源产业的健康发展,推动经济结构调整和转型升级,激发创新活力,提升产业竞争力。
分散式风电也可以为农村地区提供更加清洁和稳定的能源供应,改善农村能源结构,促进农村经济发展,增加农民收入。
分散式风电的发展意义不仅体现在能源领域,还涉及到经济、环保、社会等多个方面,具有重要的现实意义和深远的战略意义。
2. 正文2.1 我国各地分散式风电发展规划概述我国各地分散式风电发展规划的概述包括东部沿海地区、中部地区、西部地区和北部地区四个主要地区的规划情况。
首先是东部沿海地区,这些地区地势平坦,水资源充足,适合发展分散式风电。
我国海上风电发展现状及问题分析

我国海上风电发展现状及问题分析摘要:随着各国对清洁能源和可再生能源发电的日益重视,我国可再生能源,特别是风能的发展进展迅速,成为我国能源发展的极其重要组成部分。
我国海上风能资源丰富,在发展海上风电方面具有独特的优势。
然而,与陆上风电相比,海上风电的发展面临着一些新的问题和挑战。
本文系统地整理了我国海上风电装机容量的发展现状和未来规划,结合海上风电的资源条件和部分地区的项目建设进展,研究了海上风电项目发展中存在的困难和问题,提出了促进中国海洋发展的建议。
这些风电发展措施有望为今后海上风能资源的有效利用和大型海上风电场的建设提供参考。
关键词:海上风力发电,现状,未来规划,问题,解决方案一、引言近年来,经过多年的快速增长,中国风电装机容量居世界第一。
海上风电是风电技术的前沿,是国际风电产业发展的关键领域。
目前,欧洲国家海上风电已进入大规模发展阶段,我国海上风电仍处于起步阶段。
然而,中国正在大力推动海上风电的发展,这将以陆上风电的发展为基础,实现陆上和海上风电的综合发展,旨在成为一个大型风电国家[1]。
随着风电产业的快速发展,可开发的土地风能资源越来越少。
海上风电场稳定性强,湍流强度小、风能强、土地资源占用减少、噪声污染低,受到了各国的广泛关注。
本文根据我国海上风电发展的现状、规划和政策,以及海上风电项目的进展,对我国海上风电的发展进行整理和分析,并对我国海上风电的发展提出建议。
二、中国海上风电建设装机容量及发展规划从近到远,海上风电建设区分别为潮间带、潮下带潮带、近海区、远海区。
潮间带是指潮期最高潮位与最低潮位之间的海域。
潮下泥滩一般是指最低潮位与水深5米之间的海域。
近海一般是指在最低潮位以下5-50米之间的水域。
远海地区水深50米以上,低于最低潮位。
目前,中国海上风电场已为海上风电场。
中国海上风能资源丰富。
拥有超过18000公里的大陆海岸线,海洋面积可超过300万平方公里,是上海最丰富的风能资源之一。
我国各地分散式风电发展规划概览

我国各地分散式风电发展规划概览1. 引言1.1 分散式风电发展背景分散式风电是指在风力资源丰富地区建设小型、分散的风力发电项目,将电能直接输送到用户端,减少输电损耗,提高能源利用效率。
我国是世界上风能资源最为丰富的国家之一,拥有巨大的分散式风电发展潜力。
分散式风电发展背景主要包括以下几个方面:我国能源需求持续增长,传统能源资源日益紧缺。
随着经济的高速发展,我国对能源的需求不断增加,而传统能源资源存在严重的供需矛盾,环境污染问题也日益凸显。
发展清洁能源已成为我国能源战略调整的重要方向。
分散式风电是我国能源转型的重要组成部分。
传统的集中式发电方式存在输电损耗大、供电可靠性低等问题,而分散式风电具有规模小、灵活性强、综合利用效率高等优势,可以有效缓解能源供需矛盾,推动我国能源结构调整。
国家政策的支持和鼓励也为分散式风电发展提供了良好的政策环境。
我国政府出台了一系列支持清洁能源发展的政策措施,如“十三五”规划纲要、风电产业发展规划等,为分散式风电项目的建设和运营提供了政策保障和市场机遇。
我国分散式风电发展背景多方面因素共同推动下,分散式风电成为我国能源转型的重要选择,也为我国新能源发展注入了强劲动力。
1.2 研究目的和意义分散式风电作为新能源领域的重要组成部分,在我国能源结构调整和碳减排政策下具有重要意义。
本文旨在深入了解我国各地分散式风电发展的现状和规划,以及各地区的发展特点和趋势。
具体目的如下:1. 分析我国各地分散式风电的发展现状,了解不同地区的风资源分布和利用情况,为未来规划和政策制定提供参考。
2. 概述各地分散式风电的发展规划,探讨各地区在新能源发展方面的战略规划和布局,为相关企业和政府部门提供决策依据。
3. 深入研究华北、东北、华东、华中、华南、西南、西北等地区的分散式风电规划,分析各地区的发展优势和面临的挑战,为区域间协同发展提供建议和思路。
4. 总结我国各地分散式风电发展存在的问题,探讨未来发展的趋势和展望,提出相应的政策建议和推动措施。
《中国风电发展路线图2050》分析
2050年中国风电累计装机可达10亿千瓦核心提示:国家发改委能源研究所2011年10月19日发布了《中国风电发展路线图2050》,指出从2011年到2050年,风电带来的累计投资将达12万亿。
“十二五”期间,风电的发展是国家重点鼓励、重点支持的领域。
这也是未来重要的新兴产业。
国家会给予更多的投入,采取更多的鼓励政策,推进风电发展,确保“十二五”非化石能源比重占比11.4%目标的实现。
”10月19日,国家发改委能源研究所在“2011北京国际风能大会暨展览会”上,发布了《中国风电发展路线图2050》(以下简称《路线图》),指出从2011年到2050年,风电带来的累计投资将达12万亿。
《路线图》描绘了未来风电发展三个阶段的战略目标:《中国风电发展路线图2050》各阶段目标第一个阶段,从2011年到2020年,风电发展以陆上风电为主、近海(潮间带)风电示范为辅,每年风电新增装机达到1500万千瓦,累计装机达到2亿千瓦,风电占电力总装机的10%,风电电量满足5%的电力需求。
第二个阶段,从2021-2030年,在不考虑跨省区输电成本的前提下,风电的成本低于煤电,风电的发展重点是陆海并重,每年新增装机在2000万左右,累计装机达到4亿千瓦,在全国发电中的比例达到8.4%,在电源结构中的比例扩大到15%左右。
第三个阶段,从2031年-2050年,实现东中西部陆上风电和海上风电的全面发展,每年年新增装机3000万千瓦,占全国新增装机的一半左右,风电装机总量达10亿千瓦,在电源结构中占26%,风电成为中国主力电源之一。
根据发改委能源研究所副所长王仲颖介绍,根据上述战略布局,到2050年风电开发当年投资可到4276亿元,累计投资可达12万亿。
王仲颖预计,在风电补贴政策方面,风电需要的上网电价补贴将在未来十年内先逐渐上升,再逐渐下降,在2015年前后达到峰值,未来十年需要累积补贴2100多亿元;2020年前后陆上风电上网电价将达到与脱硫燃煤标杆电价持平的水平;2020之后,风电补贴将主要投向海上风电。
国内外风电技术现状与发展趋势
国内外风电技术现状与发展趋势随着环境保护和能源可持续发展的重要性日益凸显,风电作为清洁、可再生的能源,正越来越受到全球的。
本文将概述国内外风电技术的现状,并探讨其发展趋势。
根据风力发电机的设计与结构,可分为水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机两大类。
其中,水平轴风力发电机具有转速高、功率大、适用范围广等特点,但同时也具有较高的噪音和涡流损耗。
而垂直轴风力发电机则具有低速、高效、可靠等优点,适用于风能资源不丰富的地区。
风力发电机在国内外得到了广泛应用。
在欧洲、美国和印度等国家和地区,风力发电已成为重要的能源供应来源。
而在中国,风电项目更是得到了大力发展和推广,成为全球最大的风电市场。
随着全球对可再生能源需求的增加,风电市场的前景十分广阔。
根据国际能源署的预测,到2030年,全球风电装机容量将达到6600吉瓦,到2050年将达到14?吉瓦。
因此,风电技术的发展将拥有巨大的市场潜力。
各国政府对风电技术的发展都给予了极大的支持。
在中国,风电被列为国家战略性新兴产业之一,政府通过提供财政补贴、税收优惠等政策予以大力推动。
在欧洲,各国政府也制定了相应的政策来促进风电技术的发展和应用。
随着科技的不断进步,风电技术也将迎来更多的技术突破。
例如,大型化风机、超高塔筒、长叶片等技术的出现,使得风电发电效率得到了显著提升。
智能化的风电场管理技术也将得到进一步发展,从而提高风电场的运营效率和安全性。
作为中国最大的风电运营商之一,龙源电力集团在风电技术方面不断取得突破。
通过引进和消化国际先进的风电技术,龙源电力集团已经成功建设了多个大型风电场,并在风能资源的评估、风电场设计、风机选型和施工建设等方面积累了丰富经验。
作为全球领先的风电设备制造商,维斯塔斯风能公司在风电技术的研发和应用方面具有较高声誉。
该公司致力于不断推陈出新,通过技术创新提高风电发电效率。
例如,其最新一代的超级长叶片风机,能够显著提高风能的捕获和转化率,为全球风电市场的发展做出了积极贡献。
风力发电的发展状况与发展趋势
风力发电的发展状况与发展趋势现阶段,我国正处于经济结构转型的重要时期,如何解决传统能源逐渐减少和国内能源消耗越来越大的矛盾是能源管理部门重点考虑的一项问题。
在这种社会大环境下,风力发电、太阳能发电以及核发电等新型发电项目开始被提上日程,并且在电力能源领域发挥出越来越重要的作用,尤其是风力发电,虽然其发展历史较为短暂,但却表现出越来越强劲的发展势头。
一、风力发电原理及其在国内的发展状况分析(一)风力发电的原理风力发电的主要原理是利用风力产生的动能带动风车叶片旋转,然后再利用增速机将风车旋转的速度提升上来,最终由风车通过电磁效应将动能转化为电能。
根据目前的风电技术,只需要利用每秒三公尺(速度)的微风便可以实现发电。
把风能转化为电能是当前风能利用中较为基本的一种方式,一般的风能发电机主要包括风轮、发电机、塔架、尾翼调向器、储能装置等等构件。
风中蕴含的能量巨大,据相关研究得知,当风速在10m/s时(大约为5级风),其吹到物体表面的作用力约为10kg,当风速在20m/s 时(大约为9级风),其吹到物体表面形成的作用力大约为50kg,如果风速是在50m/s以上的飓风、台风,其吹到物体表面产生的作用力至少在200kg以上。
所以说,风中蕴含的能量比我们当前所能控制和利用的能量要大上很多,若我们能够合理开发并利用风能,其将给我们的发展和生活带来诸多便利。
(二)国内风力发电现状随着我国科学技术的飞速发展,风力发电逐渐被提上日程,近几年其发展速度更是不断加快,但由于受到各方面因素的制约,目前我国风力发电仍处于初级发展阶段,仍存在不少问题有待解决。
1、我国风能资源丰富我国幅员辽阔,陆地边疆总长超过2万公里,海岸线总长也在1.8万公里以上,据气象部门的调研资料显示我国风能资源丰富,仅可供开发利用的陆地风能资源便高达253GW,而可供开发利用的海洋风能资源更是陆地风能资源的3倍之多。
可以说从东南沿海到西北川藏、青藏高原地区,都蕴藏了丰富的风能资源。
中国风电相关政策.
中国风电政策一、宏观政策中国自20世纪70年代开始尝试风电机组的开发,从1996年开始,启动了“乘风工程”、“双加工程”、“国债风电项目”、科技支撑计划等一系列的支持项目推动了风电的发展。
2006年1月1日开始实施的《可再生能源法》,国家鼓励和支持可再生能源并网发电。
电网企业应当与依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议,全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目的上网电量,并为可再生能源发电提供上网服务。
2007年9月1日起开始实施的《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》(电监会25号令)电网企业全额收购其电网覆盖范围内可再生能源并网发电项目上网电量,可再生能源发电企业应当协助、配合。
2010年4月1日起开始实施的《可再生能源法修正案》,国家实行可再生能源发电全额保障性收购制度。
电网企业应当与按照可再生能源开发利用规划建设,依法取得行政许可或者报送备案的可再生能源发电企业签订并网协议,全额收购其电网覆盖范围内符合并网技术标准的可再生能源并网发电项目的上网电量。
发电企业有义务配合电网企业保障电网安全。
2006 年,国家发改委、科技部、财政部等8 部门联合出台《“十一五”十大重点节能工程实施意见》,2010 年我国风电装机容量达到500万千瓦,2020 年全国风电装机容量达到3000 万千瓦。
2012年4月24日,科技部《风力发电科技发展“十二五”专项规划》到2015年风电并网装机达到1亿千瓦。
当年发电量达到1900亿千瓦时,风电新增装机7000万千瓦。
建设6个陆上和2个海上及沿海风电基地。
2012年5月30日,国务院《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》到2015年,风电累计并网风电装机超过1亿千瓦,年发电量达到1900亿千瓦时。
2012年7月,国家发改委《可再生能源发展“十二五”规划》“十二五”时期,可再生能源新增发电装机1.6亿千瓦,其中常规水电6100万千瓦,风电7000万千瓦,太阳能发电2000万千瓦,生物质发电750万千瓦,到2015年可再生能源发电量争取达到总发电量的20%以上。