关于分散式风电开发的技术经济分析
风力发电经济评价模型V1

风力发电经济评价模型V1风力发电经济评价模型V1风力发电被广泛认为是一种清洁、可再生且环保的能源选择。
在过去几十年中,风力发电已经在全球范围内得到广泛应用,并且不断发展和成熟。
然而,与其他能源发电方式相比,风力发电的成本以及经济效益是一个重要的考虑因素。
因此,我们需要一个全面的经济评价模型来评估风力发电项目的经济可行性。
首先,成本估算是风力发电经济评价模型的核心部分之一、该模型将全面计算风力发电项目的各项成本,包括建设成本、运营维护成本和退役成本。
建设成本包括风力发电机组、基础设施、输电线路等的投资成本,运营维护成本包括设备维护、人工成本、运营费用等的年度费用,退役成本包括设备的回收和处理成本。
其次,收益估算是风力发电经济评价模型的另一个重要部分。
该模型将估算风力发电项目的年度收益,主要包括电力销售收入和碳排放交易收入。
电力销售收入是基于风力发电机组的发电能力、电价和电力销售量等因素来计算的,碳排放交易收入是基于风力发电的零碳排放特点来估算的。
最后,风险评估是风力发电经济评价模型的另一个关键方面。
该模型将评估风力发电项目的风险状况,包括政策风险、市场风险和技术风险等。
政策风险是指政府政策的变化可能对风力发电项目造成的影响,市场风险是指电力市场波动可能对风力发电项目的收益带来的风险,技术风险是指风力发电技术的可靠性和稳定性可能对风力发电项目的运营和维护带来的风险。
总之,风力发电经济评价模型V1是一个基于成本效益分析的模型,用于评估风力发电项目的经济效益和可行性。
通过对成本估算、收益估算和风险评估等方面的全面考虑,该模型可以帮助投资者、政府部门和其他相关利益方做出明智的决策,促进风力发电在能源领域的进一步发展和应用。
此外,该模型仍然有待不断改进和完善,以更好地适应不同地区和条件下的风力发电项目评估需求。
风力发电可行性分析

风力发电可行性分析风力发电作为一种新型的清洁能源形式,对于减少环境污染、改善能源结构具有重要意义。
本文主要通过对风力发电的资源分布、技术发展和经济效益进行分析,来评估其可行性。
一、风力资源分布风力资源是指风能在地球各地区的分布,风能的收集与利用需要具备较高的风速。
通过检测得知,风力资源一般集中在沿海地区、山地等地形复杂的地区。
我国拥有众多适宜发展风力发电的地理条件,特别是华北平原、东北、青藏高原等地区,风力资源十分丰富。
二、技术发展风力发电技术的发展已经相当成熟,主要包括风力发电机组、变电设备、传送输电线路等多个环节。
近年来,随着关键部件的研发和生产工艺的改进,风力发电设备的效率不断提高,同时成本也在逐步下降。
目前,我国拥有一批具备自主知识产权的风力发电设备制造企业,保证了风力发电项目的可持续发展。
三、经济效益风力发电具备很高的经济效益。
首先,风力发电作为一种可再生能源形式,不会产生二氧化碳等温室气体,对缓解温室效应、减少大气污染具有明显效果。
其次,由于风能是一种免费的资源,通过风力发电可以降低能源供应成本。
此外,风力发电还可以为地方经济带来就业机会,提升当地人民的福利水平。
四、风力发电的问题与挑战虽然风力发电具备较好的可行性,但也存在一些问题和挑战需要解决。
首先,风电资源的分布不均,一些地区的风能资源较为有限,需要进行合理规划和选择。
其次,风力发电对于鸟类迁徙和生态环境可能会造成一定的影响,需要进行相关的环境评估和保护措施。
同时,风力发电设备的制造、安装和运维也需要具备一定的技术和管理能力。
综上所述,风力发电作为一种清洁能源形式具备较好的可行性。
通过对风力资源的分布、技术发展和经济效益的分析,我们可以看出它在推动绿色能源发展、保护环境等方面具有重要作用。
随着技术的不断进步和政策的支持,相信风力发电将在未来得到更加广泛的应用。
华池分散式风电项目集中控制研究

华池分散式风电项目集中控制研究摘要:当前,我国风电发展正在由集中式风电向集中与分散式并举的方向发展,鼓励在资源不太丰富的地区发展分散式风电项目,已经成为当前我国风电产业发展的新热点。
以华池分散式风电项目集中控制为例,研究项目集中控制的框架以及关键系统作用,分析项目集中控制的特点。
华池分散式风电项目集中控制具有经济性、及时性、准确性优势,为同类型风电设备控制提供借鉴参考。
关键词:分散式风电;集中控制碳达峰、碳中和“3060”目标的提出,对“十四五”时期乃至本世纪中应对气候变化工作和绿色低碳发展提出了更高的要求,有利于促进经济结构、能源结构和产业结构转型升级,对新能源发展产生巨大的拉动作用,风电将进入倍增阶段,能源数字化迎来黄金发展期。
在此背景下,我国风电发展正在由集中式风电向集中与分散式并举的方向发展,鼓励在资源不太丰富的地区发展分散式风电项目,已经成为当前我国风电产业发展的新热点[1]。
1.分散式风电在我国的发展概况相对于集中式风电项目,分散式风电单体规模较小、开发方式灵活,通常单体项目规模不超过5万千瓦,同时方便于就近满足能源需求及负荷响应[2-3]。
截至2021年底,中国分散式风电累计装机容量已接近1000万千瓦,同比增长幅度高达414.6%。
《中国风电产业地图2021》显示,2021年我国有23个省份及地区有分散式风电装机增长,较 2020 年增加了11个省份,其中中东部省区为分散式风电新增装机主力,河南省新增分散式风电装机容量达238万千瓦,占全国分散风电新增装机容量的29.6%,随后分别为陕西、山西、内蒙古、湖北等省区,排在前五的省区分散式风电装机总计占比达到68.7%。
同时,从累计装机规模来看,河南省分散式风电累计装机容量占比最高,达到315.7万千瓦,占全部分散式风电累计装机容量的 31.7%,山西、陕西、内蒙古、黑龙江这四大省区累计装机容量占比也相对较高,合计占比达到 68.3%[5]。
风电项目可行性分析报告

风电项目可行性分析报告风电项目可行性分析报告是对风电项目进行综合评价和分析,以确定其投资价值和可行性。
本报告将从市场需求、技术可行性、经济效益和环境影响等方面进行分析。
一、市场需求分析1. 当前能源形势:随着能源消耗量的不断增加和传统能源逐渐枯竭,对可再生能源的需求不断增加。
2. 电力需求增长:随着经济发展和人口增加,电力需求也在不断增长,风电作为一种清洁能源具有很大的发展潜力。
3. 国家政策支持:国家出台了一系列政策措施,鼓励和支持风电的发展,提供了稳定的市场环境。
二、技术可行性分析1. 风能资源丰富:我国拥有较为丰富的风能资源,适合建设风电项目。
2. 技术成熟度高:风电技术已经相对成熟,相关设备和技术已经得到广泛应用。
3. 地理位置优越:选择合适的地理位置可以最大程度地利用风能资源,提高发电效率。
三、经济效益分析1. 投资回报率高:风电项目的投资回报率相对较高,根据实际情况预测可以获得较为稳定和可观的利润。
2. 稳定财务收益:风电项目可以通过发电销售获得稳定的财务收益,降低企业的经营风险。
3. 节约成本:与传统能源相比,风电项目没有燃料成本和污染处理费用,减少了企业的经营成本。
四、环境影响分析1. 环境友好:风电是一种清洁能源,不会产生大气污染和温室气体排放,具有较小的环境影响。
2. 土地资源利用:风电项目需要占用一定的土地资源,但与其他能源项目相比,风电的土地利用率相对较低,可以更好地保护生态环境。
综上所述,风电项目具有较好的可行性:1. 市场需求:随着能源形势的变化和国家政策的支持,风电项目具有较大的市场需求。
2. 技术可行性:我国拥有丰富的风能资源,风电技术成熟度高,选择合适的地理位置可以提高发电效率。
3. 经济效益:风电项目的投资回报率高,可以获得稳定的财务收益,并且节约企业经营成本。
4. 环境影响:风电是一种清洁能源,对环境影响较小,可以更好地保护生态环境。
因此,综合考虑以上因素,风电项目具有较大的投资价值和可行性。
风能资源的开发与利用现状分析

风能资源的开发与利用现状分析在当今世界,能源问题日益凸显,寻找清洁、可再生的能源成为了人类社会发展的重要任务。
风能作为一种取之不尽、用之不竭的清洁能源,其开发与利用受到了广泛的关注。
本文将对风能资源的开发与利用现状进行详细的分析。
一、风能资源的特点风能是一种无污染、可再生的能源,具有以下显著特点:1、储量丰富:地球上的风能资源极其丰富,据估算,全球风能总量约为 274×10^9MW,其中可利用的风能约为 2×10^7MW。
2、分布广泛:风能在世界各地都有分布,无论是陆地还是海洋,都存在着一定的风能资源。
3、清洁环保:风能在利用过程中不产生温室气体和其他污染物,对环境友好。
4、间歇性:风能的产生具有间歇性和不稳定性,风速的大小和方向会随时间变化。
二、风能资源的开发技术1、风力发电技术水平轴风力发电机:这是目前应用最广泛的风力发电装置,其叶片旋转轴与风向平行。
垂直轴风力发电机:叶片旋转轴垂直于地面,具有无需对风装置、噪音低等优点,但目前应用相对较少。
2、风电场建设选址:选择风能资源丰富、地形开阔、交通便利、电网接入条件良好的地区建设风电场。
风机布局:合理安排风机的位置,以充分利用风能资源,减少风机之间的相互干扰。
3、储能技术电池储能:如锂离子电池、铅酸电池等,可将多余的风电储存起来,在需要时释放。
超级电容器储能:具有充放电速度快、循环寿命长等优点。
三、风能资源的利用现状1、全球风能利用规模持续增长近年来,全球风力发电装机容量不断增加。
据统计,截至_____年,全球风力发电装机容量已超过_____MW。
其中,欧洲、北美和亚洲是风力发电发展较为迅速的地区。
2、技术水平不断提高随着科技的进步,风力发电的效率不断提高,成本逐渐降低。
风机的单机容量不断增大,从早期的几百千瓦发展到如今的数兆瓦甚至十几兆瓦。
同时,智能化控制技术的应用,也提高了风电场的运行稳定性和可靠性。
3、政策支持力度加大许多国家和地区都出台了鼓励风能发展的政策,如上网电价补贴、税收优惠等。
分散式风电该怎么开发?

分散式风电该怎么开发?本文略长,建议先mark后看。
分散式风电项目入门参考目前一些公开的材料,总结要点如下:1.分散式接入风电项目的定义根据《国家能源局关于印发分散式接入风电项目开发建设指导意见的通知》【国能新能[2011]374号】,分散式接入风电项目是指位于用电负荷中心附近,不以大规模远距离输送电力为目的,所产生的电力就近接入电网,并在当地消纳的风电项目。
下面简称分散式或分散式风电。
2.电网接入要求(1)接入电压等级应为35kV及以下电压等级。
(2)严禁向110千伏(66千伏)及以上电压等级侧反送电,根据并网要求选择是否安装逆功率装置。
(2)分散式送出线路应由开发企业投资建设。
(3)一个电网接入点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提,但具体省份会有不同要求,例如内蒙古要求单体建设容量不超过1万千瓦。
(4)鼓励同一县城内打捆成一个项目开发,单个打捆项目的规模不超过50MW。
(5)单一项目不要风电功率预测,电网可根据需要,统一建覆盖本地的预测体系。
(6)是否省略SVG/SVC,需要沟通确认。
3.上网电价(1)根据《关于完善陆上风电光伏发电上网标杆电价政策的通知》(发改价格[2015]3044号),目前年四类资源区风电标杆上网电价分别为0.47元、0.50元、0.54元、0.60元。
(2)根据《关于调整光伏发电陆上风电标杆上网电价的通知》(发改价格[2016]2729号),2018年风电上网电价分别下调至0.40、0.45、0.49、0.57元。
(3)接入用户侧厂区消纳、纳入分布式发电市场化交易试点、并网型微电网等区域内的分散式风电项目,根据用户的用电电价情况或试点区域内具体交易规则进行电价结算。
4.开发与核准(1)事前调研:分析当地网架结构、电力负荷、110kV及以下电压等级的配电设施分布和运行情况。
(2)开发流程:开发企业在选定项目场址后,向当地县级政府的能源、土地、环保、规划等相关部门确认场址,能源主管部门负责协调落实有关建设条件,并确认企业的开发方案。
基于风力发电技术发展现状以及行业发展分析

基于风力发电技术发展现状以及行业发展分析
风力发电是目前比较成熟、广泛应用的可再生能源技术之一。
它通过将风能转化为电
能来实现清洁能源的发电。
目前,风力发电技术在全球范围内得到广泛应用,其装机容量
快速增长,已成为全球电力生产和消费的重要组成部分。
当前,风力发电技术已经取得了很多进展。
首先,发电效率得到了极大提升。
特别是
在风轮叶片的形状、转速控制和电力系统的优化方面,取得了很多创新。
一些新材料,比
如碳纤维和玻璃纤维复合材料,被用于风轮叶片的制造,能够大大提高发电效率。
其次,
风力发电的成本不断降低。
由于技术不断改进和产能提高,风力发电的成本在过去几年里
大幅下降。
第三,风力发电面临的运维挑战得到了更好的解决。
利用越来越成熟的数据分
析和人工智能技术,可以识别和预测潜在问题,实现更好的设备维护和操作。
然而,尽管风力发电技术发展迅速,但它仍然面临着一些挑战。
首先,产业链衔接不足。
主要表现为风力发电产业的不可充分利用和协调。
其次,由于受制于天气和地理因素,风力发电对于大规模应用的可靠性和可预测性还有待提高。
第三,风力发电项目的环保和
社会风险问题尚未得到足够的解决,如鸟类迁徙、风电场附近居民与候鸟共同生存等问题,严重影响了风电新能源的开发。
总的来说,风力发电技术是一个快速发展的领域,不断创新和提升效率、降低成本是
未来的主要发展方向。
同时,需要加强产业链的协调和合作,同时也需要加强环保和社会
风险管理,才能保证在未来的发展中,风力发电技术和行业可持续发展。
分散式风电基础知识

分散式风电项目报告书湖南昭升建设工程有限公司二0一八年九月1.概述:把风的动能转变成机械动能,再把机械能转化为电力,这就是风力发电。
风力发电的原理,是利用风力带动风车叶片旋转,来带动发电机发电。
中国风电从一出生起,就是大规模集中开发。
“建设大基地、融入大电网”的规模效应培育了本土风电设备制造和健全的产业体系,使我国迅速发展为全球风电第一大国。
当然,也造成了这样的印象—风电一定要成片开发、远离人群。
分散式风电的概念提出来已经有七年了,但一直处于沉寂状态,直到2018年才被各方重视迎来发展,因此2018年被称为分散式风电发展的元年。
分散式风电是把分散的、不够集中的风能资源也利用起来,以提高风能利用率、优化风电布局,是推动产业发展的重要举措。
“本地平衡,就近消纳”是分散式风电最重要的特征,从能源产业发展来看,分散式风电是风电业产业发展到一定阶段的必然结果。
2.定义和优缺:2.1什么是分散式风电,国家能源局是这么描述的。
2.1.1分散式接入风电项目是于负荷中心附近,不以大规模远距离输送电力为目的,所产生的电力就近接入当地电网进行消纳的风电项目。
2.1.2分散式接入风电项目开发建设应按照“统筹规划、分步实施、本地平衡、就近消纳”的总体原则推进。
项目建设应严格满足以下技术要求:2.1.3接入电压等级应为35千伏及以下电压等级。
如果接入35千伏以上电压等级的变电站时,应接入35千伏及以下电压等级的低压侧;2.1.4充分利用电网现有变电站和配电系统设施,优先以T 接或者π接的方式接入电网;2.1.5在一个电网接入点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提,统筹考虑各电压等级的接入总容量,鼓励多点接入。
严禁向110千伏(66千伏)及以上电压等级送电。
2.2分散式风电项目的优劣。
2.2.1优势:2.2.1.1可靠性:开停机方便、操作简单且各电站相互独立,不会发生大规模的供电事故。
2.2.1.2经济性:离负荷中心近,可以就地消纳,减少了由电能远距离传输所带来的线损和各种稳定方面的问题。
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关于分散式风电开发的技术经济分析
一、关于分散式风电的相关政策
① 2011年:《关于分散式接入风电开发的通知》国能新能[2011 ]226号
接入等级:11 0kV(东北66kV)、35kV和10kV;接入容量:不高于接入变的最小负荷。
② 2011年:《关于印发分散式接入风电项目开发建设指导意见的通知》[2011 ]374号
接入容量:支持统一县域多个分散式项目打捆,打捆项目原则上不超过5万。
③ 2013年:《关于印发大力发展分布式发电若干意见的通知》[2013]366号
接入等级:10千伏及以下电压等级;接入容量:单个并网点总装机容量不超过6MW。
④ 2017年:《关于加快推进分散式接入风电项目建设有关要求的通知》国能发新能[2017]3号
不占指标;接入线路等级:35千伏及以下电压等级;优先以T或π接方式,鼓励多点接入;不影响电网安全,不倒送电。
⑤ 2018年:《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》
※接入电压等级应为110千伏及以下,并在110千伏及以下电压等级内消纳,不向110千伏的上一级电压等级电网反送电。
※35千伏及以下电压等级接入的分散式风电项目,应充分利用电网现有变电站和配电系统设施,优先以T或者π接的方式接入电网。
※110千伏(东北地区66千伏)电压等级接入的分散式风电项目只能有1个并网点,且总容量不应超过50兆瓦。
※110千伏(东北地区66千伏)电压等级接入的分散式风电项目,接入系统设计和管理按照集中式风电场执行。
※在一个并网点接入的风电容量上限以不影响电网安全运行为前提,统筹考虑各电压等级的接入总容量。
※简化分散式风电项目核准流程,建立简便高效规范的核准管理工作机制,鼓励试行项目核准承诺制。
二、分散式风电的分类
根据2018年《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》中对于分散式风电的阐述,小编试着按照电压等级以及接入方式对分散式风电进行分类如下:
※接入电压等级10千伏,不设开关站,多点或单点直接π接或者T接到电网。
※接入电压等级35千伏,不设开关站,多点或单点直接π接或者T接到电网。
※接入电压等级35千伏,设开关站,单点接到电网(一般接入到变电站)。
※接入电压等级110千伏,设升压站,单点接到电网(一般接入到变电站)。
针对第四种分类,小编有一个思考,这种形式的分散式除了不向电网上行送电外,是否类似于集中式风电?
三、分散式风电的优劣点
优势:
※不占年度新增指标,分散式风电各省自行决策建设。
目前不参与集中式风电竞价上网。
※项目占地小,选址灵活,建设周期短,一般距离接入点较近。
※因采用就地消纳模式设计,弃风限电可能性较小,项目效益好。
※可以选择自发自用,自由售电,余电上网。
劣势:
※分散式规模虽小,但手续却与集中式差不多,甚至还多有一重消纳评估。
※没有规模效应,单位成本相对较高,对风资源条件要求也更高。
※以“就地消纳、多点接入、集中监控”为主要特点的分散式风电项目仍缺乏相关技术标准。
※分散式项目很难立足够多有代表性的测风塔,对项目进行精准化的风资源评估要求较高。
四、分散式风电成本分析
对于分散式风电的成本分析,实际具体的项目中风资源、地形、道路、接入情况差异较大,具体项目情况还需具体问题具体分析,本分析仅供大家参考,多为抛砖引玉之举。
小编分为山地和平原两大类的不同容量进行分析,对于一些基本的参数进行简单的限定。
平原类:
6MW分散式:风机轮毂高度120m,不建设开关站站,接入线路等级10kv;10MW分散式:风机轮毂高度120m,不建设开关站,接入线路等级35kv ;20MW分散式:风机轮毂高度120m,建设开关站,接入线路等级35kv ;30MW分散式:风机轮毂高度120m,建设开关站,接入线路等级35kv ;40MW分散式:风机轮毂高度120m,建设升压站,接入线路等级110kv ;50MW分散式:风机轮毂高度120m,建设升压站,接入线路等级110kv 。
每种方案各分项成本如下所示:
山地类:
6MW分散式:风机轮毂高度90m,不建设开关站站,接入线路等级10kv;10MW分散式:风机轮毂高度90m,不建设开关站,接入线路等级35kv ;20MW分散式:风机轮毂高度90m,建设开关站,接入线路等级35kv ;30MW分散式:风机轮毂高度90m,建设开关站,接入线路等级35kv ;40MW分散式:风机轮毂高度90m,建设升压站,接入线路等级110kv ;50MW分散式:风机轮毂高度90m,建设升压站,接入线路等级110kv 。
每种方案各分项成本如下所示:
分散式项目控制成本是保障项目收益重要的一环,在降低建设成本有以下主要措施:
※分散式项目打包开发,均摊前期费用,如可研、环评、水保、地灾、节能、
压矿、土地预审、安评、风资源评估、微观选址等报告编制费用,以及测风塔立塔和维护费用。
※尽量在集中式风场周边开发分散式,项目联合招标,降低如风机、塔筒、箱变等设备价格,均摊吊车进场费用、风电场临时建筑费用、进场道路建设费用、部分勘察设计费、建设方管理费、基本预备费等费用。
※尽量接入低电压等级,低电压等级可在风机箱变设备和安装费用、场内集电线路安装费用、开关站设备和安装费用、开关站征地和建设成本、送出线路安装费用等环节减少成本。
※低风速地区平均风速较低,湍流强度不高,风切变较大,针对风场风况参数进行风机优化,优化后塔筒相比标准配置塔筒可减少5%-15%重量,一定程度节约成本。
同理,风机地基、基础环、叶片等零部件也可进行针对性优化,在保障安全性的前提下,最大程度节省成本。
五、分散式风电经济性分析
新开发某个分散式项目时,通常面临两种情形:
情形一:根据发电量快速判断收益率,基于第四节分析的成本分析,可根据风速水平快速判断某地是否具备开发分散式条件。
情形二:已知当地情况(发电量、项目容量等),反推造价须控制到什么水平才能保证一定收益率。
六、小结
※一般平原地区项目,6MW分散式、10MW分散式、20MW分散式、30MW 分散式、40MW分散式、50MW分散式静态单位千瓦造价分别为8137.38元/千瓦、7861.11元/千瓦、7776.65元/千瓦、7529.78元/千瓦、7533.85元/千瓦和7374.81元/千瓦。
※一般山地地区项目,6MW分散式、10MW分散式、20MW分散式、30MW 分散式、40MW分散式、50MW分散式静态单位千瓦造价分别为8793.65元/千瓦、8301.65元/千瓦、8217.20元/千瓦、7803.65元/千瓦、7797.13元/千瓦和7617.81元/千瓦。
※若以发电量为标准评价,以全投资财务内部收益率大于8.5%为参照,同等容量下平原地区的项目所要求的等效小时数要低于山地项目,同等地形条件下容量大的项目所要求的等效小时数要低于容量小的项目。
※若以控制造价为目标,以全投资财务内部收益率大于8.5%为参照,同等容量下平原地区的项目所要求的造价要低于山地项目,同等地形条件下容量大的项目所要求的造价要低于容量小的项目。