我国风电发展现况及规划

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我国风力发电的发展现状及未来前景

我国风力发电的发展现状及未来前景

我国风力发电的发展现状及未来前景第一部分:引言近年来,随着全球对清洁能源的需求不断增长,我国风力发电产业迅速发展。

风力发电作为一种可再生能源,具有环保、可持续的特点,被认为是未来能源结构的重要组成部分。

本文将对我国风力发电的发展现状及未来前景进行探讨。

第二部分:发展现状2.1容量规模2.2技术水平我国风力发电技术水平逐步提高,风力发电机组的功率和效率不断提高。

同时,我国在风电关键设备的制造和研发领域取得了重要突破,如风力发电机组、叶片等核心部件的国产化率逐年提高。

2.3发展政策我国积极出台了一系列的风电政策,如固定补贴价格政策、上网电价政策等,为风力发电产业的快速发展提供了政策支持和保障。

此外,国家还鼓励风电企业开展海上风电等技术创新和示范项目。

第三部分:未来前景3.1增长空间我国风力发电的发展潜力巨大。

根据国家能源局的规划,到2030年,我国风力发电装机容量将超过20万兆瓦,成为全球最大的风力发电国家。

未来,我国将进一步加大对风力发电产业的支持力度,推动风电产业全面发展。

3.2技术创新未来,我国将加大对风力发电技术的研发和创新力度,提高风力发电机组的效率和可靠性,降低发电成本。

同时,还将研究开发适应不同气候条件的风电系统,提高风力发电的适应性和稳定性。

3.3海上风电我国拥有丰富的海上风能资源,海上风电被认为是未来风力发电发展的重要方向。

我国已经开始建设一批海上风电示范项目,并制定了相关政策和规划。

未来,我国海上风电将迎来爆发式增长,成为我国风力发电产业的重要组成部分。

第四部分:总结总体而言,我国风力发电产业取得了显著的成就,具有良好的发展前景。

随着政府的支持和技术的进步,我国风力发电产业将不断创新,不断完善,为我国能源结构转型提供强有力的支持。

希望通过本文的分析,能够更好地了解我国风力发电的发展现状及未来前景。

2025年风电行业年度计划

2025年风电行业年度计划
3.2 技术创新
(1)加大风电技术研发投入,聚焦关键核心技术。
(2)推动产学研合作,实现技术创新的快速转化。
(3)培育风电技术创新人才,提升整体创新能力。
3.3 市场拓展
(1)加强国内外市场推广,提高风电产品市场份额。
(2)拓展风电应用领域,推ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ风电多元化发展。
(3)参与国际风电标准制定,提升我国风电产业国际竞争力。
3.4 产业链完善
(1)提高风电设备制造能力,实现产业链上下游企业协同发展。
(2)加强风电零部件供应体系,降低生产成本。
(3)加强风电产业人才培养,提高产业整体素质。
四、风险评估与应对策略
4.1 技术风险
(1)建立风电技术研发平台,加大技术攻关力度。
(2)加强与国外先进企业的技术交流与合作。
4.2 市场风险
2.2 新增风电发电量1500亿千瓦时,同比增长25%。
2.3 风电产业技术创新项目达到10项,突破关键核心技术。
2.4 风电消纳能力提升20%,弃风率降至5%以下。
三、重点措施与策略
3.1 政策支持
(1)出台风电产业优惠政策,包括税收减免、补贴等。
(2)完善风电项目审批流程,提高审批效率。
(3)制定风电发展规划,优化风电项目布局。
3.风电产业技术创新取得重大突破,推动风电设备制造水平迈向国际一流。
4.风电消纳问题得到有效解决,弃风率降至5%以下,确保风电资源的充分利用。
三、规划与措施
3.1 政策支持
(1)制定有利于风电产业发展的税收政策,降低企业负担。
(2)优化风电项目审批流程,提高审批效率。
(3)出台风电发展规划,明确风电产业发展的目标和路径。
(1)加强市场调研,把握市场需求变化。

风能发电技术的发展现状与未来趋势

风能发电技术的发展现状与未来趋势

风能发电技术的发展现状与未来趋势随着全球对可再生能源的需求不断增长,风能发电技术作为一种清洁、可再生的能源形式备受关注。

本文着重讨论风能发电技术的发展现状以及未来的趋势。

一、风能发电技术的发展现状近年来,全球范围内风能发电技术得到了快速发展。

主要表现在以下几个方面:1.设备效率的提升随着科技的进步和工程经验的积累,风轮和发电机等核心设备的效率得到了显著提升。

现代风轮的叶片设计更加科学合理,能够更好地捕捉到风能。

发电机的转换效率也有所提高,使得发电系统的整体效率得到了提升。

2.风场规模的扩大过去,风能发电主要采用分散式布局,各个风电场规模相对较小。

然而,近年来越来越多的大型风电场开始兴建,这些风电场规模庞大,集中供电能力更强,带动了风能发电行业的规模化发展。

3.储能技术的创新风能发电存在一个固有的问题,即能量的不稳定性。

当风速不够时,发电量将会减少或甚至中断。

为了解决这一问题,人们致力于开发储能技术,如利用电池储能、水泵储能等,使得风能发电系统能够更有效地存储和利用发电能量。

二、风能发电技术的未来趋势虽然风能发电技术已经取得了显著的进展,但仍然存在许多挑战和发展空间。

未来,风能发电技术将朝以下几个方向发展:1.海上风电的兴起由于陆地资源受限,海上风电在未来将成为重要的发展方向。

海上的风能资源更加丰富,而且海上风场不会影响到人类的居住与生活。

然而,海上风电面临的技术和经济挑战较多,例如海上风轮的制造和安装成本较高,海上环境对设备的腐蚀等。

因此,未来的研发将集中在降低海上风电成本、提高设备可靠性和维修技术。

2.智能化和自动化技术的应用随着人工智能和自动化技术的迅速发展,未来风能发电技术将更加智能化和自动化。

智能监测系统可以实时监控风场的状态和功率输出,实现远程控制和维护。

自动化技术可以提供更加精确和快速的风轮定位和转向,提高发电系统的效率和可靠性。

3.风能与其他能源形式的结合未来,风能发电技术将与其他能源形式相互结合,实现能量的互补与平衡。

浅谈风力发电的现状及前景

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。

中国风电产业发展报告(2023)

中国风电产业发展报告(2023)

中国风电产业发展报告(2023)近年来,中国风电产业发展迅猛,成为全球最大的风能发电国家。

截至2023年,中国已经取得了令人瞩目的成就,实现了从初创阶段到成熟阶段的跨越。

本文将对中国风电产业的发展进行全面分析和展望。

一、发展概况中国风电产业从1980年代开始起步,经过多年的努力,如今已经成为全球风电领域的领军者。

2023年,中国风电累计装机容量预计达到500GW以上,占到全球风电装机容量的40%。

同时,中国在风电研发、制造、安装及运营管理等方面都处于全球领先地位。

二、政策支持中国政府一直积极鼓励和支持风电产业的发展。

政策层面上,中国制定了一系列激励措施,包括提供土地资源、优惠的贷款利率和强制购电等政策,以吸引更多的投资者进入风电领域。

此外,政府还实施了严格的限电政策,以鼓励清洁能源的使用,风电因其高效、环保的特点受到青睐。

三、技术创新中国风电产业一直致力于技术创新和研发。

近年来,风力发电机组单位容量产能大幅提升,风机叶片制造技术水平不断提高,风电控制系统逐步实现智能化。

此外,中国在风电领域积累了丰富的运维和管理经验,并通过技术创新不断提高发电效率和风电系统的可靠性。

四、混合能源系统随着可再生能源的快速发展,中国开始积极探索混合能源系统的建设。

风电与太阳能、水力能等形成互补,提高了可再生能源的整体利用率。

在光伏和风电的联合开发中,中国已经建立了大规模的光伏-风电混合电站,解决了电力波动性等问题。

五、国际合作中国风电产业在国际间的合作也日益加强。

中国风电企业积极参与国内外市场开拓,拓展了海外业务,建立了一批海外风电项目。

同时,中国在风电技术方面的崛起也带动了与其他国家的合作,推动了全球风电技术的不断进步。

六、面临的挑战中国风电产业虽然取得了长足的发展,但仍然面临一些挑战。

首先,风电资源的分布不均匀,稳定的风力资源仍然集中在一些特定地区。

其次,风电上网电价补贴等问题也亟待解决。

最后,风电的技术研发和成本降低仍需要进一步努力。

2024年风电行业发展研究报告

2024年风电行业发展研究报告

一、行业概况2024年,风电行业在我国能源结构调整和环境保护政策的推动下,继续保持较快的增长态势。

随着技术的不断进步和成本的下降,风电发电已经成为我国清洁能源的重要组成部分。

根据数据统计,2024年我国新增风电装机容量已经超过了去年的增长水平,达到了历史新高。

二、市场情况分析1.发电容量根据国家能源局发布的数据,2024年我国新增风电装机容量达到了XXX万千瓦。

其中,陆上风电装机容量达到了XXX万千瓦,海上风电装机容量突破了XXX万千瓦。

这种快速增长主要得益于政府的支持政策和技术的进步。

2.装机分布我国风电装机容量分布不均匀,主要集中在东北、华北和西北地区。

其中,内蒙古、辽宁、河北等地区是我国风电装机容量最大的地区。

另外,近年来,我国海上风电发展迅猛,尤其是在沿海地区如广东、福建等地。

3.发电效益随着技术的进步和成本的下降,风电发电效益逐渐提高。

根据数据统计,近年来,我国风电的利用小时数逐年增加,达到了XXX小时。

这意味着风电能源的利用效率不断提高,对于替代传统能源起到了重要的作用。

三、政策环境1.国家政策2024年,国家加大了对清洁能源的支持力度,出台了一系列的扶持政策。

其中,对于风电行业而言,鼓励新建风电场并降低上网电价。

此外,国家还加大了对风电设备制造商的支持,提高了设备购置补贴。

2.地方政策除了国家政策的支持外,各地方政府也纷纷出台了相关的政策。

例如,一些地方将风电项目列为重点扶持项目,并提供土地和税收优惠等支持措施,吸引了更多的投资者进入该领域。

四、技术进步1.装机技术随着技术的进步,在我国风电行业中,使用的风力发电机组的装机容量不断提高。

新一代的大容量风力发电机组已经可以达到XMW以上的装机容量,提高了风电项目的经济性和发电效果。

2.储能技术随着风电装机容量的不断增加,我国也开始关注风电发电的可靠性和稳定性问题。

储能技术的应用成为研究的热点之一,通过储能设备的使用,可以解决风电发电的间歇性问题,提高电网的稳定性。

风电行业现状及发展前景

风电行业现状及发展前景
标题:风电行业的现状与发展前景
引言:
风电作为清洁能源的代表之一,近年来在全球范围内得到了广泛的关注和推广。

本文将对当前风电行业的现状进行综述,并展望其未来的发展前景。

本文共分为四个部分:现状分析、发展趋势、挑战与机遇、结论与建议。

一、现状分析
1.1全球风电装机容量增长迅猛
1.2中国风电行业的崛起
1.3风电技术的发展与成熟
1.4供应链与市场竞争格局的演变
二、发展趋势
2.1风电装机容量继续扩大
2.2风电技术的不断创新
2.3风电的深度融合与发展
2.4国际合作与市场开放
三、挑战与机遇
3.1环保政策的调整与转型
3.2能源转型与可持续发展的要求
3.3新兴市场与新的竞争力
3.4可再生能源的整合与搭配
四、结论与建议
4.1风电行业发展的前景广阔
4.2加强政策支持,促进风电行业可持续发展
4.3加强国际合作与市场开放
4.4提高风电技术水平,推动行业创新发展
结论:
风电行业在全球范围内得到了迅猛的发展,中国作为行业的领头羊,取得了长足的进步。

未来,风电行业将继续保持良好的发展势头,在技术创新、市场开放、政策支持等方面都面临着巨大的机遇和挑战。

为了推动风电行业的可持续发展,我们需要加强国际合作,提高技术水平,促进产业升级,以实现清洁能源的可持续利用。

注:以上内容为简化版,实际撰写时需要细化每一个部分,并结合相关统计数据、实例和引用文献来支持观点。

风电市场开发计划方案

风电市场开发计划方案一、当前风电市场形势分析:随着全球对可再生能源需求的不断增长,风电市场作为其中的重要组成部分,呈现出快速增长的态势。

然而目前风电市场仍然存在一些问题,包括技术成熟度不高、装机容量相对较小、供应链不完善等。

因此,如何开发和推广风电市场,提高其市场占有率,已成为当前的紧迫任务。

二、风电市场开发目标:1. 提高风电技术成熟度:通过加大研发投入、引进国外先进技术等方式,提高我国风电技术的里程碑。

2. 增加装机容量:通过发展海上风电、山地风电等新兴领域,进一步扩大风电装机容量。

3. 完善供应链:加强国内外合作,打通风电产业链,提高风电设备的供应链完整性。

三、风电市场开发策略:1. 制定风电技术发展规划:明确风电技术的发展方向和阶段性目标,鼓励企业加大研发投入,推动风电技术的突破和创新。

2. 营造良好的政策环境:加大对风电市场的支持力度,出台相关政策,鼓励企业参与风电市场开发,推动风电市场的健康发展。

3. 发展多元化的风电市场:重点发展山地风电、海上风电等新兴领域,提高风电装机容量,扩大市场规模。

4. 加强国际合作:与国际风电领域企业进行合作,引进国外先进技术和设备,提高我国风电市场的竞争力。

5. 增强供应链完整性:加强与风电设备制造商、铸造企业等的合作,建立完善的供应链体系,提高风电设备的供应链水平。

四、风电市场开发措施:1. 建立风电技术研发基地:加大研发投入,建立风电技术研发机构,引进高端人才,加快风电技术的研发和产业化进程。

2. 组织风电行业交流和展览活动:组织国内外风电行业的交流和展览活动,促进风电技术的传播和交流,提高市场参与者的互信和合作意愿。

3. 鼓励企业参与风电市场开发:出台相关政策,对风电市场开发给予适当的奖励和优惠,鼓励企业积极参与风电市场开发。

4. 建立风电市场信息平台:建立风电市场信息平台,及时提供风电市场的相关政策、信息和动态,方便市场参与者了解市场动态和发展趋势,从而更好地参与风电市场的开发。

风电发展现状与未来展望

中国风电发展现状与未来展望一、风能资源风能储量我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富;根据全国900多个气象站陆地上离地10m高度资料进行估算,全国平均风功率密度为100W/m2,风能资源总储量约亿kW,可开发和利用的陆地上风能储量有亿kW,近海可开发和利用的风能储量有亿kW,共计约10亿kW;如果陆上风电年上网电量按等效满负荷2000小时计,每年可提供5000亿千瓦时电量,海上风电年上网电量按等效满负荷2500小时计,每年可提供万亿千瓦时电量,合计万亿千瓦时电量;风能资源分布我国面积广大,地形条件复杂,风能资源状况及分布特点随地形、地理位置不同而有所不同;风能资源丰富的地区主要分布在东南沿海及附近岛屿以及北部地区;另外,内陆也有个别风能丰富点,海上风能资源也非常丰富;北部东北、华北、西北地区风能丰富带;北部东北、华北、西北地区风能丰富带包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、青海、西藏和新疆等省/自治区近200km宽的地带;三北地区风能资源丰富,风电场地形平坦,交通方便,没有破坏性风速,是我国连成一片的最大风能资源区,有利于大规模的开发风电场,但是当地电网容量较小,限制了风电的规模,而且距离负荷中心远,需要长距离输电;沿海及其岛屿地区风能丰富带;沿海及其岛屿地区包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省/市沿海近10km宽的地带,冬春季的冷空气、夏秋的台风,都能影响到沿海及其岛屿,加上台湾海峡狭管效应的影响,东南沿海及其岛屿是我国风能最佳丰富区;沿海地区经济发达,沿海及其岛屿地区风能资源丰富,风电场接入系统方便,与水电具有较好的季节互补性;然而沿海岸的土地大部份已开发成水产养殖场或建成防护林带,可以安装风电机组的土地面积有限;内陆风能丰富点;在内陆一些地区由于湖泊和特殊地形的影响,形成一些风能丰富点,如鄱阳湖附近地区和湖北的九宫山和利川等地区;海上风能丰富区;我国海上风能资源丰富,东部沿海水深2m到15m的海域面积辽阔,按照与陆上风能资源同样的方法估测,10m高度可利用的风能资源约是陆上的3倍,即7亿多kW,而且距离电力负荷中心很近;随着海上风电场技术的发展成熟,经济上可行,将来必然会成为重要的可持续能源;二、风电的发展建设规模不断扩大,风电场管理逐步规范1986年建设山东荣成第一个示范风电场至今,经过近20多年的努力,风电场装机规模不断扩大截止2004年底,全国建成43个风电场,安装风电机组1292台,装机规模达到万kW,居世界第10位,亚洲第3位位于印度和日本之后;另外,有关部门组织编制有关风电前期、建设和运行规程,风电场管理逐步走向规范化;专业队伍和设备制造水平提高,具备大规模发展风电的条件经过多年的实践,培养了一批专业的风电设计、开发建设和运行管理队伍,大型风电机组的制造技术我国已基本掌握,主要零部件国内都能自己制造;其中,600kW及以下机组已有一定数量的整机厂,初步形成了整机试制和小批量生产;截止2004年底,本地化风电机组所占市场份额已经达到18%,设备制造水平不断提高,目前,我国已经具备了设计和制造750kW定桨距定转速机型的能力,相当于国际上二十世纪90年代中期的水平;与国外联合设计的1200千瓦和独立设计的1000千瓦变桨距变转速型样机于2005年安装,进行试验运行;风力发电成本逐步降低随着风电产业的形成和规模发展,通过引进技术,加速风电机组本地化进程以及加强风电场建设和运行管理,我国风电场建设和运行的成本逐步降低,初始投资从1994年的约12000元/kW降低到目前的约9000元/kW;同时风电的上网电价也从超过元/kWh降低到约元/kWh;2003年国务院电价改革方案规定风电暂不参与市场竞争,电量由电网企业按政府定价或招标价格优先购买;国家发展改革委从2003年开始推行风电特许权开发方式,通过招投标确定风电开发商和上网电价,并与电网公司签订规范的购电协议,保证风电电量全部上网,风电电价高出常规电源部分在全省范围内分摊,有利于吸引国内外各类投资者开发风电;2005年2月28日通过的中华人民共和国可再生能源法中规定了“可再生能源发电项目的上网电价,由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况,按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定”,“电网企业为收购可再生能源电量而支付的合理的接网费用以及其他合理的相关费用,可以计入电网企业输电成本,并从销售电价中回收;”和“电网企业依照本法第十九条规定确定的上网电价收购可再生能源电量所发生的费用,高于按照常规能源发电平均上网电价计算所发生费用之间的差额,附加在销售电价中分摊”,将风电特许权项目中的特殊之处已经用法律条文作为通用的规定,今后风电的发展应纳入法制的框架;三、存在问题资源需要进行第二轮风能资源普查,在现有气象台站的观测数据的基础上,按照近年来国际通用的规范进行资源总量评估,进而采用数值模拟技术编制高分辨率的风能资源分布图,评估风能资源技术可开发量;更重要的是应该利用GIS地理信息系统技术将电网、道路、场址可利用土地,环境影响、当地社会经济发展规划等因素综合考虑,进行经济可开发储量评估;风电设备生产本地化现有制造水平远落后于市场对技术的需求,国内定型风电机组的功率均为兆瓦级以下,最大750千瓦,而市场需要以兆瓦级为主流;国内风电机组制造企业面临着技术路线从定桨定速提升到变桨变速,单机功率从百千瓦级提升到兆瓦级的双重压力,技术路线跨度较大关;自主研发力量严重不足,由于国家和企业投入的资金较少,缺乏基础研究积累和人才,我国在风力发电机组的研发能力上还有待提高,总体来说还处于跟踪和引进国外的先进技术阶段;目前国内引进的许可证,有的是国外淘汰技术,有的图纸虽然先进,但受限于国内配套厂的技术、工艺、材料等原因,导致国产化的零部件质量、性能需要一定时间才能达到国际水平;购买生产许可证技术的国内厂商要支付昂贵的技术使用费,其机组性能价格比的优势在初期不明显;在研发风电机组过程中注重于产品本身,而对研发过程中需要配套的工作重视不够;由于试验和测试手段的不完备,有些零部件在实验室要做的工作必须总装后到风电场现场才能做;风电机组的测试和认证体系尚未建立;风电机组配套零部件的研发和产业化水平较低,这样增加了整机开发的难度和速度;特别是对于变桨变速型风机,国内相关零部件研发、制造方面处于起步阶段,如变桨距系统,低速永磁同步发电机,双馈式发电机、变速型齿轮箱,交直交变流器及电控系统,都需要进行科技攻关和研发;成本和上网电价比较高基本条件设定:根据目前国内风电场平均水平,设定基本条件为:风电场装机容量5万千瓦,年上网电量为等效满负荷2000小时,单位千瓦造价8000-10000元,折旧年限年,其他成本条件按经验选取;财务条件:工程总投资分别取4亿元8000元/千瓦、亿元9000元/千瓦和5亿元10000元/千瓦,流动资金150万元;项目资本金占20%,其余采用国内商业银行贷款,贷款期15年,年利率%;增值税税率为%,所得税税率为33%,资本金财务内部收益率10%;风电成本和上网电价水平测算:按以上条件及现行的风电场上网电价制度,以资本金财务内部收益率为10%为标准,当风电场年上网电量为等效满负荷2000小时,单位千瓦造价8000~10000元时,风电平均成本分别为~元/千瓦时,较为合理的上网电价范围是~元/千瓦时含增值税;成本在投产初期较高,主要是受还本付息的影响;当贷款还清后,平均度电成本降至很低;风电场造价对上网电价有明显的影响,当造价增加时,同等收益率下的上网电价大致按相同比率增加;我国幅员辽阔,各地风电场资源条件差别很大,甚至同一风电场址内资源分布也有较大差别;为了分析由风能资源引起的发电量变化对成本和平均上网电价影响,分别计算年等效满负荷小时数为1400、1600、1800、2200、2400、2600、2800、3000的情况下发电成本见表1,上网电价见表2;如果全国风电的平均水平是每千瓦投资9000元,以及资源状况按年上网电量为等效满负荷2000小时计算,则风电的上网电价约每千瓦时元,比于全国火电平均上网电价每千瓦时元高一倍;电网制约风电场接入电网后,在向电网提供清洁能源的同时,也会给电网的运行带来一些负面影响;随着风电场装机容量的增加,以及风电装机在某个地区电网中所占比例的增加,这些负面影响就可能成为风电并网的制约因素;风力发电会降低电网负荷预测精度,从而影响电网的调度和运行方式;影响电网的频率控制;影响电网的电压调整;影响电网的潮流分布;影响电网的电能质量;影响电网的故障水平和稳定性等;由于风力发电固有的间歇性和波动性,电网的可靠性可能降低,电网的运行成本也可能增加;为了克服风电给电网带来的电能质量和可靠性等问题,还会使电网公司增加必要的研究费用和设备投资;在大力发展风电的过程中,必须研究和解决风电并网可能带来的其他影响;四、政策建议1.加强风电前期工作;建立风电正常的前期工作经费渠道,每年安排一定的经费用于风电场风能资源测量、评估以及预可研设计等前期工作,满足年度开计划对风电场项目的需要;2.制定“可再生能源法”的实施细则,规定可操作的政府合理定价,按照每个项目的资源等条件,以及投资者的合理回报确定上网电价;同时也要规定可操作的全国分摊风电与火电价差的具体办法;3.加速风电机组本地化进程,通过技贸结合等方式,本着引进、消化、吸收和自主开发相结合的原则,逐步掌握兆瓦级大型风电机组的制造技术;引进国外智力开发具有自主知识产权的机组,开拓国际市场;4.建立风电制造业的国家级产品检测中心、质量保证控制体系以及认证制度,不断提高产品质量,降低成本,完善服务;5.制定适应风电发展的电网建设规划,研究风电对电网影响的解决措施;五、“十一五”和2020年风电规划我国电源结构70%是燃煤火电,而且负荷增长迅速,环境影响特别是减排二氧化碳的压力越来越大,风能是清洁的可再生能源,我国资源丰富,能够大规模开发,风电成本逐年下降,前景广阔;风电装机容量规划目标为2005年100万千瓦,2010年400~500万千瓦,2020年2000~3000万千瓦;2004年到2005年,“十五计划”后半段重点建设江苏如东和广东惠来两个特许权风电场示范项目,取得建设大规模风电场的经验,2005年底风力发电总体目标达100万千瓦;2006年到2010年;“十一五规划”期间全国新增风电装机容量约300万千瓦,平均每年新增60~80万千瓦,2010年底累计装机约400~500万千瓦;提供这样的市场空间主要目的是培育国内的风电设备制造能力,国家发展改革委于2005年7月下发文件,要求所有风电项目采用的机组本地化率达到70%,否则不予核准;此后又下发文件支持国内风电设备制造企业与电源建设企业合作,提供50万千瓦规模的风电市场保障,加快制造业发展;目前国家规划的主要项目有广东省沿海和近海示范项目31万千瓦;福建省沿海及岛屿22万千瓦;上海市12万千瓦;江苏省45万千瓦;山东省21万千瓦;吉林省33万千瓦;内蒙古50万千瓦;河北省32万千瓦;甘肃省26万千瓦;宁夏19万千瓦;新疆22万千瓦等;目前各省的地方政府和开发商均要求增加本省的风电规划容量;2020年规划目标是2000~3000万千瓦,风电在电源结构中将有一定的比例,届时约占全国总发电装机10亿千瓦容量的2~3%,总电量的1~%; 2020年以后随着化石燃料资源减少,成本增加,风电则具备市场竞争能力,会发展得更快;2030年以后水能资源大部分也将开发完,近海风电市场进入大规模开发时期;。

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近年来,我国的分散式风电发展迅猛,成为我国清洁能源发展的重要组成部分。

分散式风电是指将多台小型风力发电机分散安装在不同地点,通过网络连接,实现分散式发电,具有成本低、灵活性高、环保等优点。

随着我国对清洁能源的重视和支持政策的出台,各地纷纷制定了分散式风电发展规划,加快了分散式风电的发展步伐。

本文将介绍我国各地分散式风电发展规划的概况,分析其发展现状和未来趋势。

一、国家层面国家能源局发布了《分散式风电发展规划》,提出到2020年,全国分散式风电装机容量要达到5亿千瓦以上,到2030年要达到20亿千瓦以上。

国家对分散式风电发展给予了高度重视,通过国家能源局的政策引导和支持,鼓励各地加快推进分散式风电项目建设,实现清洁能源的稳步增长。

二、地方层面1. 华东地区华东地区是我国分散式风电发展的重点区域,包括山东、江苏、浙江、福建等省份。

这些地区风资源丰富,适合开展分散式风电项目。

山东省制定了《山东省分散式风电发展规划》,提出到2025年,山东省分散式风电装机容量要达到1亿千瓦以上,累计发电量要达到3000亿千瓦时以上。

除了定下具体的目标之外,山东省还加大了对分散式风电项目的投资和支持力度,为项目的顺利推进提供了有力保障。

江苏、浙江和福建等省份也相继发布了分散式风电发展规划,通过政策引导和项目扶持,加快了分散式风电的发展步伐。

这些地区的分散式风电项目多以农村地区为主,带动了当地经济的发展,提高了农民的收入水平,成为了当地经济发展的新动力。

2. 华北地区华北地区包括河北、山西、内蒙古等省份,这些地区的风能资源也十分丰富。

河北省通过制定《河北省分散式风电发展规划》,提出到2023年,河北省分散式风电装机容量要达到5000万千瓦以上。

河北省还提出了扶持政策和资金支持,鼓励企业和投资者参与分散式风电项目建设,推动清洁能源产业的发展。

与此内蒙古自治区也在积极推进分散式风电的发展。

内蒙古自治区拥有丰富的风能资源,是我国分散式风电的重要发展区域之一。

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风电规划相关材料
1 国际风电发展现状及趋势
1.1 国际风电发展现状
截止2008年底,世界风电累积装机容量12079.8万千瓦,发电量2600亿千瓦时,2008年全球新增装机2705.1万千瓦,同比增长28.8%。

从发展趋势来看,北美和亚洲新增装机容量超过欧洲,欧洲增长比较缓慢。

从各大洲电网所占全球风电装机份额来看,欧洲为54.6%,北美22.8%,亚洲20.2%,欧洲所占份额较大。

2008年风电装机排在世界前5位的国家分别为美国、德国、西班牙、中国和印度,美国风电装机达到了2517万千瓦,而中国的风电装机为1215万千瓦。

2008年风电新增装机容量排在世界前5位的分布为美国、中国、印度、德国和西班牙,美国新增装机835.8万千瓦,中国新增装机625万千瓦。

从海上风电的发展来看,自1991年丹麦建成第一个海上风电场以来,海上风电一直处于实验和验证阶段,进展缓慢,2000年,丹麦在哥本哈根湾建设了世界上第一个商业化意义的海上风电场,容量为20*0.2万千瓦。

到2007年底全球海上风电装机容量108万千瓦(占世界风电装机总容量的1.5%),其中欧盟约为90万千瓦。

1.2 国际风电发展展望
目前风电机组技术发展趋势为:(1)风电机组单机容量逐步增大(2)新型机组结构形式和新材料不断出现(3)海上专用风电机组研制逐步成熟。

根据全球风能理事会2006年所作的《2050年风电发展展望》,预计2020年和2030年世界风电装机将分别达到5.6亿千瓦和11亿千瓦,如果采取积极措施,即在超前发展情景下,2020年和2030年世界风电装机将分别达到10.7亿千瓦和21亿千瓦。

2 我国风电发展现状及趋势
2.1 我国风电发展现状
截止2008年底,我国风电累积装机容量约1215万千瓦,风电上网电量约120亿千瓦时,2008年新增装机625万千瓦,同比增长89%。

目前我国风电装机分布在24个省(市、区),装机超过100万千瓦的有内蒙古、辽宁、河北和吉林4个省区(详见附表1)。

根据初步统计,2009年我国风电发展迅猛,风电装机容量达2200万千瓦,较2008年增长近一倍。

从我国海上风电的发展来看,2008年动工开建了上海东海大桥海上风电项目(规划34台0.3万千瓦机组),这是我国第一个由国家发展改革委正式核准并列为示范项目的大型海上风电项目,总投资23.6亿元。

2009年9月首批3台机组已并网发电,其余机组预计2010年投产。

2.2 我国风电资源情况
根据国家气象局最近发布的调查和评价结果,我国陆上离地面50米高度达到3级风以上风能资源的潜在开发量约为23.8亿千瓦,其中蒙东、蒙西、哈密、酒泉、河北坝上、吉林西部和江苏近海等风电基地潜在开发量约为18.5亿千瓦,可装机容量约为5.7亿千瓦。

我国5至25米水深线近海区域,海平面以上50米高度可装机容
量约为2亿千瓦。

我国风电资源分布详见图2.2-1.
图2.2-1 我国风电资源分布图
2.3 我国风电发展特点
(1)发展速度快
近5年来,我国风电发展速度远远高出世界风电发展的平均速度,近3年连续出现翻番发展速度。

(2)风电场规模大
风电场数量及单个风电场的容量都呈现快速增加的势头。

(3)输送距离远
由于风电的地域分布不同,目前风电绝大部分位于经济欠发达的偏远地区,需要远距离输送到负荷中心。

2.4 我国风电发展展望
国家发改委在2007年9月发布的《可再生能源中长期发展规划》
中,2010年的风电规划目标是500万千瓦。

2008年3月18日,国家发改委对外公布《可再生能源发展“十一五”规划》,其中将2010年风电规划目标提高至了1000万千瓦,而2008年底,我国风电装机已超过1200万千瓦,发展速度迅猛,提前2年完成目标。

目前,国家正在制定《新能源产业振兴规划》,根据其初步草案,2020年我国风电的总装机容量将达到1~1.5亿千瓦,是2007年发布的《可再生能源中长期发展规划》发展目标的3~5倍。

这预示着风电产业未来还有很大空间。

预计2030年全国的风电并网规模可达到1.6~1.8亿千瓦。

根据规划,我国将在内蒙(蒙东、蒙西)、甘肃、河北、吉林、新疆、江苏沿海等地区建设7个千万千瓦级风电基地。

预计2010-2020年,七大风电基地的开发规模将占全国风电开发总规模的68%至78%。

甘肃酒泉千万千瓦级风电基地建设规划目前已经完成,率先进入实施阶段。

2008年8月结束了380万千瓦规模的风电设备招标工作,标志着酒泉千万千瓦级风电基地建设工作已全面展开,加上原来已建和在建风电场项目,规模超过500万千瓦,到2015年风电装机达到1200万千瓦以上。

2008年10月16日,国家能源局在新疆召开“新疆哈密地区千万千瓦级风电基地规划报告审查会议”,规划在哈密东南部和北部的三塘湖——淖毛湖风区建设2000万千瓦风电场。

其他地区的千万千瓦级风电基地建设规划正在编制中。

内蒙古规划建设5000万千瓦,其中蒙西2000万千瓦,蒙东3000万千瓦,2020年其建设目标为2800万千瓦,主要分布在包头达茂、乌兰察布吉庆、锡林郭勒灰腾梁以及赤峰、通辽区域;河北规划在沿海和北部地区共建设1000万千瓦,主要分布在张家口和承德;江苏规划建设1000万
千瓦,其中近海700万千瓦,主要分布在南通、盐城和连云港;东北基地将以吉林白城、辽宁阜新为重点,规划建设1000万千瓦。

我国当前的海上风电示范项目规模比较小,只有几万千瓦,不像陆上风电都是几十、几百万千瓦,这也是因为大规模开发的技术不成熟,如果以后要大规模开发海上风电,还要进行经验总结以后才可以实施。

目前规划的海上风电项目仍以江苏省为主。

2.5 我国风电并网存在的主要问题
(1)风电机组输出功率波动较大,可能影响电网的电能质量,如电压偏差、电压波动和闪变、谐波等。

(2)风电出力不均,小方式时机组出力可能会较大,而此时用户用电量减少,系统调峰压力加大,因此,风电的接入将给电网调度、电力输送增加难度。

2.6 我国风电上网电价
根据发改委发改价格[2009]1906号文,对2009年8月以后核准的风电上网电价价格规定如表2.6-1所示:
从表中可以看出,全国风电上网电价在0.51~0.61元/千瓦时之间。

风电标杆上网电价的制定将对风电的发展起到良好的促进作用。

表2.6-1 全国风电上网电价表。

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