我国风力发电的发展现状及未来前景

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风力发电技术发展趋势

风力发电技术发展趋势

风力发电技术发展趋势近年来,风力发电技术在全球范围内迅速发展。

随着对清洁能源的需求不断增加,人们对可再生能源的关注度也日益加深。

本文将探讨当前风力发电技术的发展趋势,并展望未来的前景。

一、趋势一:绝对容量的增加随着技术的成熟和投资的增加,风力发电场的容量不断扩大。

越来越多的国家和地区开始兴建百兆瓦级别的风力发电场,并且一些项目甚至达到了千兆瓦级别。

这种趋势的背后是对清洁能源的需求逐渐增加,同时也与技术的不断突破和成本的降低有关。

二、趋势二:新技术的应用为了提高风力发电的效率和可靠性,研究人员不断探索新的技术。

一种重要的技术是风力发电机组的增高。

通过增加风力发电机组的高度,可以获取更高速度的风能,从而提高发电效率。

此外,一些国家还在研究和应用悬挂式风力发电设备、垂直轴风力发电机组等新型技术,进一步扩大了风能利用的范围。

三、趋势三:智能化的发电系统随着数字技术的快速发展,智能化的风力发电系统也逐渐成为发展的趋势。

这种智能化系统可以实现对发电设备的远程监控和管理,优化发电效率和运行稳定性。

通过对大数据的分析和处理,可以准确判断发电机组的健康状况,并及时采取措施进行维护和修理。

智能化系统的应用将使风力发电更加可靠、高效,并且减少了对人工干预的需求。

四、趋势四:海上风力发电的兴起海上风力发电作为一种新兴的风能利用形式,具有巨大的潜力。

相比陆上风力发电,海上风力发电更能捕捉到持续稳定的强风资源,且占用土地面积较少,对海洋生态环境的影响相对较小。

随着技术的进步,海上风力发电场的建设成本也在逐渐降低,这将进一步推动海上风力发电的发展。

五、趋势五:综合利用风能在风力发电技术的发展过程中,综合利用风能的概念逐渐受到重视。

传统的风力发电只能利用风能转化为电能,而综合利用风能则包括了其他的利用方式,如风能供热、风能制氢等。

这种综合利用不仅可以提高能源的利用率,还可以解决风电波动性较大的问题,实现能源的多元化利用。

六、趋势六:国际合作加强由于风力发电技术的发展需要重大投资和高水平的技术支持,各国之间的合作变得尤为重要。

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。

风能技术的发展现状与未来趋势分析

风能技术的发展现状与未来趋势分析

风能技术的发展现状与未来趋势分析概述:近年来,世界各国对清洁能源的需求不断增加,风能作为一种可再生能源备受关注。

本文将分析风能技术的发展现状以及未来趋势,并探讨其在能源转型中的地位和作用。

一、风能技术的发展现状1. 增长态势迅猛:近年来,全球各国对风能技术的投资不断增加,风电装机容量不断扩大。

特别是在欧洲和中国,风能发电已经成为重要的能源来源,电网接入能力和产业规模也不断提升。

2. 技术突破与创新:风力发电技术从传统的水平轴风力机逐渐发展到现代的垂直轴风力机和深海风电。

同时,各种新型风力发电机组投入使用,如直驱风机、齿轮箱减少型风机等。

3. 风电成本下降:随着技术的发展和规模的增大,风电的成本不断下降。

尤其是在风机制造、运维和电网接入方面的成本降低,使得风能发电逐渐具备竞争力。

二、风能技术的未来趋势1. 大规模风电开发:随着对清洁能源需求的增加以及技术的进步,未来将会有更多的大规模风电场建设。

同时,风电场的规模将会更大,并且在海上风电和远海风电的开发上会有更多突破。

2. 大数据和人工智能的应用:随着大数据和人工智能技术的发展,风能行业将会更好地应用这些技术。

比如,通过大数据分析风速、风向等数据,优化风机的布局和运行;通过人工智能算法,提高风电场的发电效率。

3. 高效风能转换技术:未来,风能转换技术将会更加高效,从而提高风能的利用率和发电效益。

例如,利用新型材料和结构设计,改进风机的气动性能;发展可调控和预测性强的风机,以适应变化多样的气象条件。

4. 能源储存技术的研发:风能的不稳定性是目前面临的一个难题,因此,能源储存技术的研发将成为未来风能行业的重要方向。

例如,利用电池储能、氢能储能等技术,将风能转化为可靠的电力供应。

5. 国际合作与政策支持:风能技术的发展需要国际合作和政策支持。

各国应加强合作,共享技术和经验,共同推动风能技术的发展。

此外,政府应出台相应的政策,提供资金支持和减税优惠,以推动风能行业的健康发展。

风能发电的市场前景与发展趋势

风能发电的市场前景与发展趋势

风能发电的市场前景与发展趋势近年来,随着可再生能源的重要性日益凸显,风能发电作为其中的重要组成部分,受到了全球各国的广泛关注。

本文将从市场前景和发展趋势两个方面探讨风能发电的未来发展。

一、市场前景风能发电作为一种绿色、清洁、可再生的能源形式,具有巨大的市场潜力。

随着世界各地环保意识的增强以及对传统能源的依赖逐渐减少,风能发电的市场前景日益广阔。

根据国际能源署的数据显示,到2030年,风能发电在全球能源供应中的占比将从目前的4%提高至18%,可见市场前景非常可观。

1.1国内市场前景作为全球最大的发展中国家,中国的风能发电市场潜力巨大。

根据中国可再生能源协会的数据,目前中国的风能利用率仅为8%,而发达国家平均达到30%以上,因此中国的风能发电市场还有很大的提升空间。

政府积极推动可再生能源发展的政策支持以及对风能发电设施的补贴政策,为风能发电市场提供了良好的发展环境。

1.2国际市场前景除了中国市场之外,国际市场对风能发电同样充满潜力。

欧洲在风能发电领域处于领先地位,尤其是德国、西班牙等国家。

随着欧盟对清洁能源的重视以及对化石燃料依赖的减少,未来欧洲风能发电市场将迎来更加广阔的发展前景。

此外,美国、印度、巴西等国家也在风能发电领域表现出强大的市场需求,进一步促进了全球风能发电市场的增长。

二、发展趋势2.1技术发展趋势随着科技的进步和技术的创新,风能发电技术也在不断发展。

首先,风力发电机组的规模越来越大,单机容量不断提高,从而提高了发电效率。

其次,风力发电机组的风场布局和风电场规模也在不断优化,以实现更高的风能捕获率。

此外,风能发电技术与储能技术的结合也成为未来的趋势,通过储能技术可以解决风能发电的不稳定性,提高风能发电系统的可靠性和稳定性。

2.2政策支持趋势政府的政策支持对风能发电的发展至关重要。

目前,全球各国纷纷出台了相关政策,以促进风能发电的发展。

其中包括对风能发电设施的补贴政策、上网电价优惠政策以及绿色证书制度等。

我国当前风能发展现状及未来趋势分析

我国当前风能发展现状及未来趋势分析

我国当前风能发展现状及未来趋势分析近年来,我国的风能发展取得了长足的进展。

随着全球对可再生能源需求的不断增长,风能作为一种清洁、可再生、可持续的能源形式,逐渐成为我国能源结构转型的重要组成部分。

本文将对我国当前风能发展的现状进行分析,并展望其未来的趋势。

一、我国当前风能发展现状1. 发展规模壮大:我国是世界上风电装机容量最大的国家。

截至2020年底,我国的风电装机容量达到了280GW,是全球风电装机容量的近40%。

其中,陆上风电装机容量占比较大,但近年来海上风电发展迅速,已成为风能发展的重要方向。

2. 技术水平提升:我国在风能技术领域的投入不断增加,取得了显著成果。

在风力发电技术方面,我国已经掌握了多种关键技术,例如可调桨叶、直驱发电机组等。

此外,我国还在海上风电技术方面进行了大量研发工作,取得了一系列突破,填补了多项技术空白。

3. 政策支持措施:我国政府积极推动风能发展,制定了一系列支持政策。

包括国家发展改革委、能源局等相关部门发布的风电发展规划和政策文件,以及对风电行业的财税支持、上网电价补贴等。

这些政策的出台,为风能产业的健康发展提供了良好的环境。

二、未来发展趋势1. 规模进一步扩大:未来,我国的风电装机容量还将进一步扩大。

根据《能源发展“十四五”规划纲要》的目标,到2025年,我国风电的装机容量将超过400GW。

随着进一步的技术升级和成本降低,海上风电将成为重点发展方向,预计到2025年,海上风电装机容量将达到20GW以上。

2. 技术创新提速:我国将继续加大在风能技术研发方面的投入,推动技术创新和突破。

特别是在风电装备制造、运维维护、智能化控制等方面,将加强研究和开发工作,提高风能的利用效率和可靠性。

同时,新能源与大数据、人工智能等技术的结合也将为风能发展带来新的机遇。

3. 多能源协同发展:未来的能源发展将强调多能源协同发展和综合利用。

风能作为清洁能源的代表,将与其他可再生能源形式如太阳能、水能等进行协同发展。

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

风力发电的发展状况与发展趋势引言概述:风力发电作为一种可再生能源的代表,近年来得到了广泛的关注和应用。

本文将从风力发电的发展状况和发展趋势两个方面进行详细阐述。

一、发展状况1.1 风力发电的历史发展风力发电起源于古代,但真正的发展始于19世纪末。

20世纪70年代以来,随着能源危机的出现,风力发电逐渐成为了一种重要的能源替代方案。

1.2 风力发电的技术进步随着科技的进步,风力发电技术也得到了快速发展。

传统的风力发电机组逐渐被大型风力发电机组取代,发电效率和可靠性得到了显著提高。

此外,风力发电技术还包括风力资源评估、风机控制系统和电网接入技术等方面的创新。

1.3 风力发电的全球应用情况目前,风力发电已经成为全球最重要的可再生能源之一。

世界各地都在积极发展风力发电项目,特别是在欧洲、北美和亚洲等地区。

中国、美国和德国是全球风力发电装机容量最大的国家。

二、发展趋势2.1 风力发电的市场前景随着全球对可再生能源需求的不断增长,风力发电市场前景广阔。

政府对风力发电的支持政策和技术进步将进一步推动风力发电的发展。

2.2 风力发电技术的创新未来的风力发电技术将更加注重提高发电效率和可靠性。

例如,通过提高风力发电机组的装机容量和高度,以及改进风机叶片设计,可以进一步提高风力发电的效率。

2.3 风力发电的智能化应用随着智能化技术的发展,风力发电将更加智能化和自动化。

通过使用先进的监测和控制系统,可以实现对风力发电机组的远程监控和运维管理,提高发电效率和可靠性。

三、发展挑战3.1 风力发电的可持续性风力发电依赖于风能资源,而风能的可持续性是一个重要的问题。

需要更加精确的风力资源评估和合理的风力发电规划,以确保风力发电的可持续性。

3.2 风力发电的环境影响风力发电对环境的影响主要包括对鸟类和蝙蝠的生态影响以及对风力发电场周边地区的视觉和噪音影响。

需要采取有效的环境保护措施,平衡发展与环境保护之间的关系。

3.3 风力发电的经济可行性虽然风力发电在技术上已经取得了很大的突破,但其经济可行性仍然是一个挑战。

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。

风能在中国的发展现状及未来发展趋势

风能在中国的发展现状及未来发展趋势

风能在中国的发展现状及未来发展趋势中国是世界上最大的风能发电国家,拥有丰富的风能资源。

近年来,中国政府积极推动风能产业的发展,取得了显著的成就。

本文将探讨中国风能的发展现状,并展望未来的发展趋势。

一、风能发展现状1. 现有装机容量截至2021年底,中国风能装机容量已达到300多吉瓦,位居全球首位。

特别是在东部地区,风能装机容量占比较高,如河北、内蒙古、吉林等地拥有大规模的风电场。

2. 政府支持政策中国政府出台了一系列支持风能发展的政策,包括补贴政策、电力购买政策以及优惠税收政策。

这些政策的实施,大大促进了风能产业的增长。

3. 技术进步中国在风能技术方面取得了长足的进步。

从最初的引进国外技术到如今的自主创新,中国已经成为风能设备制造和技术创新的领军国家。

同时,中国风力发电机组的装机容量也不断提升,风电机组的可靠性和效率得到了显著提高。

二、风能未来发展趋势1. 产业升级中国风能产业将朝着更加高效、环保的方向发展。

未来,风能设备的制造工艺将不断改进,技术水平将进一步提高,使得风电设备的效率和可靠性得到进一步增强。

同时,中国风能产业将继续进行自主创新,加强与国际合作,推动风能技术的发展。

2. 区域布局优化目前,中国风电资源的开发主要集中在东部地区。

未来,中国将进一步优化区域布局,加大对西部等资源丰富的地区的开发力度。

同时,通过智能电网建设和远程输电技术的应用,增加风电的供应稳定性,提高整体经济效益。

3. 储能技术应用随着可再生能源的快速发展,储能技术将成为风能发展的关键。

中国将加强对储能技术的研发与应用,提高电力系统的灵活性和可靠性。

这将使得风能发电在供应侧能源结构中占据更重要的地位。

4. 产业链完善中国风能产业链将进一步完善,从风电设备制造到运维服务,形成全产业链的发展格局。

同时,将加强与其他相关产业的协同发展,如风能与电力、能源储存等领域的融合,推动新能源综合利用。

5. 国际合作加强中国将进一步加强与国际合作,积极参与全球风能发展。

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WORD文档下载可编辑中国风电发展现状及前景前言随着能源与环境问题的日益突出,世界各国正在把更多目光投向可再生能源,其中风能因其自身优势,作为可再生能源的重要类别,在地球上是最古老、最重要的能源之一,具有巨大蕴藏量、可再生、分布广、无污染的特性,成为全球普遍欢迎的清洁能源,风力发电成为目前最具规模化开发条件和商业化发展前景的可再生能源发电方式。

风,来无影、去无踪,是无污染、可再生能源。

一台单机容量为1兆瓦的风电装机与同容量火电装机相比,每年可减排2000吨二氧化碳、10吨二氧化硫、6吨二氧化氮。

随着《可再生能源法》的颁布,中国已把风能利用放在重要位置。

一、国内外风电市场现状1.国外风机发展现状随着世界各国对环境问题认识的不断深入,可再生能源综合利用的技术也在不断发展。

在各国政府制订的相应政策支持和推动下,风力发电产业也在高速发展。

截至2011年底,世界风电装机量达到237669MW,新增装机量43279MW,增长率22.3%,增速与2010年持平,低于2009年32%的增速。

由表一,可以看出中国风电装机量62364MW,远远超过世界其他各国装机量,而德国依然是欧洲装机量最多的国家。

从图表三中,很明显的看出,从2001年到2004年,风电装机增速是在下降的,2004年到2009年风电有处于一个快速发展期,直到近两年风电装机的增速又降为22%左右,可见风电的发展正处在一个由快速扩张到技术提升的阶段。

图表 1 世界风电装机总量图图表 2 世界近10年新增装机量示意图图表 3 世界风电每年装机量增速2011年底世界装机总量装机(MW ) 比例(%)中国 62364 26.2美国 46919 19.7德国 29060 12.2西班牙 21674 9.1印度 16084 6.8法国 6800 2.9意大利 6737 2.8英国 6540 2.7加拿大 5265 2.2葡萄牙 4083 1.7其他 32143 13.5前十名总计 20526 86.5全球总计 237669 100图表 4 总装机量各国所占份额2011年新增风机装机量 装机(MW ) 比例(%) 中国 17631 43 美国 6810 17 印度 3019 7 德国 2068 5 英国 1293 3.2 加拿大 1267 3.1 西班牙 1050 2.6 意大利 950 2.3 法国 830 2 瑞典 763 1.9 其他 4865 12 前十名总计 35699 88 全球总计 40564 100图表 5 2011年新增装机量各国所占份额2.国内风电发展现状中国的风电产业更是突飞猛进:2009年当年的装机容量已超过欧洲各国,名列世界第二。

2010年将新增1892.7万kW,超越美国,成为世界第一。

2011年装机总量到达惊人的62364MW。

在图6中可以看出,中国风电正经历一个跨越式发展,这对世界风电的发展起到了至关重要的作用。

然而,图8 中,我们能够清楚的看出自2007年以后,虽然新增装机量很大,但增速却明显下降,而其他国家,比如美国、德国,这些年维持着一个稳定的增速。

由此,我们应该意识到,我国风电,尤其是陆上风电,正在进入一个转型期,从发展期进入成熟期,从量的追求进入到对质的提升。

图表 6 中国每年风电装机量示意图图表 7 中国每年风电新增装机量图表 8 每年装机量增速示意图二、风电技术概况1.风力发电原理风力发电,是利用风力带动风车叶片旋转,再透过增速机将旋转的速度提升,来促使发电机发电。

依据目前的风车技术,大约是每秒三公尺的微风速度(微风的程度),便可以开始发电,我们把风的动能转变成机械能,再把机械能转化为电能,这就是风力发电。

风力发电所需要的装置,称作风力发电机组。

这种风力发电机组,大体上可分风轮(包括尾舵)、发电机和铁塔三部分。

(大型风力发电站基本上没有尾舵,一般只有小型(包括家用型)才会拥有尾舵)风轮是把风的动能转变为机械能的重要部件,它由两只(或更多只)螺旋桨形的叶轮组成。

当风吹向浆叶时,桨叶上产生气动力驱动风轮转动。

桨叶的材料要求强度高、重量轻,目前多用玻璃钢或其它复合材料(如碳纤维)来制造。

(现在还有一些垂直风轮,s型旋转叶片等,其作用也与常规螺旋桨型叶片相同)。

由于风轮的转速比较低,而且风力的大小和方向经常变化着,这又使转速不稳定;所以,在带动发电机之前,还必须附加一个把转速提高到发电机额定转速的齿轮变速箱,再加一个调速机构使转速保持稳定,然后再联接到发电机上。

为保持风轮始终对准风向以获得最大的功率,还需在风轮的后面装一个类似风向标的尾舵。

铁塔是支承风轮、尾舵和发电机的构架。

它一般修建得比较高,为的是获得较大的和较均匀的风力,又要有足够的强度。

铁塔高度视地面障碍物对风速影响的情况,以及风轮的直径大小而定,一般在6-20米范围内。

发电机的作用,是把由风轮得到的恒定转速,通过升速传递给发电机构均匀运转,因而把机械能转变为电能。

2.我国风能资源分布中国10m高度层的风能资源总储量为32.26亿kW,其中实际可开发利用的风能资源储量为2.53亿kW。

东南沿海及其附近岛屿是风能资源丰富地区,有效风能密度大于或等于200W/m2的等值线平行于海岸线;沿海岛屿有效风能密度在300W/m2以上,全年中风速大于或等于3m/s的时数约为7000~8000h,大于或等于6m/s的时数为4000h。

新疆北部、内蒙古、甘肃北部也是中国风能资源丰富地区,有效风能密度为200~300W/m2,全年中风速大于或等于3m/s的时数为5000h以上,全年中风速大于或等于6m/s的时数为3000h以上。

黑龙江、吉林东部、河北北部及辽东半岛的风能资源也较好,有效风能密度在200W/m2以上,全年中风速大于和等于3m/s的时数为5000h,全年中风速大于和等于6m/s的时数为3000h。

青藏高原北部有效风能密度在150~200W/m2之间,全年风速大于和等于3m/s的时数为4000~5000h,全年风速大于和等于6m/s的时数为3000h;但青藏高原海拔高、空气密度小,所以有效风能密度也较低。

云南、贵州、四川、甘肃、陕西南部、河南、湖南西部、福建、广东、广西的山区及新疆塔里木盆地和西藏的雅鲁藏布江,为风能资源贫乏地区,有效风能密度在50W/m2以下,全年中风速大于和等于3m/s的时数在2000h以全年中风速大于和等于6m/s的时数在150h以下,风能潜力很低。

图表 9 我国风资源分布图3.风电运行特点(1)风电出力具有随机性、间歇性。

(2)风电出力有时与电网负荷呈现明显的反调节特性。

(3)受气象因素影响,风电出力日间可能波动很大。

极端情况下,风电出力可能在0-100%范围内变化。

(4)风电年利用小时数偏低。

(5)风电功率调节能力差。

三、风电发展中遇到的问题1.首先是风电消纳难的问题。

据不完全统计,2011年全国弃风超过100亿千瓦时,东北和西北的部分省区弃风都超过20%。

风电的消纳问题已经成为我国风电发展的最大障碍。

然而,从国内外的实际情况看,10%,15%,20%等人们反复“预言”的电网消纳风电的上限已经被现实证明都可以突破。

丹麦风电已经连续几年在全年电量中占比超过20%。

在与中国风电开发模式类似的西班牙,2011年全年风电占比也达到16%。

我国也有非常好的例子:截至3月底,蒙西电网风电总装机为890万千瓦,占全网总装机的21.32%,已经成为第二大主力电源。

从今年3月29日开始,连续16天日平均上网电量超过蒙西电网总供电量的25%,短时间超过30%,且电网运行稳定。

国外很多研究也表明:电网能够接纳大比例的风电,制度和市场机制才是关键。

我们面临的接纳难题,也同样要通过建立健全市场化的电力体制,并通过利益调整,鼓励和引导电力系统所有参与者发展可再生能源的积极性,充分挖掘潜力,才能得到根本性解决。

2.其次是风电产业的可持续发展问题。

行业的健康可持续发展需要一定的市场规模作支撑。

在国家政策层面,对新能源和可再生能源的支持力度有增无减。

在实施中,政府所审批的项目数量,每年新增约1500万千瓦,足可以支撑行业发展。

3.项目数量并未减少,但项目因种种原因而延缓开工。

导致这一问题的主要原因,是电网检测要求对风电场并网和新项目开工的影响。

由于国内低电压穿越检测资源紧缺、检测周期长,风电并网检测工作进展缓慢,导致大设备制造企业和完成相关改造的风电场需要排队等待检测的情况。

如果这种情况持续下去,必将影响行业正常发展。

坚持实事求是、多方参与原则,制定科学合理和适度的标准,增强相关能力建设,是解决这一问题的根本途径。

资金紧张是导致项目开工延缓的又一原因。

2011年,银行调高存款准备金率,导致企业贷款困难。

加之煤炭价格暴涨,作为风电开发投资主力军的五大发电集团,亏损严重,被迫减少风电投资。

此番情况与并网问题叠加,严重影响了风电场工程建设进度。

解决这些问题既要仰仗国家宏观政策的调整,又要拓宽风电行业投资渠道,鼓励投资主体多元化。

4.关于过度竞争问题原则上讲,一个市场化的产业,过度竞争可以加速淘汰缺乏竞争力的企业,使技术先进、质量过硬、服务优质的企业脱颖而出,从而进一步提高产业集中度,最终促进行业的良性发展。

但是,我们所谓的“过度竞争”好像并未起到优胜劣汰的作用,其实质是“竞争不足”造成的一种无效竞争状态。

导致上述结果的原因有四:一是市场机制不够健全,设备招标采购等环节缺乏应有的公平、公正、公开。

一些关联交易也阻碍了公平竞争;二是质量信息透明度不够,信息不对称,市场缺乏甄别依据,导致劣币驱除良币;三是风电作为战略性新兴产业成为被政绩和利润追逐的热点,尤其为具有强大的金融、土地、政策等资源优势的央企所青睐,大量非市场化因素的侵入使得行业内公平竞争失效;四是地方政府以“资源换产业”的地方保护主义,致使企业产能无奈地“被扩张”,更使一些效率不高的企业可以“偏安一隅”,在非开放性竞争环境中得以长期生存。

四、亟待解决的技术问题1.低点穿越技术近年来风机脱网事故的频发,让低电压穿越技术成为风电行业的热点,电监会因此要求风电机组必须具备低电压穿越能力,这使得整机企业不得不在每台风机上增加十几万至几十万不等的改造成本。

对于恒速风电机组,在配备快速无功补偿装置情况下具有低电压穿越能力。

对于双馈变速和永磁直驱风电机组,可通过自身的控制系统实现低电压穿越能力。

我国并网风电机组中双馈变速风电机组约占60%,恒速风电机组约占30%,其他约占10%,由于未配备快速无功补偿装置或相应控制系统(我国没有这方面的要求)均不具备低电压穿越能力。

但低电压穿越不仅仅是一个技术问题,而是一个综合问题。

低电压穿越是对风机整体和风电场的要求,不能片面的理解为对单个风机或者是风机特定部件的要求,作为风机主机厂家,应全面客观的理解低电压穿越要求,从风机整体考虑去满足电网导则的要求。

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