中国风电发展现状与未来展望
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。
《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。
新能源风电行业未来三至五年行业趋势分析

风电企业在项目建设和运营过程中,积极与当地社区合作,提供就业机会、支持教育和公益事业,促进当地经济和社 会发展。
创新和技术研发
风电企业不断投入研发和创新,推动技术进步和产业升级。通过技术创新,提高风电设备的效率和可靠 性,降低成本,为可持续发展做出贡献。
推动绿色发展的路径选择
政策引导和激励
海上风电具有资源丰富、靠近负荷中心等优势,未来将成为风电发展的新热点。
挑战和机遇并存,积极应对变革
应对政策调整和市场变化
随着各国政策调整和市场变化,风电企业需要灵活应对,寻找新的 发展机遇。
加强技术创新和人才培养
风电企业需要不断加强技术创新和人才培养,提高自身核心竞争力 ,以应对日益激烈的市场竞争。
精选优质项目
重点关注具有技术优势、市场前景良好且风险较低的风电项目,提 高投资组合的整体质量。
动态调整
根据市场变化和投资项目的实际情况,适时调整投资组合结构,优 化投资回报。
针对不同类型投资者的建议
长期投资者
建议关注行业长期发展趋势 ,选择具有稳定收益和良好 成长性的风电项目进行投资 。
短期投资者
03
生态保护和修复
风电场建设需要考虑生态保护和修复,减少对自然环境和生态系统的破
坏。未来,风电行业将更加注重生态保护,采取一系列措施来降低对生
态环境的影响。
企业社会责任实践案例分享
可持续供应链管理
领先的风电企业已经开始实施可持续供应链管理,确保供应链中的环境和社会责任得到履行。通过与供应商合作,共 同推动环保和社会责任实践。
技术创新 随着风电技术的不断创新和成本 降低,风电项目的投资回报率逐 渐提高,为投资者带来可观的收 益。
市场需求 随着全球能源消费结构的转变和 环保意识的提高,风电等清洁能 源的市场需求将持续增长。
《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提升,可再生能源的开发与利用成为世界各国关注的焦点。
其中,风电作为清洁、可再生的能源,其发展潜力巨大。
风电功率预测技术作为风电产业的重要组成部分,对于提高风电并网效率、优化电力调度以及降低运行成本具有重要意义。
本文将详细探讨风电功率预测技术的发展现状及未来展望。
二、风电功率预测的发展现状1. 技术进展风电功率预测技术经过多年的发展,已经从初期的简单模型预测逐步发展到复杂的数据驱动模型预测。
目前,常用的预测方法包括物理模型法、统计模型法以及混合模型法等。
这些方法在不断优化和改进中,提高了预测精度和可靠性。
物理模型法主要依据风电场的地理位置、气象条件等因素,通过物理规律进行功率预测。
统计模型法则主要依据历史数据,通过机器学习、神经网络等方法建立模型进行预测。
混合模型法则结合了物理模型法和统计模型法的优点,既考虑了风电场的物理特性,又利用了历史数据进行训练和预测。
2. 应用领域风电功率预测技术在电力系统、风电机组控制、电力市场等领域得到广泛应用。
在电力系统中,通过风电功率预测可以优化电力调度,减少能源浪费;在风电机组控制中,可以通过预测结果调整机组运行状态,提高发电效率;在电力市场中,风电功率预测可以为电力交易提供参考依据,帮助市场主体做出决策。
三、风电功率预测的挑战与问题尽管风电功率预测技术取得了显著进展,但仍面临一些挑战和问题。
首先,风电功率受气象条件影响较大,如风速、风向等变化都会对预测结果产生影响。
其次,风电场的地形、地貌等因素也会对预测结果产生影响。
此外,数据质量和数据获取也是影响预测精度的关键因素。
此外,如何将多种预测方法进行融合,提高预测精度和可靠性也是亟待解决的问题。
四、风电功率预测的未来展望1. 技术创新未来,随着人工智能、大数据等技术的发展,风电功率预测技术将不断创新和优化。
一方面,可以通过引入更多维度的数据信息,如卫星遥感数据、气象预报数据等,提高预测精度和可靠性;另一方面,可以通过深度学习等方法对模型进行优化和改进,使其能够更好地适应不同的风电场和环境条件。
风电新能源的发展现状及其并网技术的发展前景研究

风电新能源的发展现状及其并网技术的发展前景研究风电新能源是近年来得到广泛关注并快速发展的清洁能源之一。
随着全球对可再生能源的重视程度不断提高,风电新能源的发展现状及其并网技术的发展前景也备受关注。
本文将从风电新能源的发展现状和并网技术的发展前景两个方面进行深入探讨,希望能够为相关研究和实践提供一定的参考。
一、风电新能源的发展现状1.发展概况风电新能源是指利用风能转换成电能的一种清洁能源。
近年来,随着全球对环境保护和可持续发展的重视,风电新能源得到了迅速发展。
截至目前,全球风电装机容量已经超过了6万兆瓦,年发电量为约6600亿千瓦时,占全球电力需求的5%左右。
中国、美国、德国等国家是风电发展的主要推动者,占据了全球大部分的风电装机容量。
2.发展优势风电新能源具有明显的发展优势。
风能资源分布广泛,且具有丰富的储备量,全球范围内可以利用的风能资源远远超过目前的利用水平。
风电新能源是一种无污染、可再生的清洁能源,不会排放温室气体和污染物,对环境友好。
风电发电成本逐年下降,已经具备了一定的经济竞争力,同时可以带动就业,并推动相关产业链的发展。
3.发展挑战尽管风电新能源发展势头迅猛,但也面临着一些挑战。
风电资源的不稳定性和不可控性使得风电的发电效率和系统稳定性受到限制。
风电并网对电网的技术要求较高,需要解决输电技术和储能技术等方面的难题。
风电建设和运维成本较高,需要持续改进技术和降低成本。
1.技术现状风电并网技术是指将风电场的发电设备与电网有机结合,实现风力发电机组按照电网要求稳定运行,履行电气能源的调度任务,并保证电网的安全、稳定运行。
目前,随着风电装机规模的不断扩大,风电并网技术也在不断创新和升级。
主要技术包括风电场的接入方式、风电场的并网保护、风电场的运行控制等方面。
2.发展前景未来风电并网技术有望迎来更加广阔的发展前景。
随着风电装机容量的增加,风电并网技术将面临更高的要求,需要不断提升智能化、自适应化和柔性化。
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)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。
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
中国风电发展现状与未来展望一、风能资源1.1 风能储量 我国幅员宽敞,海岸线长,风能资源比较丰富。
按照全国 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/ m2,2.53000 年可提供 1.8万亿千瓦时电量,合计 2.3 万亿千瓦时电量。
1.2 风能资源分布我国面积宽敞,地势条件复杂,风能资源状况及分布特点随地势、地 理位置不同而有所不同。
风能资源丰富的地区要紧分布在东南沿海及邻近 岛屿以及北部地区。
另外,内陆也有个不风能丰富点,海上风能资源也专 门丰富。
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 势平坦,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,然而当地电网容量较小,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,都能阻碍到沿海及其岛屿,加上台湾海峡狭 管效应的阻碍,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,风电场接入风能资源总储量约32.26亿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 7.5亿kW ,共计约10亿 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 5 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kW 。
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,能够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专门地势的阻碍,形成一些风能丰富点,如鄱阳湖邻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15 m 的海域面积宽敞,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专门近。
随着海上风电场技术的进展成熟,经济上可行,今后必定会成为重要的可连续能源。
二、风电的进展2.1建设规模持续扩大,风电场治理逐步规范1986 年建设山东荣成第一个示范风电场至今,通过近20 多年的努力,风电场装机规模持续扩大截止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76.4万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,风电场治理逐步走向规范化。
2.2专业队伍和设备制造水平提升,具备大规模进展风电的条件通过多年的实践,培养了一批专业的风电设计、开发建设和运行治理队伍,大型风电机组的制造技术我国已差不多把握,要紧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差不多达到18%,设备制造水平持续提升,目前,我国差不多具备了设计和制造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2 005 年安装,进行试验运行。
2.3风力发电成本逐步降低随着风电产业的形成和规模进展,通过引进技术,加速风电机组本地化进程以及加大风电场建设和运行治理,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900 0元/kW。
同时风电的上网电价也从超过1.0元/kW?h降低到约0.6元/kW? h。
2.42003 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。
国家进展改革委从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畴内分摊,有利于吸引国内外各类投资者开发风电。
2.52005 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按照不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情形,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有关费用,能够计入电网企业输电成本,并从销售电价中回收。
”和“电网企业按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运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专门之处差不多用法律条文作为通用的规定,今后风电的进展应纳入法制的框架。
三、存在咨询题3.1 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,进而采纳数值模拟技术编制高辨论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,环境阻碍、当地社会经济进展规划等因素综合考虑,进行经济可开发储量评估。
3.2 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。
自主研发力量严峻不足,由于国家和企业投入的资金较少,缺乏基础 研究积存和人才,我国在风力发电机组的研发能力上还有待提升,总体来 讲还处于跟踪和引进国外的先进技术时期。
目前国内引进的许可证,有的 是国外剔除技术,有的图纸尽管先进,但受限于国内配套厂的技术、工艺、 材料等缘故,导致国产化的零部件质量、性能需要一定时刻才能达到国际 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,如此增加了整机开发 的难度和速度。
专门是关于变桨变速型风机,国内有关零部件研发、制造 方面处于起步时期,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。
3.3 成本和上网电价比较高 差不多条件设定:按照目前国内风电场平均水平,设定差不多条件为: 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,折旧年限亿元( 8000 元 /千瓦)、4.5 亿元( 9元/千瓦),流淌资金 150 万元。
项目 资本金占 20%,其余采纳国内商业银行贷款, 贷款期 15 年,年利率 6.12%。
增值税税率为 8.5%,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12.5 年,其他成本条件按体会选取。
财务条件: 工程总投资分不取 4 000 元/千瓦)和 5 亿元( 100002000小时,单位千瓦造价8000〜10000元时,风电平均成本 分不为0.373〜0.461元/千瓦时,较为合理的上网电价范畴是 0.566〜0.70 3元/千瓦时(含增值税)。
成本在投产初期较高,要紧是受还本付息的阻 碍。
当贷款还清后,平均度电成本降至专门低。
内资源分布也有较大差不。
为了分析由风能资源引起的发电量变化对成本 和平均上网电价阻碍,伽解年等效满负荷小时数为时]1400、1600、1800、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小时运算,则风电的上网电价约每千瓦时 0.6 3元,比于全国火电平均上网电价每千瓦时 0.31元高一倍。
3.4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 行带来一些负面阻碍。
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,这些负面阻碍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推测精度,从而阻碍电网的调度和运行方式; 阻碍电网的频率操纵;阻碍电网的电压调整;阻碍电网的潮流分布;阻碍 电网的电能质量;阻碍电网的故障水平和稳固性等。
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卜咨询题,还会使电网公司增加必要的研究费用和设备投资。
在大力进展风 电的过程中,必须研究和解决风电并网可能带来的其他阻碍。
四、政策建议1. 加大风电前期工作。
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, 满足年度开打算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方法。
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、吸取和自主开发相结合的原则,逐步把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. 证制度,5. 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,环境阻碍专门是 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,前景宽敞。
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,“十五打算”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体会, 2005 年 底风力发电总体目标达 100 万千瓦。