我国风力发电存在的问题及应对措施

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风力发电并网技术及电能质量控制措施

风力发电并网技术及电能质量控制措施

风力发电并网技术及电能质量控制措施摘要:现阶段,我国各项经济呈现出迅猛发展的形式,人们对日常生活的要求越来越高。

电能已经成为人们必不可少的能源,我国对新能源的关注度越来越高,尤其是“可持续发展战略”提出以来,人们对如何提高风能、水能等新能源的利用率展开了研究。

关键词:风力发电;并网技术;电能质量;控制措施1风力发电并网技术我们所述的风力发电并网技术指的是发电机输出的电压在幅值,频率乃至向位上和电网系统的电压是一致的。

风力发电并网是完成风力发电到电能供应的必要过程,是实现电能输出的必要环节。

并网技术的关键是确保风力发电机组输出,电力能源的电压和被接入电网的电压在扶智相位频率等方面保持一致,能够保证风力发电并网实施后,整体电能供应的稳定性而目前的风力发电并网技术主要有两种,一种是同步风力发电并网技术,另一种是异步风力发电并网技术。

同步风力发电并网技术主要是将风力发电机和同步发电机相结合,在进行同步发电机的运行中能够有效的输出有功功率,并且能保证为发电提供必要的无功功率,促进周波稳定性提升,可以有效的提高电能稳定性。

同步风电发力机具有工作效率高,体积小,结构紧凑,成本的可靠性高,维护量小等优点。

该发电机的转速平稳负载特性强,周波稳定,发电机组发电电能质量高,这导致同步风力发电机在风力发电中的应用十分广泛。

同步风力发电并网技术在整个风力发电技术的应用中占很大的比重。

在同步风力发电并网技术的应用中,风速波动明显会造成转子转距出现较大的波动,容易影响发电机组并网调速的准确性。

为了解决这个问题,可以采用在电网和发电机组之间安装变频器的方法避免电力系统无功震荡和步失,有效的提高并网质量。

异步风力发电并网技术跟同步风力发电并网技术相比,其主要是借助转差率实现对发电机的运行复合的调整目标,在具体的调速精度方面要求并不高。

这种技术能够减少相关同步,设备安装的繁琐,也可以省去整部操作环节,实现转速的适当调整。

但是这种技术也有缺点,他在具体的并网操作中可能会产生冲击电流,如果产生的冲击电流过大,就会导致电网电压水平降低,不利于电网的安全运行。

风力发电机故障检修与处理

风力发电机故障检修与处理

风力发电机故障检修与处理摘要:随着我国社会的不断向前发展,各种资源面临短缺,人们对于可再生性清洁资源的使用重视程度越来越高。

风力发电是实现将可再生性风能资源有效转化成电力资源,为社会提供更加优质和充足的电能,推动整个社会快速向前发展。

在风力发电过程中需要使用到大量的风力发电机组,由于风力发电机组的系统构成相对比较复杂,在工作过程中转子叶片的转速会随着外部风速的变化而做出相应的调整。

基于此,本文将对风力发电机故障检修与处理对策进行分析。

关键词:风力发电机组;故障诊断;处理技术1 风力发电机的介绍风力发电机是把风能转换成机械能,机械能转换成电能的一种电力装置,通常由风轮、发电机、调向器、塔架以及储能装置等构件组成。

风力发电的原理可以做出如下阐述:风力驱动风车叶片转动过程,运用增速机去增加旋转速度,进而使发电机发电。

结合当前我国的风力发电机技术能力,大概是3m/s的微风速度就能开始进行并网发电。

2 风力发电机的常见故障2.1 变流器故障变流器是风力发电机的重要组件之一,其作用主要是在叶轮转速持续改变下调控输出端的电压水平,具体控制原理即是维持变流器内电压水平及频率和电网电压水平及频率的一致性。

通常而言,电流电压是造成变流器运行过程中发生故障问题的主要因素,在电流、电压过高的运行工况下,很容易使变流器设备发生过热现象,而电流电压过低则会导致欠电压现象,当发生以上异常状况时,便会造成变流器的开关超出设备正常运用可承受的电压电流极限范围,进而导致变流器出现运行故障,严重时发生被击穿损坏的情况。

当前,国内发电场配备的变流器设备运行期间主要采用两种散热方式,其一是风冷,其二是水冷,主要的散热作用对象是变流器柜体,这主要是由于柜体温度过高时,便会干扰内部热敏感元件及线路运行的稳定性,造成变流器运行异常。

2.2 发电机故障发电机的作用主要是实现自然能、机械能、电能之间的能量转换,最后通过电网把电能传输到用电客户应用。

风力发电机组的故障处理和运维措施

风力发电机组的故障处理和运维措施

风力发电机组的故障处理和运维措施摘要:风力发电在为人类带来便捷电力能源的同时,也存在一定的故障隐患,这些故障不仅在一定程度上影响了风力发电机组的正常运转,而且还隐藏着一定的安全事故隐患,一旦发生,就会影响电力供给的稳定性。

为此,我们要定期对风力发电机组进行检测维护,对各种故障采取不同的维护和检修方法,确保风力发电机组能够正常地运转,为社会提供更加丰富的电力资源。

关键词:风力发电设备;巡视检查;运行分析;运维措施引言:风力发电机组在日常使用的过程中,我们必须要对其进行有效的控制管理,以避免在使用的过程中受到各方面因素的影响而出现质量问题,从而导致风力发电机组的工作性能受到了严重的影响。

为此我们就应该对风力发电机组故障产生的原因进行分析,从而采用相应的技术手段来对其进行处理,以确保风力发电机组的正常运行。

1 风力发电的概述在当前我国社会经济发展的过程中,风力放电已经得到了人们的广泛应用,其工作原理主要是通过风力资源来对带动发电设备的运转,从而将风能转变为机械能,再将机械能转化为电能,这样不仅很好的满足了人们的用电需求,还符合当前我国社会经济可持续发展的相关标准,促进我国社会经济建设。

近年来,从当前我国风力发电行业发展的实际情况来看,其建设规模也在不断的扩大,这就为我国构建社会主义和谐社会打下了扎实的基础。

不过其风力发电机组在实际使用的过程中存在着许多的故障问题,这就对风力发电机组的正常运行有着严重的影响,为此我们就像对其故障问题产生的原因进行分析,采用相应的技术手段来对其进行处理,使其工作性能得到有效的保障。

2 风力发电机组常见故障及排除2.1 风轮噪音风轮在转动的时候会发出异常的噪音,产生该故障的原因主要有以下6个方面:一是风轮的轴承损毁或者轴承座松动。

排除的方法是对增速器和风轮轴的同轴度进行重新调整,拧紧固定螺栓,使之牢靠紧固;如果是轴承损坏或者松动,就需要更换轴承,再安装轴承底座。

二是风力发电机组的机舱罩不严或者是松动后又碰触到其他部件。

针对风电场运维管理中突出问题的思考和建议

针对风电场运维管理中突出问题的思考和建议

针对风电场运维管理中突出问题的思考和建议摘要:风力发电作为新能源发电的一个重要途径,近些年在我国开始大面积运用。

虽然风电在我国电网中的占比在增长,但是随之而来的是对风电场运营与维护工作的挑战。

本文主要针对风电场运维管理中遇到的问题进行总结,并提出了一些思考和建议,便于风电场运维管理者借鉴。

关键词:风电场;风力发电;运维管理引言:近年来,全球风电新增装机量一直呈现出增长趋势,在2015年至2020年间,全球风电累积装机量由433GW增至743GW,并且这几年的增速都达到了8%以上。

尤其是随着全球对于能源安全和碳中和的更加关注,各国都在积极发展绿色能源,风电作为绿色能源的代表工程首当其冲。

就在去年,我国能源局对风电的消纳及保障机制、存量项目建设、基地风电项目建设、老旧项目技改升级做出了相应的部署[1]。

风能作为一种可再生资源,在发电领域得到了运用,风电的发展前景也是极其广阔的。

智慧风电场将是未来的一个发展趋势,智慧风电场应用了大数据处理技术,可以对风电场的发电设备进行监测,对故障进行智能排查,这种智能决策的方式是智慧风电场的一大优势。

不论是海上风电场还是陆地风电场,都需要完善的运维机制,才能最大程度发挥发电作用,提升发电效率。

数字化工具运用到风电场后,对于运维工作提出了新的挑战和要求。

一、我国风电行业的发展概述我国的风电装机总量已达到全球第一位,这一数字充分说明了风电行业在我国的发展地位。

1980年,国家开始筹划建立产业化的示范风电场,风电装机总量刚刚起步,到了2003年,我国实现了风电场的规模化和国产化,装机总量开始飞速上升。

就在过去的这两年里,国家更是跟多家发电企业下达了风力发电和光伏发电的任务,各个企业积极响应国家号召,在全国范围内寻找优质发电用地,掀起了发电热潮。

风电行业带动了上游的发电机、风轮叶片等部件的制造业发展,满足了下游的居民和工厂用电需求,形成了一个完整的产业链。

为了加速风电场的数字化发展,各个企业也在针对风电场运营维护的优化措施进行研究。

风电电气工程自动化中的问题及解决对策

风电电气工程自动化中的问题及解决对策

风电电气工程自动化中的问题及解决对策摘要:风力发电是对风能进行转换,以电能形式使用,充分利用风力资源。

风能资源丰富,是一种可再生能源。

面对现阶段的环境污染、能源告急问题,我国有必要提高现有资源的利用率,减少能源浪费,降低环境污染。

因此,现阶段,相关研究人员需要提高对风力发电的重视,全面分析风力发电存在的问题,合理引入电气控制技术,全面分析风电电气工程自动化中的问题及解决对策。

从而有效提升风电电气工程自动化水平。

关键词:风电;电气工程;自动化;问题;解决对策社会的进步推动着电气技术的发展,电气技术的不断发展同样也在促进着社会的进步。

目前,我国的电气技术无论是从技术层面还是从人才培养层面都已经实现了飞速发展,在实际操作中,要对其常见的操作技术进行深入的研究,做到技术的创新,提高其工作的时效性、安全性以及科学性,让电气工程自动化控制系统引领各个领域走的更高更远。

1风力发电工程概述清洁能源是现代社会积极推广的重要能源,风能作为典型代表受到了关注与重视。

风能资源颇为丰富,其应用不会对环境产生污染,但存在一定的局限性。

例如,与其他发电模式相比,风力发电的稳定性较弱。

这是因为风能无法存储,只能通过现场采集使用,而风向变化大,速度很难维持稳定,导致电能及负荷变化情况不稳定。

即便是小规模发电,也很难保证风力发电的稳定性,进而影响电网、电能的质量。

对风力发电企业而言,所使用的设备尤为重要,而设备本身非常复杂,难以有效控制风力发电。

我国现阶段的风电系统运行模式主要有线性、非线性模式两种,其中线性模式是在传统控制模式基础上延续而来的,很难满足当代风力的发电需求,制约着我国风力发电事业的发展。

2电气自动化技术在发电系统中应用的意义2.1有利于降低发电成本发电系统应用的电气自动化技术能更为直接的实现对于发电系统各个环节的高效自动化控制,传统发电系统控制过程中的资源将会被有效减少,同时自动化技术也能切实减少发电系统控制和运作的失误率,在此情况下的资源浪费和缺乏问题将会被部分解决,现有和投入的发电系统资源将会被更高效率的利用,总体上而言电气自动化技术的应用能有效降低发电系统的发电成本[1]。

针对风电场运维管理中突出问题的思考和建议

针对风电场运维管理中突出问题的思考和建议

针对风电场运维管理中突出问题的思考和建议摘要:我国在整体发展过程中,风电市场发展潜力非常大,以国家发改委《中国风电发展路线图2050》的规划为依据,在未来发展阶段,中国风电将成为中国的五大电源之一,在电力结构中占据更重要的位置。

但是对于当前阶段的总体发展形势而言,存在不够乐观的问题,而且风电场运营商面临的经济考验也愈发严重,所以,要对风电场运维管理模式进行探究和创新,促进中国风电市场的良性健康发展。

关键词:风电场;运维管理;问题随着我国国民经济水平的不断提高,对于能源的需求也在持续增长,传统的发电方式已经不能满足日益增加用电需求。

电力市场对电能质量和稳定性要求也不断地提高。

因此,风力发电场运维管理受到了越来越多国家政府及相关行业部门以及科研机构高度关注。

文章就风力发电场运维管理工作进行相关的分析和探讨。

1风力发电厂的技术概况1.1风力发电场的概念风力发电场是指利用风力发电机组将空气动力转化为机械能的一种发电方式。

其包括水平轴和垂直轴两种旋转类型。

其原理在于:当风速超过额定值时,由发电机带动主轴转动使之产生离心力,从而驱动机组运转。

而在低于额定风速条件下则不做回转运动,而是绕地面公转进行上下摆动并以获得动能作为电能。

风电场主要是利用风力发电机组将空气动力转化为机械能进而发电的一种方式。

1.2风电场的特点风力发电场的主要特点有以下几点特点:其一,风能转换效率较高。

由于风轮是靠机舱空间内气流进行交换,所以,在对风速变化时,通过改变叶片与地面接触面之间的角度来实现其能量转化。

因此在整个过程中始终保持着最佳状态,以保证在机组运行安全稳定、经济性好以及提高能源利用率等方面都具有重要意义。

其二,发电系统结构简单灵活、设计方便且易于维护管理。

风电场采用的是分散式集中式布置结构形式,在整个过程中,通过风力机的运行来实现能量转换。

由于风电场机组容量较小、结构简单等特点,使其具有较强的适应各种地形和负荷变化能力。

目前,我国风电场采用的是分散式集中式布置结构形式。

风力发电发展现状及前景浅析

风力发电发展现状及前景浅析摘要:能源产业支撑着社会经济不断向前发展,随着能源消耗的日益增长、社会环境意识的不断提升,可再生新能源的开发和利用受到了世界各国的普遍重视。

风能具有清洁、安全、可再生的特点,是重要的可再生新能源之一。

风力发电作为能源利用的重要手段,是对传统能源发电的重要补充,可以有效缓解电力行业对煤炭、石油等传统能源的依赖,实现电力行业的能源结构多样化。

再者,风力发电也有利于环境和生态的保护,不同的发电形式都会对环境造成不同程度的影响,风力发电相对于传统能源发电,空气污染近乎零,气候改变也非常低,水质污染以及野生动物等方面影响也近乎零。

鉴于此,本文主要分析探讨了风力发电发展现状及前景,以供参阅。

关键词:风力发电;发展现状;前景引言随着我国经济的不断发展,各行各业都迎来了新的发展机遇,风力发电也正是如此。

近几年来,全球气候变暖的问题越来越严重,在这样的情况下,开发并且使用清洁能源是我国发电行业主要的发展方向。

从这一方面来看,风力发电的发展前景十分可观。

风力发电的发展实际上是环保意识的重要体现,为了解决各种各样的环境问题,使用无污染的清洁能源是非常有必要的,但是就目前我国风力发电的情况来看,在很多方面都存在着问题,因此,相关工作人员应该对风力发电的发展现状进行分析,为其提供更好的发展前景。

1风力发电发展现状1.1西方国家风力发电的发展现状在全球环境恶化的同时人们把更多的关注放在了开发新能源上,自20世纪70年起,全世界范围内都在努力的寻找一种新能源,力求寻找一条同时满足发展资源环境与经济的两全之策。

因此在这种情况下,全世界一同把目光放在了这种具有巨大潜力的,优越性突出的新能源上——风能。

例如,德国和西班牙等欧洲国家采取了长期保护性电价政策,为风电和其他可再生能源开发商提供担保的上网电价,并要求电力公司与风力发电开发商签署长期购电合同;在英国和美国对风能采取了配额制政策,这一项规定要求在国家总电力供应量中,风能等可再生能源应占有一定的比重,并达到规定数量。

风电工程项目管理的难点及措施分析

风电工程项目管理的难点及措施分析摘要:随着煤炭、石油、天然气等不可再生能源的大规模使用,这些资源严重不足。

同时,不可再生资源的利用也造成了严重的环境污染、全球变暖等严重问题,使人们的节能环保意识逐步增强。

各国都在发展更先进的技术,改变能源结构的使用方式,减少不可再生资源的使用,提高可再生能源的利用效率。

作为一个发展中国家,中国更是迫在眉睫。

例如:风力发电、水力发电技术的研究与应用,促使了风力发电项目的增加,并引起了更多的关注和思考。

关键词:风电工程;项目管理;难点;措施分析1 风电工程建设项目的特殊性风力发电的技术是近代才开始使用的,因为风力发电技术让投资者看到了很大的开发力,所以风力发电技术又称为“朝阳”产业,其特点有以下几点:(1)节约资源,不污染环境。

风力发电是一种绿色环保技术。

虽然风电技术的建设需要大量的资金支持和政府支持,但可以节约矿产资源的使用成本,风电不会对环境造成影响。

(2)管理成本高。

与发达国家相比,我国的风电技术还不成熟,从事这项专业的管理人员和工作者非常稀少,还需要对外招聘人才,从而提高了建设成本。

(3)对于风电的利用与研究,我国正卡在瓶颈期。

我国的风电工程技术现在并不完美,现在还没有办法熟练使用风电并网这门核心技术,这就让我国的风电技术无法快速发展起来。

2风电工程项目管理的难点2.1地理因素影响大风电工程的建设还受地理环境的影响。

我国大部分是在西北地区建设风力设施,因受自然因素的影响,工程的建设情况并不是很好。

由于施工范围比较大,要完成施工,要经过许多公路、铁路和桥梁,增加了施工难度和时间,影响了施工进度。

风力发电受风力发电的影响,选择一个地理位置优越的场地是非常重要的。

2.2技术与人才问题现代社会的快速发展,使人们对电力的需求越来越大,需要不断提高风电建设的功能。

风电工程是我国的重点发展项目,但是,我国在技术领域的创新和建设经验与发达国家相比还有很大差距。

与水电、火电技术相比,风力发电技术是最环保的。

风力发电技术及我国现状


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风力发电技术及我国现状

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随着环保问题的日益突出,能源供应的渐趋紧张,风力 发电作为一种清洁的可再生能源的发电方式,已越来越受到世 界各国人民的欢迎和重视。同时,风力发电又是新能源发电技 术中最成熟和最具规模开发条件的发电方式之一。因此,近几 年来,我国的风力发电事业也得到了很快的发展。
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我国的风力发电是于20世纪50年代后期开始进行研究和试点工作的, 当时在吉林、辽宁、新疆等省、区建设了容量在10kw以下的小型风 力发电场,但其后就处于停滞状态。到了20世纪70年代中期以后, 在世界能源危机的影响下,特别是在农村、牧区、海岛等地方对电 力迫切需求的推动下,我国的一些地区和部门对风力发电的研究、 试点和推广应用又给予了重视与支持,但在这一阶段,其风电设备 都是独立运行的。直到1986年,在山东荣城建成了我国第一座并网 运行的风电场后,从此并网运行的风电场建设进入了探索和示范阶 段,但其特点是规模和单机容量均较小。到1990年已建成4座并网 型风电场,总装机容量为4.215mw,其最大单机容量为200kw。在 此基础上,风力发电从1991年起开始步入了逐步推广阶段,到1995 年,全国共建成了5座并网型风电场,装机总容量为36.1mw,最大 单机容量为500kw。1996年后,风力发电进入了扩大建设规模的阶 段,其特点是风电场规模和装机容量均较大,最大单机容量为 1300kw。从1996~2002年末,我国风电装机总容量已达470mw。

福建海上风电开发的难点及问题探究

福建海上风电开发的难点及问题探究摘要:随着我国能源产业结构调整工作的稳步推进,风电资源开发受到了人们的广泛关注。

福建省位于我国东南部,临近东海,属于亚热带海洋性季风气候,有着丰富的风电资源,因此,福建省应充分利用自身的地理优势,做好海上风电资源开发问题研究,拓展新的能源获取路径。

本文简单介绍福建风电开发现状,认真分析风电开发难点与存在的问题,提出相关的解决对策,以供参考。

关键词:福建;风电开发;难点;问题为实现人类的可持续发展,降低传统能源开发给环境带来的污染,探寻与应用清洁能源是当前世界各国广泛关注的热点。

我国非常重视风电资源开发,鼓励各省份充分利用自身地理优势走出一条能源开发的新路子。

其中福建在海上风电开发上取得一定成效,积累了丰富的宝贵经验。

风电开发是一项需长久坚实的工作,因此,,福建省不能满足于现有成绩,应做好海上风电开发经验总结,尤其认真分析风电开发遇到的各种难点问题,积极采取针对性举措,确保风电开发工作迈向新的台阶。

一、福建风电开发现状福建省风电开发处于我国各省份的前列,据国家统计局显示的数据2021年福建各月份风电开发情况如表1所示:表1 2021年福建省全年各月份风电开发情况其中2021年福建省12月份风力发电状况,如表2所示:表2 2021年福建省12月份风力发电状况从数据中可以看出福建省风力发电取得的成绩显著,而且每个月都处于增长中。

另据2017年3月份《国家能源局关于福建省海上风电规划的复函》中同意福建省海上风电规划总规模1330万千瓦,涉及莆田、漳州、福州等17个风电场,到2020年底,福建省海上风电装机规模达到2000万千瓦以上,到2030年底要达到3000万千瓦以上。

福建海岸线长达3752千米,有着丰富的海上风电资源,截止到2020年底福建上海上风电累积并网76万千瓦,海上风电开发工作稳步推进,在风力发电中所占比例不断增加。

依据规划到2020年底与2030年底福建海上风电装机规模将分别超过200万千瓦,500万千瓦。

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我国风力发电存在的问题及应对措施
【摘要】充分发挥风力发电的优势对于缓解当前能源短缺的局面具有重要意
义,我国是世界上风电产业发展最快的国家之一,但在发展过程中也存在一些问
题,本文作者对此进行了探讨,并提出了一些建议和策略,希望对提升我国风力
发电产业起到积极作用。

【关键词】风力发电;问题;应对措施
引言

风能作为一种清洁的可再生能源,日益受到青睐。在各类新能源中,风力发
电是技术相对成熟、具有大规模商业开发条件、成本相对较低的一种, 因此受
到各国的高度重视。 全球风电发展覆盖70多个国家,装机容量每年增长超过
30%。据预测,到2020 年全球的风力发电装机将达到12.31亿kW,是2002年
世界风电装机容量的38.4 倍,年安装量达到1.5 亿 kW, 风力发电量将占全球
发电总量的12%。

根据发展规划,我国2006-2020 年平均每年装机约1 900 MW, 投资近 200
亿元 ,而实际将远远超过这个数值。已建和在建的风电项目主要分布在东南沿
海及附近岛屿、内蒙古、新疆和甘肃河西走廊等地区。 风电项目开发建设后, 一
般都能取得较好的经济效益,但在开发过程中也存在着一些问题,本文对此加以
探讨。

1 我国风电发展存在的问题
1.1风机制造研发投入严重不足,风机制造业基础薄弱
成熟的风机制造业是发展风电的基础,而长期以来,我国风机制造研发投入
严重不足,风电技术研发和设备制造能力不强,没有国家研发机构、公共测试平
台、相关标准及检测、认证体系,不掌握大型风机总体设计和集成技术,关键零
部件配套能力低。目前,我国风电设备制造多与外商合作,处于从带料加工到合
作生产或购买许可证国内组装的发展过程,其不利影响为:①受外商风电设备制
造技术保护的制约,我国难以掌握风电机组的核心技术;②受人才、技术、工艺
和材料等多种原因的制约,消化吸收引进技术的能力薄弱。国外风电大国都是风
机制造大国,为支持风机制造业,政府投入了大量的研发资金,组建政府研发机
构进行基础研究,并建立风电测试平台。

1.2 风电产业管理机制和服务体系有待完善
目前,我国风电产业服务体系尚不完善,风电技术标准、产品认证、系统设
计、工程管理等基础都比较薄弱,风能资源评价体系、宏观选址和微观选点技术
研究不够深入,大型风电场的并网技术以及风电并网后对接入电网的影响等研究
工作相对滞后,国家没有建立风电机组入网认证和风电场并网运行的检测评价制
度和体系,也没有出台风电机组入网认证标准及检测办法;我国兆瓦级风机的制
造商有50 多家 (但真正有运行业绩的厂家不超过 10 家),他们制造的绝大部
分风电机组的功率曲线、电能质量、有功和无功调节性能、低电压穿越能力等都
没有经过检测和认证。以上因素都严重制约了我国风电产业的发展。

1.3 风电发展与电网规划、建设不协调,存在无序开发的问题
现阶段,我国各省区地方政府、网省电力公司、风电开发商等多个部门都在
编制风电规划,各个版本的规划在装机规模、开发进度等方面存在较大差异,风
电规划总体比较混乱;风电投资方的前期工作缺乏与电网企业的沟通,而我国电
网企业也没有把风电纳入电网规划,造成风电开发与电网规划相互脱节,影响风
电的开发与上网;我国的风能资源都远离负荷中心,占可开发风资源量约 90%
以上的陆上风能资源主要集中在内蒙古、甘肃、新疆地区,该地区或远离电网,
或是电网薄弱,当地电网消纳风电能力很小,若仅规划在该区域建风电场而电网
建设跟不上风电的发展,将导致所发风电电力无法上网送出。

1.4 风电发展影响电力系统的安全稳定运行
目前,由于风电场不能有效地进行发电出力预测,因此风电大规模接入电网,
将影响电力系统各类电源的调度运行、无功及电压调节等;风电机组在运行过程
中受湍流、尾流效应等因素的影响,将造成并网点电压波动和闪变、变速风电机
组的电力电子变频设备产生谐波问题,导致电网电能质量下降。

1.5 风电上网电价较高,纯风电远距离外送不具备经济可行性
在纯风电远距离外送方式下,由于风电上网电价较高,且因输电通道利用率
很低,致使输电成本较高,导致纯风电输送到达受端电网的落地电价很高,因纯
风电外送落地电价比受端标杆价格高很多,所以纯风电外送不具备经济可行性。
我国制定了相应的风电价格和税收政策,对风电实行招标电价制度和增值税率减
半征收。但由于企业竞争激烈,竞相压价,造成风电项目基本上是微利运行、甚
至亏损,不能起到激励产业发展的目的;虽然对风电减半征收增值税,但因风能
为无成本能源,风电项目的增值税基本没有进项税额可抵扣,所缴纳税款均为应
税税款,所以税收负担仍然较重,我国的风电成本仍较高。

2 提升风电发展的措施建议
2.1 应加快建立和完善风电产业体系
我国应加快风电人才培养,健全风电产业服务体系;应认真研究整合国内现
有资源,尽快建立国家风能资源评价和设计研究机构及风电并网技术研究机构,
加强风能资源评价、风电场设计和风电并网技术的研究及技术服务能力,尽快建
立健全风电产业服务体系,为今后风电的大规模发展创造条件。

2.2 尽快落实促进风电发展的相关政策
目前我国风电成本较高,由于风能资源相对集中在西部贫困地区,如果风电
建设的高成本全部由西部贫困地区承担,不利于可持续发展。为此《可再生能源
法》 规定:可再生能源发电价格高出当地平均上网电价的部分,要在全国范围
内的销售电价中分摊,以实现可再生能源发展的公平分摊,但目前该政策还没有
得到实施;国家有关部门虽制定了一些支持风电发展的投资税收和信贷优惠政
策,但由于多方面的原因,这些政策实施的效果不明显。所以国家应制定更为有
效的支持风电发展的政策,以实现风电的可持续大规模发展。

2.3 促进设备制造的国产化和新技术的研发
风电的建设必须与新技术研发和设备制造国产化相结合,通过风电的规模化
建设,为国内风电设备制造提供发展机遇和需求市场,促进国内风电设备制造业
的尽快发展,而不能简单地为了扩大风电规模而从国外大规模引进风电设备。目
前,我国已采取风电投资者与设备制造企业联合投标建设大型风电场的方式,旨
在加速风电设备制造的国产化。

2.4 可规划将风电连接到更高电压等级电网以实现跨区外送
风电的开发及并网消纳规模受很多因素的影响:风电随机波动的特点要求系
统中其他电源在满足系统负荷变化的基础上能随风电的变化而实时调节;从系统
运行的便利性角度考虑,在消纳能力范围内,风电应优先考虑就地消纳。但当风
电开发规模较大,本地消纳能力不能满足风电的开发要求时,可借助大电网优化
配置能源资源的作用,通过跨省、跨区电网互联,在区域电网内甚至在区域电网
外寻找风电消纳市场。我国风能资源丰富区相对集中的特点决定了我国风电具备
大规模、基地式集中开发的条件,风电基地的建设为风电外送打下了基础。目前,
随着系统规模的扩大,除风电外的其他电源调节能力越来越强,相应的适应风电
随机变化的能力也越来越强,我国大部分风电资源地在满足当地用户需求的基础
上,正在规划将富余风电接入更高电压等级的电网以实现跨区外送。

2.5 针对风电波动性问题,电网调度中可用其
他电源为风电调峰。电网能够承受的风电装机容量与所在电网的系统规模、
电源结构和布局、负荷特性等密切相关,由于风能具有很大的随机性、间歇性,
风电场出力的波动幅度和波动范围较大,这将给电力系统调度运行带来很大的压
力。随着国民经济产业结构的优化调整,我国用电结构发生了较大的变化,用电
峰谷差逐年加大,在系统负荷处于最大值时,风电输出功率可能为零,而在系统
负荷处于最小值时,风电输出功率又可能满功率输出,因此应适度配备一些调峰
性能较好的机组,以缓解系统调峰能力紧张的情况。

3 结语
我国风电发展已取得较大的突破,但仍需调整风电产业结构。本文分析了我
国在风电发展过程中存在的问题,并提出了促进风电可持续发展的相关措施建
议:通过政策支持进一步推进风电的研发,解决大规模风电接入电网带来的问题,
因地制宜地采取适合我国风电产业发展的措施,以推动我国风电产业健康有序地
发展。

参考文献
[1] 杨莉,余艳,高琴.甘肃省风电发展现状、问题及对策探析[J]. 湖南财经高
等专科学校学报. 2009(06)

[2] 朱晨.“襁褓”中的海上风电[J]. 商务周刊. 2008(13)
[3] 徐盼,何强.我国风电产业问题及对策分析[J]. 现代商贸工业. 2010(06)

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