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风电跌落谷底 弃风限电何时了

放大字体  缩小字体 发布日期:2018-02-06  浏览次数:110
核心提示:根据国家能源局公布的2017年可再生能源并网运行情况,在过去的2017年,可再生能源装机规模持续扩大,利用水平不断提高,在电网公



根据国家能源局公布的2017年可再生能源并网运行情况,在过去的2017年,可再生能源装机规模持续扩大,利用水平不断提高,在电网公司采取多种技术和运行管理措施,不断提升系统调节能力,优化电力调度运行之下,可再生能源并网运行有较大改善。截至2017年底,我国可再生能源发电装机达到6.5亿千瓦,同比增长14%;其中,风电装机1.64亿千瓦,同比增长10.5%;2017年,可再生能源发电量1.7万亿千瓦时,同比增长1500亿千瓦时;可再生能源发电量占全部发电量的26.4%,同比上升0.7个百分点。其中风电3057亿千瓦时,同比增长26.3%。

风电跌落谷底 弃风限电何时了
弃风限电阻碍发展
咋一看,2017年风电的发展似乎还不错,但其实相比于光伏发电来说,风电近年来的发展着实有点“便秘”。在新能源产业整体向好的情况下,2017年风电装机同比增长10.5%,而光伏发电同比增长为68.7%;此外,2017年风电发电量同比增长26.3%,而光伏发电的发电量同比增长达到了78.6%。
在新能源发电的阵营中,水电、光伏发电、风电是其中最主要的三股力量,目前水电由于对地理、环境等因素要求很高,增速开始放缓,新能源发展的重担开始转移到光伏发电与风电。因此光伏发电与风电的发展对于我国的新能源发展来说至关重要。
风电跌落谷底 弃风限电何时了
在我国的碳减排大目标之下,目前的新能源发电发展速度明显太慢,然而在这样的情形之下,风电新增装机自2015年后逐年下降,与光伏发电的高歌猛进形成了鲜明的对比。其中最主要的原因便在于弃风限电。
近年来,由于弃风限电问题越来越严重,通过相关政策的调整,国家对于弃风限电严重的区域施行了禁止新增装机的措施。使得风电新增装机自2015年后开始逐年下降,终端需求的下降进一步导致了整个行业增速的放缓。但与此同时,弃风量终于在2017年得到了较好的控制。
数据显示,2017年弃风电量419亿千瓦时,弃风率12%,同比下降5.2个百分点。分地区来看,2017年大部分弃风限电严重的地区弃风率均有不同程度好转,其中甘肃弃风率下降超10个百分点,吉林、新疆、宁夏、内蒙古、辽宁弃风率下降超5个百分点,黑龙江弃风率下降略低于5个百分点。
虽然弃风问题已经初步得到缓解,但是弃风限电依然是阻碍风电发展的主要问题。那在新的2018年,风电行业该如何去解决弃风限电这一“拦路虎”?

如何解决弃风限电?


事实上造成弃风限电的主要原因是我国出现了电力供大于求的问题,特别是在西北地区,电力需求并不旺盛,但是由于风力资源丰富,大部分风机都被安装在了西北区域,导致了供过于求的现状。因此要解决弃风限电问题首先要解决的就是电力需求的问题,其次再通过政策手段,将传统的煤电逐步用新能源发电代替。在此情况下,解决弃风限电应该从以下几个方面来入手。
风电跌落谷底 弃风限电何时了
第一,加强电网建设。目前,弃风限电比较严重的区域主要在吉林、新疆、甘肃、内蒙古等地,这些区域地广人稀,电力需求并不旺盛。风机发出来的电力在当地无法消纳的情况下,我们应该想办法将富余的风电输送到电力需求旺盛的中东部地区。而要将风电等清洁能源长距离的输送到中东部,我们的电网建设就需要进一步加强。所以,在这方面我们应该支持特高压、智能电网的建设,以期实现“西电东送”,从根源上解决弃风限电问题。
第二,发展分布式风电。与风电类似的是,光伏发电也深受弃光限电困扰。但是在控制弃光率的同时,光伏发电的发展态势并没有丝毫减缓,反而节节攀高,其中最大的原因就在于光伏发电的分布式发展。数据显示,2017年分布式光伏新增装机超19GW,而这一数字在2016年仅为4.2GW。在西北地区的集中式光伏电站因为限电而放缓的情况下,分布光伏适当的站上了风口,支撑了整个光伏行业的蓬勃发展。光伏行业的这一转变模式对于风电行业来说很有借鉴意义。
目前来看,我国中东部和南方地区风电开发的主力,一是海上风电,二是陆上低风速风电,三是分布式风电。相比于如火如荼的海上风电和低风速风电而言,分布式风电目前规模最小,但潜力却不可估量。发展分布式风电不但可以提高风能利用率,而且有助于解决风电接入对大电网的安全问题;另外,由于分布式风电在选址上都是位于用电负荷附近,利于消纳,不会出现弃风问题,还解决了远距离输送带来的能源损耗问题。总体而言,分布式风电如果能够因地适宜的发展起来,那将可以在不加剧弃风限电的情况下对整个行业的发展起到很好的支撑作用。
第三,加快储能技术的发展。关于限电,其实不止是消纳问题。基于风电的不稳定性,当大量的风电接入电网时会对电网的安全性和供电可靠性造成威胁,这就使得电网对于风电的接入持保守态度。如果风电站配备了储能系统,将能克服发电间歇性的问题,储能系统可以用于快速响应的调频服务,可以有效地规避风电间断性、不确定性等缺点,增强电网的调峰能力。储能系统能帮助风电平缓的接入电网而不会对电网产生额外的压力。储能技术的研究和发展向来备受行业关注,它的作用涉及发电、传输、分配乃至终端用户。储能在近年来得到了飞速的发展,2017年3月,国家能源局印发《关于促进储能技术与产业发展的指导意见(征求意见稿)》,在政策上给予了储能技术大力支持。此外,国家电网全球首创的风光储输示范工程经过多年的试验,已经能够稳定顺利地消纳清洁能源。
在国家持续支持新能源对传统能源替代的基础上,如果我国的电网技术能够持续改进,分布式风电发展起来,相应的储能配套技术也能跟进,那弃风限电问题将能得到很好的解决。而风电产业也有望否极泰来,再次冲向高峰。


 
 
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