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我國風(fēng)電棄風(fēng)原因及對策分析:挫傷投資者積極性

2013-05-08 來源:中國能源報(bào) 瀏覽數(shù):1133

  近年來,我國風(fēng)電發(fā)展迅猛,截至2012年底風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到6083萬千瓦,全年發(fā)電量1004億千瓦時(shí),均居全球第一。風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)也取得長足進(jìn)步,技術(shù)水平逐步趕超世界先進(jìn)。在風(fēng)電發(fā)展取得了舉世矚目成績的同時(shí),風(fēng)電消納困難、棄風(fēng)電量逐年增加的問題也凸顯出來。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),2011年全國風(fēng)電棄風(fēng)電量約為120億千瓦,棄風(fēng)率約為16%;2012年全國風(fēng)電棄風(fēng)電量超過200億千瓦時(shí),棄風(fēng)率達(dá)到20%,一些風(fēng)資源很好地區(qū)的風(fēng)電機(jī)組實(shí)際年利用小時(shí)數(shù)已不足1500小時(shí)。
  根據(jù)《可再生能源法》的規(guī)定,電網(wǎng)企業(yè)要在保證電力系統(tǒng)安全的前提下,對風(fēng)電實(shí)行“保障性全額收購”。但是,由于風(fēng)電通過轉(zhuǎn)化大自然的風(fēng)能進(jìn)行發(fā)電,具有可用率低、波動(dòng)性強(qiáng)、反調(diào)峰(指風(fēng)電在系統(tǒng)負(fù)荷低谷時(shí)段出力大于系統(tǒng)高峰時(shí)段出力的情況出現(xiàn)頻率較高的特征)等特性,在風(fēng)電比重不斷提高的情況下,為保證電網(wǎng)安全,系統(tǒng)無法使風(fēng)電百分之百得到利用,適度棄風(fēng)是合理且必要的選擇。
  目前,我國特別是“三北”風(fēng)電規(guī)模化開發(fā)地區(qū)棄風(fēng)情況比較嚴(yán)重,給風(fēng)力發(fā)電企業(yè)帶來較大的經(jīng)濟(jì)損失,挫傷了投資者在風(fēng)電基地繼續(xù)建設(shè)項(xiàng)目的積極性,并影響我國風(fēng)電持續(xù)健康發(fā)展。風(fēng)電棄風(fēng)的主要原因是什么、較高比例的棄風(fēng)是否合理、如何提高系統(tǒng)消納風(fēng)電能力等問題值得深入研究。
  一、我國風(fēng)電棄風(fēng)主要原因分析
  根據(jù)近期國家電監(jiān)會(huì)發(fā)布的《風(fēng)電場棄風(fēng)電量計(jì)算辦法(試行)》規(guī)定,風(fēng)電場棄風(fēng)電量是指受電網(wǎng)傳輸通道或安全運(yùn)行需要等因素影響,風(fēng)電場可發(fā)而未能發(fā)出的電量,該電量不包括風(fēng)電場因風(fēng)機(jī)自身設(shè)備故障原因未能發(fā)出的電量。
  根據(jù)以上規(guī)定,風(fēng)電棄風(fēng)的直接技術(shù)原因可以劃分為電力系統(tǒng)檢修或故障、風(fēng)電送出通道輸電能力不足、系統(tǒng)調(diào)峰(調(diào)頻)能力不足等三類。
  1. 電力系統(tǒng)檢修或故障。
  電力系統(tǒng)檢修或故障是指電力系統(tǒng)中,靠近風(fēng)電場或有一定距離的元器件出現(xiàn)計(jì)劃檢修或事故停運(yùn),風(fēng)電場送出受到影響而產(chǎn)生的棄風(fēng)。一般來說,風(fēng)電場至系統(tǒng)第一落點(diǎn)的專用送出線路因?yàn)闄z修或者故障而停運(yùn),會(huì)直接導(dǎo)致風(fēng)電場停運(yùn)或出力受限而產(chǎn)生棄風(fēng);同時(shí),專用送出線路之外的系統(tǒng)中其它線路、變電設(shè)備停運(yùn),也有可能影響風(fēng)電運(yùn)行而產(chǎn)生棄風(fēng)。
  由于送電線路計(jì)劃檢修一般會(huì)安排在風(fēng)電出力較小季節(jié),而電力設(shè)備出現(xiàn)故障屬于偶發(fā)事件,概率較低,因此電力系統(tǒng)檢修或故障原因造成的棄風(fēng)電量占總棄風(fēng)電量的比重不高,大致在10%以下。
  2. 風(fēng)電送出通道能力不足。
  與常規(guī)電源相比,風(fēng)電機(jī)組的利用率相對較低,根據(jù)風(fēng)資源統(tǒng)計(jì),我國“三北”風(fēng)電基地機(jī)組年資源利用小時(shí)為2200-2800小時(shí),風(fēng)電場總出力大于總裝機(jī)容量60%的概率一般在5%以下。因此,為了提高風(fēng)電場送出線路及輸電通道的利用率,在風(fēng)電場送出工程設(shè)計(jì)過程中都會(huì)進(jìn)行優(yōu)化研究,通常將送出線路及輸電通道的送電能力確定為“滿足95%情況下風(fēng)電外送或風(fēng)電場總裝機(jī)容量的60%左右”。因而,一年中為數(shù)不多的情況下,風(fēng)電場會(huì)由于送出通道能力不足而出現(xiàn)棄風(fēng)。
  據(jù)初步分析,受通道能力不足導(dǎo)致的棄風(fēng)量占總棄風(fēng)電量的比重在10%-50%,東北、華北電網(wǎng)比重相對較低,受河西走廊輸電能力制約,西北風(fēng)電受通道原因造成棄風(fēng)的比重相對較高。
  3. 系統(tǒng)調(diào)峰(調(diào)頻)能力不足。
  我國“三北”風(fēng)電基地中,華北、東北電力系統(tǒng)都是以火電為主,其中華北電網(wǎng)幾乎為純火電系統(tǒng),僅建有少量抽水蓄能電站承擔(dān)備用、調(diào)峰、調(diào)頻任務(wù),東北電網(wǎng)水電裝機(jī)(含抽水蓄能)850萬千瓦左右,占系統(tǒng)裝機(jī)比重也不足10%。
  由于東北、華北電網(wǎng)調(diào)峰調(diào)頻電源(水電、蓄能及燃?xì)怆娬镜龋┥伲到y(tǒng)調(diào)峰主要依靠火電自身調(diào)節(jié)能力,進(jìn)入冬季后大量熱電聯(lián)產(chǎn)機(jī)組承擔(dān)供熱任務(wù),調(diào)峰能力大大下降,在不考慮風(fēng)電并網(wǎng)的情況下,系統(tǒng)調(diào)峰已經(jīng)十分困難,當(dāng)具有波動(dòng)性、隨機(jī)性和較強(qiáng)反調(diào)峰特性的風(fēng)電大規(guī)模(超過系統(tǒng)消納能力)接入后,為了滿足調(diào)峰要求,保證系統(tǒng)安全,只能被迫進(jìn)行棄風(fēng)調(diào)峰。
  調(diào)峰能力不足是造成目前我國特別是華北、東北地區(qū)風(fēng)電棄風(fēng)的主要原因,調(diào)峰能力不足引發(fā)的棄風(fēng)電量占總棄風(fēng)電量的比重在40%-90%。
  近年來,我國風(fēng)電發(fā)展迅猛,截至2012年底風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到6083萬千瓦,全年發(fā)電量1004億千瓦時(shí),均居全球第一。風(fēng)電裝備產(chǎn)業(yè)也取得長足進(jìn)步,技術(shù)水平逐步趕超世界先進(jìn)。在風(fēng)電發(fā)展取得了舉世矚目成績的同時(shí),風(fēng)電消納困難、棄風(fēng)電量逐年增加的問題也凸顯出來。據(jù)初步統(tǒng)計(jì),2011年全國風(fēng)電棄風(fēng)電量約為120億千瓦,棄風(fēng)率約為16%;2012年全國風(fēng)電棄風(fēng)電量超過200億千瓦時(shí),棄風(fēng)率達(dá)到20%,一些風(fēng)資源很好地區(qū)的風(fēng)電機(jī)組實(shí)際年利用小時(shí)數(shù)已不足1500小時(shí)。
  根據(jù)《可再生能源法》的規(guī)定,電網(wǎng)企業(yè)要在保證電力系統(tǒng)安全的前提下,對風(fēng)電實(shí)行“保障性全額收購”。但是,由于風(fēng)電通過轉(zhuǎn)化大自然的風(fēng)能進(jìn)行發(fā)電,具有可用率低、波動(dòng)性強(qiáng)、反調(diào)峰(指風(fēng)電在系統(tǒng)負(fù)荷低谷時(shí)段出力大于系統(tǒng)高峰時(shí)段出力的情況出現(xiàn)頻率較高的特征)等特性,在風(fēng)電比重不斷提高的情況下,為保證電網(wǎng)安全,系統(tǒng)無法使風(fēng)電百分之百得到利用,適度棄風(fēng)是合理且必要的選擇。
  目前,我國特別是“三北”風(fēng)電規(guī)模化開發(fā)地區(qū)棄風(fēng)情況比較嚴(yán)重,給風(fēng)力發(fā)電企業(yè)帶來較大的經(jīng)濟(jì)損失,挫傷了投資者在風(fēng)電基地繼續(xù)建設(shè)項(xiàng)目的積極性,并影響我國風(fēng)電持續(xù)健康發(fā)展。風(fēng)電棄風(fēng)的主要原因是什么、較高比例的棄風(fēng)是否合理、如何提高系統(tǒng)消納風(fēng)電能力等問題值得深入研究。

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