中國風電材料設備網訊:所謂棄風,主要是指由于電網接納能力不足、風電場建設工期不匹配和風電不穩定等原因導致的風機停止發電的現象。
在不少地區,風電過度發展造成風電規模與電網接納不相協調,風電場棄風現象嚴重。
2012年,國家通過了一系列的政策和措施,個別地方限電狀況有所改善,由于風電規模相對過大,電網改造滯后,各方利益沖突等原因,棄風限電狀況難以得到明顯改善。有的地方隨著風電規模的持續增加,如果電網狀況仍然沒有改善,棄風現象將更加嚴重。
1、呼倫貝爾、滿洲里地區風電場限電狀況。
在呼倫貝爾盟的電網中,2012年已經建成并投入營運的風電場有11個,總負荷為613.4MW,加上在建風電場和即將投入營運的風電場,風電裝機容量可達70萬千瓦,火電裝機約為140萬千瓦。呼倫貝爾地區最大用電負荷約為70萬千瓦,負荷較小的時候。僅為40萬千瓦左右。電網與風電發展規模不相適應是該地區棄風限電的根本原因,表1為2012年呼倫貝爾電網投入營運的11個風電場發電發電量狀況。
該地區的風電場從2010普遍開始限電,棄風比例不斷增加,例如:深能源滿洲里風電場,其中的13臺1.5MW風電機組,在2010年底全部投入運營,在2011年發電量為4470萬千瓦時,利用小時數為2292h因限電棄風造成的發電量損失為220萬千瓦時;2012年的實際發電量為2944萬千瓦時,因限電損失的發電量約為2274萬千瓦時。這13臺機組在2011年棄風發電量占可發電比例的4.7%,而在2012年棄風發電量則為44%。
表1:2012年呼倫貝爾電網投入營運的11個風電場狀況
序號
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風電場
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名稱裝機容量(MW)
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單機負荷(KW)
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2012年發電量(萬千瓦時)
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折合利用小時數(h)
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1
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華能滿洲里東湖區風電場
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49.5
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33×1.5
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6970
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1408
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2
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華能小良風電場
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99
|
66×1.5
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9292
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939
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3
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深能滿洲里風電場
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69
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46×1.5
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8230
|
1193
|
4
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國華新左旗風電場
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49.5
|
33×1.5
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4737
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956
|
5
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國華新右旗風電場
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49.5
|
33×1.5
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5984
|
1209
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6
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國華新陳旗風電場
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49.5
|
33×1.5
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4237
|
856
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7
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大唐扎羅木得風電場
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49.4
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22×2+3×1.8
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8
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華潤東豪風電場
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49.5
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33×1.5
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5724
|
1156
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9
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龍源高爾真風電場
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49.5
|
33×1.5
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3465
|
700
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10
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龍源葫蘆頭風電場
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49.5
|
33×1.5
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2636
|
533
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11
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龍源新安風電場
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49.5
|
33×1.5
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2507
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506
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總裝機容量:613.4MW
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401臺
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從表1可以看出,由于電網建設滯后,外送容量有限,加之供熱機組所占比重較大,該地區風電場的利用小時數普遍很低,在2012年,有不少風電場的棄風超過50%以上,龍源新安風電場利用的等效小時數僅為506h,棄風的比例更高。
可以預見,該地區風電規模持續增加,如果電網格局沒有改善,2013年該地區的棄風限電將更加嚴重。