中国风电泡沫欲裂
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中国风电发展中的问题及解决方案“十五”期间,中国的并网风电得到快速进展。
2022年,中国风电累计装机容量已经达到260万千瓦,成为继欧洲、美国和印度之后进展风力发电的主要市场之一。
2022年我国风电产业规模连续暴发式增长态势,截至2022年底全国累计装机约600万千瓦。
2022年8月,中国风电装机总量已经达到700万千瓦,占中国发电总装机容量的1%,位居世界第五,这也意味着中国已进入可再生能源大国行列。
2022年以来,国内风电建设的热潮达到了白热化的程度。
2022年,中国(不含台湾地区)新增风电机组10129台,容量13803.2MW,同比增长124%;累计安装风电机组21581台,容量25805.3MW。
2022年,台湾地区新增风电机组37台,容量77.9MW;累计安装风电机组227台,容量436.05MW。
风电进展中的问题在新能源领域中,风力发电是特别重要的一个领域。
特殊是环保、绿色的特点,更使其成为我国以及诸多风力资源丰富的国家进展新能源的重点选择。
目前,中国风力发电产业仍缺乏一个完备的线路图,虽然有中长期规划,但事实上项目的整体上马速度特别快,远远超过方案速度。
但是虽然行业整体扩容快速,但存在的诸多问题假如不快速解决,将会形成极大的隐患。
欧美风电的进展速度相对较快,可供中国企业借鉴的阅历有许多。
其实,这个领域无论对于哪个国家来讲,都可谓是朝阳产业,没有哪个国家拥有完全成熟的阅历。
为此,全行业必需相互合作、实现共赢,才能促进整个行业的进步。
风电不是一种稳定的供应能源,精确猜测风量大小都是不现实的。
而且,风能的曲线几乎是不行能与消纳(消受、容纳)曲线吻合。
如何有效解决风能供应的稳定性?我国的一向做法是,风电、水电和火电打捆外送。
也就是说,上马风能发电的地方要同时上马火电或者水电,以一种可控性较强的能源供应方式来调整风能的稳定性问题。
比较传统的方式是,每个风电场都需要配套别的能源供应方式,这就带来一个问题,成本毫无疑问是偏高的;而且,也是一种严峻的重复建设。
浅议风力发电技术现状及存在问题【摘要】风力发电技术是一种清洁能源,受到越来越多的关注。
本文从全球和中国的角度,分析了风力发电技术的现状和存在的问题。
全球范围内,风力发电技术正在不断发展,但依然面临着一些挑战,如建设成本高、风力资源分布不均等问题。
在中国,风力发电技术也取得了长足的进步,但在技术创新和装机规模上还有提升空间。
文章还探讨了风力发电技术改进的方向,包括提高风力发电效率、降低成本、拓展风力资源利用等方面。
展望了风力发电技术的未来发展,指出应加强科研力量和政策支持,促进风力发电技术的进一步发展。
风力发电技术发展还存在一些问题,但随着技术的不断完善和政策的支持,风力发电有望成为更为可靠和可持续的能源之一。
【关键词】风力发电技术、现状、存在问题、全球发展、我国发展、改进方向、未来发展、总结、浅析、分析、探讨、展望、结论1. 引言1.1 介绍浅议风力发电技术现状及存在问题风力发电技术是一种利用风能转化为电能的清洁能源技术,具有广泛的应用前景和环保优势。
随着全球对可再生能源的重视,风力发电技术在近年来得到了迅猛发展,成为解决能源危机和减缓气候变化的重要手段之一。
在全球范围内,风力发电技术已经取得了长足的发展。
各国纷纷投入资金和人力资源用于研发和建设风力发电项目,推动了风力发电装机容量的快速增长。
特别是北欧国家和中国等地区,风力发电已经成为主要的电力来源之一,初步建立了规模较大的风电装备制造和风电项目运营体系。
与发展中的风力发电技术相比,仍存在一些问题亟待解决。
技术水平的不断提升需要更加精密和可靠的风力发电设备,以及更高效的风电场规划和运维管理。
风力发电技术对环境影响也需要进一步关注和改进,包括风电场对鸟类和其他野生动物的影响,以及风力发电设备的回收处理问题。
本文将对全球和我国风力发电技术的现状进行浅析,分析存在的问题,并探讨改进的方向,最终展望风力发电技术的未来发展前景。
通过对风力发电技术的全面探讨,可以更好地推动风力发电技术的可持续发展,并促进清洁能源的广泛应用。
浅谈我国风电产业发展存在的问题和对策建议摘要:众所周知,风力资源属于可再生资源,并且拥有巨大的资源量,取之不尽用之不竭;近年来随着全球屡次爆发石油危机,煤炭危机等等,同时新型能源核电并不能取得重大的技术突破,实现大规模普及还有一定的距离,因此,风力发电技术正成为当前研究的主流。
国内外中国科研机构,企业也开始结合风的特点制造适用于不同区域约束下的发电器材;经过几十年的发展,我国风力发电技术在优秀科研人员的指导下正不断呈现欣欣向荣的局面,风力发电也不断惠及更多的中国居民。
关键词:我国;风电发展;存在问题;对策研究1发展风电的必要性长期以来,我国主要依靠火力发电供应全国的电能需要,火电厂发电要燃烧大量的煤炭,并且排放出大量的二氧化碳与二氧化硫等污染气体,对环境造成了一定的污染,不利于我国环保事业的开展,同时,在资源短缺的今天,煤炭资源储量已经不多,因此我国以火力发电为主的电力结构需要作出调整。
我国拥有大量的风能资源,这为我国风电行业的发展提供了天然的有利条件,发展风电对于我国能源结构的调整具有很大帮助,有助于减少我国在能源进口方面的压力,对于我国能源供应的多样性和安全性做出了积极的贡献,同时有助于减少污染气体的排放,对环境保护以及缓解全球变暖都有十分重要的意义。
2我国风电产业发展概况2.1风电产业起步晚、发展快欧美在现代风电发展领域起步较早,引领着现代风电产业的发展方向,风电并网是其大规模风电场的唯一应用模式。
我国风电产业起步虽晚,但在政策扶持下,发展速度惊人。
2005年我国出台《可再生能源法》,以法律形式要求电网公司无条件全额收购风电,使得我国风电产业出现井喷式发展。
2.2风电发展模式单一、产能浪费严重目前,风电并网也是我国大规模风电场的唯一应用模式。
而风电是一种间歇性能源,由于风速、风量的不可控因素,风电稳定性不足。
不稳定的风力发电上网时,对电网的冲击很可能导致整个电网瘫痪。
在没有燃气发电、水电等为其调峰情况下,风电对电网贡献率难以超过10%。
风能在中国的发展现状及未来发展趋势中国是世界上最大的风能发电国家,拥有丰富的风能资源。
近年来,中国政府积极推动风能产业的发展,取得了显著的成就。
本文将探讨中国风能的发展现状,并展望未来的发展趋势。
一、风能发展现状1. 现有装机容量截至2021年底,中国风能装机容量已达到300多吉瓦,位居全球首位。
特别是在东部地区,风能装机容量占比较高,如河北、内蒙古、吉林等地拥有大规模的风电场。
2. 政府支持政策中国政府出台了一系列支持风能发展的政策,包括补贴政策、电力购买政策以及优惠税收政策。
这些政策的实施,大大促进了风能产业的增长。
3. 技术进步中国在风能技术方面取得了长足的进步。
从最初的引进国外技术到如今的自主创新,中国已经成为风能设备制造和技术创新的领军国家。
同时,中国风力发电机组的装机容量也不断提升,风电机组的可靠性和效率得到了显著提高。
二、风能未来发展趋势1. 产业升级中国风能产业将朝着更加高效、环保的方向发展。
未来,风能设备的制造工艺将不断改进,技术水平将进一步提高,使得风电设备的效率和可靠性得到进一步增强。
同时,中国风能产业将继续进行自主创新,加强与国际合作,推动风能技术的发展。
2. 区域布局优化目前,中国风电资源的开发主要集中在东部地区。
未来,中国将进一步优化区域布局,加大对西部等资源丰富的地区的开发力度。
同时,通过智能电网建设和远程输电技术的应用,增加风电的供应稳定性,提高整体经济效益。
3. 储能技术应用随着可再生能源的快速发展,储能技术将成为风能发展的关键。
中国将加强对储能技术的研发与应用,提高电力系统的灵活性和可靠性。
这将使得风能发电在供应侧能源结构中占据更重要的地位。
4. 产业链完善中国风能产业链将进一步完善,从风电设备制造到运维服务,形成全产业链的发展格局。
同时,将加强与其他相关产业的协同发展,如风能与电力、能源储存等领域的融合,推动新能源综合利用。
5. 国际合作加强中国将进一步加强与国际合作,积极参与全球风能发展。
我国风电发展现状问题与对策快速发展取得了一定成就,但当前也存在诸多问题,需要从我国国情和风电产业发展的现实入手,科学规划,合理布局,促进风电产业又好又快发展。
我国有着丰富的风能资源。
改革开放以来,在党和政府的支持下,我国风电产业相关技术快速发展,商业化应用取得突破。
30多年来,我国风电场迅速在风能资源较为丰富的地区布局、发展并投入发电运营,为当地居民提供了清洁的电力能源;随着世界新能源发展趋势的日益变革,我国风电企业也逐渐形成规模,形成了同业竞争的格局;我国风机设备容量逐步升级,从最初的国外引进到现在的规模化国产,并初步形成了产业集群。
近年来,我国风电产业发展更为迅速,取得成绩的同时也应该看到我国风电产业的发展不平衡,在核心技术上还不具备制高点优势,在产业布局、技术创新、发展规划、政策法规、标准体系等方面仍然存在着不足,有待进一步改进和提高。
一、我国风电产业发展取得的成就纵览改革开放以来我国风电发展历程,取得的成就主要有四个方面。
1.迅速实现了风电发展的规模化1986年4月,我国第一座容量为105kW的风电场在山东荣成并网发电;2006年4月,龙源集团总装机规模为20.06万千瓦的吉林通榆风电特许权项目正式开工建设。
短短20年间,我国风电场建设的规模就扩大了约2000倍。
据有关部门预计,2010年底全国风电装机容量将突破3500万千瓦。
2.实现了风电发展的产业化自20世纪70年代末开始,我国各地已经开始主动研制并从国外引进风电机组,探索建设风电场。
80年代,我国试制出的国产55kW风电机组在福建平潭成功并网。
随后我国风电产业迅速发展,在运行体制上出现了商业化、公司化的新景象。
从2003年至今,由于国家对新能源发展的鼓励政策,使得更多的投资主体涌入风电行业,大型风电机国产化率已经超过70%。
风电产业已经形成了技术门类比较齐全、服务体系较为完善的格局。
3.风电产业发展法规初步完善法律法规是一个产业规范发展的有力保障。
中国海上风电发展现状分析及展望摘要:随着中国经济的快速增长,各行业对电力的需求量也急剧增加,2021年中国的总用电量达83128TWh,比2012年增长了近17倍。
由煤炭等传统化石能源提供的电力对环境造成的损害较大,而风能是一种清洁、可持续、环境友好型能源,具有巨大的开发前景与商业价值。
海上风能具有风速大、稳定、切变小、噪音污染小、不占用土地资源、靠近电力需求、易于消纳等优点,随着海上风电场技术的不断成熟,海上风电将成为中国可再生能源发电量的重要来源之一。
关键词:海上风电;机组容量;基础结构;水深;离岸距离引言我国拥有丰富的风力资源,且已经成为世界上最大的风电市场,在政策的大力支持与鼓励下,我国风电产业发展迅速。
我国新增风电装机容量由2016年的2,340万千瓦增长至2021年的5,590万千瓦,年均增长率达18.9%。
预计2022年我国新增风电装机容量将超过6,000万千瓦。
截至2021年底,我国海上风电累计装机容量仅约为2,535万千瓦。
十四五期间,我国海上风电新增装机容量将接近4,000万千瓦。
在“二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和”目标“能耗双控”的政策指导下,全国沿海海上风电正在进入大批量装机的高潮。
近期国内多个沿海省份相继公布“十四五”海上风电发展规划。
广西自治区提出在“十四五”期间核准开工海上风电装机不少于750万千瓦;福建省“十四五”期间增加海上风电装机410万千瓦、新增开发省管海域风电规模1,030万千瓦。
广东、浙江等海上风电装机大省也陆续公布了最新开发目标。
甚至,海上风电停滞多年的海南也公布了300万千瓦发展目标。
随着沿海各省份海上风电的加速推进,中国也已成为全世界最大的海上风电市场。
1我国海上风电发展现状“十三五”期间,我国海上风电发展稳中有进:2016~2020年新增并网规模约796×104kW,其中2019年新增并网规模198×104kW,2020年新增并网规模306×104kW。
风电产业发展待破的难题及应对策略发展风电产业,是建设低碳社会、保障能源供应、培育战略性新兴产业、推动经济结构调整的重要方向。
我国的风电装机容量已经连续4年位居世界第一,然而在高速发展的同时,我们不得不审视我国风电产业发展存在的几大难题。
能否处理和解决好这些难题,将直接关系到我国风电产业能否实现健康、良性的发展。
产业发展短板与面临的挑战从产业布局的角度来说,主要存在这样三方面问题:重风场建设,轻产业配套。
以江苏为例,江苏在下游风力发电场方面的开发力度很大。
根据江苏省陆上风电场工程规划,到2015年底陆上风电装机容量规划为300万千瓦,这一规划已经基本完成,尚未开放的剩下只有低风速区域。
这跟江苏沿海各地均将风电场开发作为开拓重点的策略是分不开的。
各地普遍采取“以资源换装备”策略,而在招引风电制造企业、打造风电配套产业链上关注较少,推进不够,致使目前可利用的风电资源已所剩无几,难以形成招引风电设备制造企业大量落户、大规模发展的态势。
重部件生产,轻整机制造。
基于江苏良好的制造业基础,目前,江苏以高速齿轮箱、风机叶片等零部件制造为主的风电配件企业众多,但在整机制造领域,基础仍然较为薄弱,仅仅只有华锐等少数几家企业能够生产风电整机机组。
重引进组装,轻自主研发。
目前,江苏的风机整机制造企业,大多是从外地运入零部件,在本地进行组装,扮演的仅是一个“加工厂”的角色,尤其是缺少核心技术、缺乏科技含量,还没有能够形成自主研发、试验,到整机生产、组装、调试一整套的产业链,缺乏整机研发、制造的核心竞争力。
而从产业发展现状的角度分析,则主要存在这样三方面问题:市场竞争白热化,相互压价现象明显。
由于江苏地区风资源较好、电网强,前几年地方政府对风电产业的支持力度较大,各风电开发商在集团的带领下,投入重金抢夺资源,直接造成的后果就是形成了如今市场竞争的白热化,风电设备制造厂家间存在相互压价的现象,各企业都不能获得效益的最大化。
以小型风力发电机组为例,由于竞争加剧,南京某公司的1.5MW风力发电机组价格出现了明显下跌,从2013年2月份的每台40万元一路下降到现在的不到30万元,降幅超过25%。
电力技术Electric Power Technology Vol.19No.3 F eb.2010第19卷 第3期2010年2月风电发展“瓶颈”问题的原因及应对措施汪宁渤(甘肃省电力公司风电技术中心,甘肃 兰州 730050)【摘 要】在风电高速发展的大好形势下,中国风电发展较快的地区先后遭遇到发展“瓶颈”,如何摆脱风电发展“瓶颈”束缚,促进中国风电健康发展成为国内外关注的焦点。
本文以酒泉风电基地为例,分析了产生“瓶颈”问题的技术、经济、政策和管理等方面原因,并提出了应对措施。
【关键词】风电;发展;瓶颈;原因;应对措施【中图分类号】TM614【文献标识码】A【文章编号】1674-4586(2010)03-0004-031 问题提出2000年以来中国风电装机容量增长了34.5倍,年均增长率达到56%,是全世界风电发展速度最快的国家,尤其是2006年《可再生能源法》颁布以来年均增长率高达105%,截至2008年年底全国风电装机总容量已经达到1221万千瓦,中国已经是全世界风电装机总容量第四的国家。
在风电连年翻番的大好形势下,2008年年底1221万千瓦的风电装机容量中,并网风电机组仅为894万千瓦,部分新建成的风电机组难以并网的问题逐步显现,即使已经并网的风电场也面临着频繁被限电的问题,难以保证风电机组全部正常发电,尤其是近几年风电发展较快的内蒙古、新疆、吉林、黑龙江和甘肃等省(区)矛盾更加突出,中国风电发展较快的地区已经遇到了“瓶颈”。
与此同时美国也遭遇到类似的风电发展“瓶颈”问题,甚至发生了已经建成的风电场被迫整体拆除的情况。
由于中国风能资源丰富的地区普遍远离用电负荷中心,风电需要远距离外送,伴随着中国百万千瓦、千万千瓦风电基地的建设,风电上网难、送出能力不足矛盾将更加突出,风电发展面临着送出“瓶颈”问题;随着风能资源丰富的地区风电建设总规模的不断增加,即使能够不考虑送出能力限制,所在省份用电市场已经无法消纳风电电力电量,风电发展遭遇到市场“瓶颈”。
我国风电产业发展现状及存在的问题能源是国民经济进展的重要基础,是人类生产和生活必需的基本物质保障。
我国是一个能源生产大国,也是一个能源消费大国。
随着国民经济的快速进展和人民生活水平的不断提高,对能源的需求也越来越高。
长期以来,我国电力供应主要依靠火电。
“十五”期间,我国提出了调整能源结构战略,乐观推动核电、风电等清洁能源供应,转变过渡依靠煤炭能源的局面。
金融危机下,新能源产业正孕育着新的经济增长点,世界各国都盼望通过进展新能源产业,引领本国走出经济低谷。
近年来,我国政府对新能源开发的扶持、鼓舞措施不断强化,风能作为最具商业潜力的新能源之一,备受各地政府和电力巨头追捧。
自2022年我国通过《可再生能源法》后,我国风电产业迎来了加速进展期。
《可再生能源进展“十一五”规划》提出:在“十一五”时期,全国新增风电装机容量约900万千瓦,到2022年,风电总装机容量达到1000万千瓦。
同时,形成国内风电装备制造力量,整机生产力量达到年产500万千瓦,零部件配套生产力量达到年产800万千瓦,为2022年以后风电快速进展奠定装备基础。
2022年,我国新增风电装机容量达到624.6万千瓦,位列全球其次;风电总装机容量达到1215.3万千瓦,成为全球第四大风电市场。
估计,2022年我国风电新增装机容量还会翻番,届时在全球新增风电装机总量中的比重,将增至33%以上。
根据目前的进展速度,中国将一路赶超西班牙和德国,2022年风电装机容量有望达到3000万千瓦,跃居世界其次位。
目前,我国正在紧锣密鼓地制订新能源振兴规划。
估计到2022年,可再生能源总投资将达到3万亿元,其中用于风电的投资约为9000亿元。
依据目前的进展速度,到2022年,我国风电装机容量将达到1亿千瓦。
届时,风电将成为火电、水电以外的中国第三大电力来源,而中国也将成为全球风能开发第一大国。
设备制造行业现状依据最新风能资源评价,全国陆地可利用风能资源3亿千瓦,加上近岸海疆可利用风能资源,共计约10亿千瓦,进展潜力巨大。
中国风电泡沫欲裂
受国家鼓励清洁能源开发政策影响,短短数年,中国即有7个千万千瓦级风电基地规划获批。
特别是在国家4万亿元刺激经济政策的推动下,风电建设一哄而上,大举扩张。
然而,由于包括电网建设在内的很多风电配套设施没有跟进,一些风电场在完成装机容量指标后,却比预期少发电或不发电,直接导致投资巨大的风电资源大量闲置浪费。
普遍经营困难
电监会近日公布的《我国风电发展情况调研报告》(下称《报告》)显示,目前风电场普遍经营困难,甚至亏损。
“具体数据难以统计,至少有一半的风电企业经营困难。
”中电联一位专家告诉《凤凰周刊》记者,除了风电龙头企业国电龙源,其他中小风电企业基本处于亏损边缘。
《报告》统计数据表明,甘肃酒泉风电基地目前就面临电网建设严重滞后于电源开发、其他调峰电源建设亦严重滞后的风电开发两大严重瓶颈制约,造成已装配运行机组约五成在空转,无法接入电网,投资浪费严重。
由于风能资源评估偏差、电网建设与风电场建设不配套、设备选型不当和风电场布局不合理等因素影响,风电场等效满负荷运行小时数普遍低于可研报告中的预测数值。
据
中电联统计,2008年全国风力发电平均利用小时数为1432小时,与规划的平均利用小时数2200小时相去甚远。
中国能源网CEO韩晓平表示,一般情况下,运行时间低于1800小时的风机会让一些风电厂亏损,1800-2000小时则可以保本,超过2000小时才可以赚钱。
中国可再生能源协会风能分会的初步调查显示,由于中国风电项目前期工作普遍不足,盲目追求速度,甚至一些匆忙上马的风电项目原本就缺乏严谨的可行性研究,大部分风电运营商将长期在亏损和微利中挣扎。
华夏风力发电信息网总监苗海龙认为,实际上制约风电场经营困难的主要原因是风电无法上网、并网,风电场发出来的电输送不出去。
此外,国家特许权项目中标电价相对较低,也是造成部分风电场经营困难的一个重要因素。
据了解,国电龙源在内蒙古的风电成本大概在0.45-0.50元/度之间,但该企业还是以0.382元/度的价格参与竞标。
“你不接受这个上网价格,自然有其他企业接受这个价格,甚至更低。
”国电龙源集团人士认为,国家关于“上网电价最低的投标商中标”的政策也刺激了风电企业的恶性竞标。
中国节能投资北京公司董事总经理李越表示,风电本身的成本就很高,再加上企业在招标过程中采用压价方式以求获得项目,导致风电项目中标价格远低于合理价格,这样即
使有国家的财政补贴,也无济于事。
“我国风电产业的现状是,在政策引导下表面高速增长,但市场缺乏真实需求,景气存在泡沫。
”上述中电联专家表示,由于很多基础性问题没有解决,导致风电短期内看不到盈利前景,经营困局还将持续相当长的时间。
场网“隔阂”
“电网对风电发展的限制已经成为制约风电发展的瓶颈,”上述中电联专家称,“风电等新能源与火电不同,风电的不稳定性对电网的要求很高,风电发展速度过快,短期内电网无法满足风电输出的需要。
”
电网目前也没有做好接纳风电的准备。
中国风电协会副理事长施鹏飞此前表示,由于风电电量小、不稳定,电网公司需要投入大量资金改造电网:而在这方面政府没有相应补贴,因此积极性不高。
不过国家电网一位人士表示:“并不是我们不愿意建电网,风电场的建设特性决定了电网建设的滞后性。
”风电建设周期长且不稳定,在风电场建成之前,输电线路先上了也是一种浪费。
此外,国产风电机组产品质量和运行可靠性存在一定问题,已投运风电机组对电网故障和扰动的过渡能力不强,多数机组还不具备有功、无功调节性能和低电压穿越能力。
事实上,风电并网对电能质量和电力系统运行安全的影
响已初步显现。
如内蒙古西部锡林郭勒灰腾梁风电基地沿线变电站220千伏母线电压接近额定电压的1.1倍,大、小负荷方式下电压差值达16干伏;新疆达坂城风电变电站220
千伏母线电压基本在238千伏以上。
2008年2-11月期间,新疆风电在30分钟内发电出力波动超过9万千瓦达347次。
“风电技术装备水平尚有差距,核心技术、关键设备仍掌握在国外厂商手中。
”中电联的专家表示,风电机组关键技术研发水平和创新能力与国外相比明显落后,仍局限于材料的选用和局部工艺改造。
除了电网“瓶颈”外,电源调峰也是关键制约因素。
“风能资源开发与水、火电等其他电源还存在不配套的现象,调峰容量不足。
”中电联的专家表示,如2009年春节期间,为保证居民供暖,必须优先保证供热机组运行,导致内蒙古风电场全部停发,吉林风电场部分停发。
该专家认为,风电发展规划侧重于资源规划,与电网发展规划不协调。
如在国家规划中,内蒙古有两个千万千瓦级风电基地,但风电的送出方式和落点至今未落实。
规划紧急调整
在政策推动、政府利益和企业投资的刺激下,风电投资包括风电设备制造产能远远大于实际需求,国家面临对风电产业的宏观调控难题。
“风电发展出现过热不可避免,产业发展规律即如此。
”
一位业内专家介绍,此前作规划时国家就预见到会出现过热,在产业布局层面作了考虑,并且发改委、能源局的最高官员也在预警出现过热的局面;但在地方层面,投资上马风电项目的冲动难以遏制,特别是在4万亿投资背景下。
业界人士质疑,中国如此大规模地集中布设千万千瓦级风电基地,是事先未进行必要的技术层面论证而作出的决策,一些问题可谓是世界性技术难题,需要综合突破。
但中电联人士认为:“中国的建设只有提出来、铺上去才能推进,遇到具体问题再着力解决,不可能等一切都研究好了再去做。
”
针对当前各地大兴规划、大肆上马风力发电机组的过热行为,国家发改委、电监会提出了警告。
电监会的《报告》称,将开始从产业引导方面纠正过热的投资。
另据了解,国家发改委、能源局酝酿多时并已上报的《新能源产业振兴规划》迟迟未出台的原因,就是考虑抑制风电投资过热、着手解决风电发展面临的问题。
国家能源局新能源处处长梁志鹏近日在“促进新能源发展工作会议”上称,在风电方面,将继续推动大型风电基地建设,但他同时强调,今后的事情就是如何加强规划,确定新的千万千瓦级项目应该在什么位置,而且要与电网规划协调,必须实现区域之间的风电的送出和电网的接入。