近年来我国风力发电的基本情况
我国当前风能发展现状及未来趋势分析
我国当前风能发展现状及未来趋势分析近年来,我国的风能发展取得了长足的进展。
随着全球对可再生能源需求的不断增长,风能作为一种清洁、可再生、可持续的能源形式,逐渐成为我国能源结构转型的重要组成部分。
本文将对我国当前风能发展的现状进行分析,并展望其未来的趋势。
一、我国当前风能发展现状1. 发展规模壮大:我国是世界上风电装机容量最大的国家。
截至2020年底,我国的风电装机容量达到了280GW,是全球风电装机容量的近40%。
其中,陆上风电装机容量占比较大,但近年来海上风电发展迅速,已成为风能发展的重要方向。
2. 技术水平提升:我国在风能技术领域的投入不断增加,取得了显著成果。
在风力发电技术方面,我国已经掌握了多种关键技术,例如可调桨叶、直驱发电机组等。
此外,我国还在海上风电技术方面进行了大量研发工作,取得了一系列突破,填补了多项技术空白。
3. 政策支持措施:我国政府积极推动风能发展,制定了一系列支持政策。
包括国家发展改革委、能源局等相关部门发布的风电发展规划和政策文件,以及对风电行业的财税支持、上网电价补贴等。
这些政策的出台,为风能产业的健康发展提供了良好的环境。
二、未来发展趋势1. 规模进一步扩大:未来,我国的风电装机容量还将进一步扩大。
根据《能源发展“十四五”规划纲要》的目标,到2025年,我国风电的装机容量将超过400GW。
随着进一步的技术升级和成本降低,海上风电将成为重点发展方向,预计到2025年,海上风电装机容量将达到20GW以上。
2. 技术创新提速:我国将继续加大在风能技术研发方面的投入,推动技术创新和突破。
特别是在风电装备制造、运维维护、智能化控制等方面,将加强研究和开发工作,提高风能的利用效率和可靠性。
同时,新能源与大数据、人工智能等技术的结合也将为风能发展带来新的机遇。
3. 多能源协同发展:未来的能源发展将强调多能源协同发展和综合利用。
风能作为清洁能源的代表,将与其他可再生能源形式如太阳能、水能等进行协同发展。
风力发电的发展现状及应用
风力发电的发展现状及应用一、风力发电的发展现状风力发电是一种利用风能产生电力的技术,目前已经成为可再生能源领域中的主要代表之一。
随着全球对清洁能源的需求不断增加,风力发电技术取得了长足的发展,成为全球能源结构的重要组成部分。
1.全球风力发电装机容量的快速增长根据国际能源署(IEA)的数据显示,2000年至2019年,全球风力发电的装机容量从17.5GW增长到651GW,呈现出了快速增长的趋势。
特别是在欧洲、北美以及亚洲地区,风力发电已成为主要的清洁能源之一。
2.技术进步推动风力发电成本持续下降随着技术的不断创新和进步,风力发电的成本在持续下降。
据国际可再生能源机构(IRENA)的数据显示,全球范围内,风力发电的成本已经大大降低,特别是在欧洲一些发达国家,风力发电的成本已经竞争力十足,甚至低于传统化石能源。
3.政策和市场推动风力发电的发展许多国家和地区都出台了支持风力发电的政策和规划,鼓励企业和投资者加大对风力发电的投入。
而且,一些国家还采取了采购电力的方式,鼓励风力发电项目的建设和发展。
4.风力发电在能源转型中的重要作用当前,全球正在进行能源结构的转型,寻求更加清洁和可持续的能源供应。
而风力发电正是能够满足这一需求的重要能源形式,它能够代替传统的化石能源,减少温室气体的排放,保护环境和改善空气质量。
二、风力发电的应用风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,具有较广泛的应用领域。
它不仅可以用于大型商业发电项目,也可以在小型家庭和商业用途中得到应用。
1.大型商业风电项目大型商业风电项目是风力发电的主要应用形式,它通常是由大型风力发电场组成,通过集中式的发电和输送系统,为城市和工业区域供应电力。
这种风电项目通常会占据较大的土地面积,需要大规模的投资和建设。
2.分布式风能发电项目分布式风能发电项目是指在城市、农村或者工业区域附近设立小型风力发电设备,利用风能为小范围用户供电。
这种项目通常规模较小,可以分散建设,适合于电网不发达或者需求相对较小的地区。
风能发电技术的发展现状与未来趋势
风能发电技术的发展现状与未来趋势随着全球对可再生能源的需求不断增长,风能发电技术作为一种清洁、可再生的能源形式备受关注。
本文着重讨论风能发电技术的发展现状以及未来的趋势。
一、风能发电技术的发展现状近年来,全球范围内风能发电技术得到了快速发展。
主要表现在以下几个方面:1.设备效率的提升随着科技的进步和工程经验的积累,风轮和发电机等核心设备的效率得到了显著提升。
现代风轮的叶片设计更加科学合理,能够更好地捕捉到风能。
发电机的转换效率也有所提高,使得发电系统的整体效率得到了提升。
2.风场规模的扩大过去,风能发电主要采用分散式布局,各个风电场规模相对较小。
然而,近年来越来越多的大型风电场开始兴建,这些风电场规模庞大,集中供电能力更强,带动了风能发电行业的规模化发展。
3.储能技术的创新风能发电存在一个固有的问题,即能量的不稳定性。
当风速不够时,发电量将会减少或甚至中断。
为了解决这一问题,人们致力于开发储能技术,如利用电池储能、水泵储能等,使得风能发电系统能够更有效地存储和利用发电能量。
二、风能发电技术的未来趋势虽然风能发电技术已经取得了显著的进展,但仍然存在许多挑战和发展空间。
未来,风能发电技术将朝以下几个方向发展:1.海上风电的兴起由于陆地资源受限,海上风电在未来将成为重要的发展方向。
海上的风能资源更加丰富,而且海上风场不会影响到人类的居住与生活。
然而,海上风电面临的技术和经济挑战较多,例如海上风轮的制造和安装成本较高,海上环境对设备的腐蚀等。
因此,未来的研发将集中在降低海上风电成本、提高设备可靠性和维修技术。
2.智能化和自动化技术的应用随着人工智能和自动化技术的迅速发展,未来风能发电技术将更加智能化和自动化。
智能监测系统可以实时监控风场的状态和功率输出,实现远程控制和维护。
自动化技术可以提供更加精确和快速的风轮定位和转向,提高发电系统的效率和可靠性。
3.风能与其他能源形式的结合未来,风能发电技术将与其他能源形式相互结合,实现能量的互补与平衡。
浅谈风力发电的现状及前景
浅谈风力发电的现状及前景1. 引言1.1 介绍风力发电的背景意义1. 可再生能源:风力发电是一种可再生能源,通过利用风能来产生电力,可以有效地减少对有限资源的消耗,实现能源可持续利用。
2. 环保节能:风力发电不会产生二氧化碳等温室气体和污染物,是一种清洁、环保的能源形式,有助于改善空气质量,减少能源消耗。
3. 节约资源:利用风力发电可以减少对煤炭、天然气等非可再生能源的需求,有助于保护地球资源,降低能源的开采和开发成本。
4. 促进经济发展:发展风力发电产业可以刺激相关技术的进步和创新,带动就业增长,提高国家的能源安全和经济竞争力。
1.2 概述本文要讨论的内容本文主要讨论风力发电的现状及前景。
首先将介绍风力发电的发展历史,探讨其技术原理,并分析当前面临的主要问题。
随后将展望风力发电的未来发展前景,并探讨其在可再生能源中的地位。
最后对风力发电的现状进行总结,展望未来,并得出结论。
通过全面分析和探讨,可以更好地了解风力发电在能源领域中的地位和作用,为推动可持续发展提供参考。
2. 正文2.1 风力发电的发展历史风力发电的发展历史可以追溯到古代的帆船和风车。
帆船利用风力推动船只航行,风车则利用风力磨谷物或提水灌溉农田。
在18世纪末至19世纪初,随着工业革命的兴起,风力发电开始被用于发电。
最早的风力发电机是由丹麦物理学家和发明家皮特·鲁格特发明的,他于1891年建造了世界上第一个风力发电机。
20世纪初,风力发电开始在欧洲和美国得到广泛应用。
随着技术的不断进步和对可再生能源的需求增加,风力发电逐渐成为一种重要的清洁能源。
在20世纪末和21世纪初,随着风力发电技术的成熟和成本的降低,风力发电迅速发展。
目前,全球各国都在加大对风力发电的投资和推广,特别是在欧洲、中国和美国等国家和地区。
随着技术的不断创新和发展,风力发电系统的效率和稳定性不断提高,成本不断降低,风力发电正在成为一种可持续发展的清洁能源,为人类应对气候变化和能源安全提供了重要的支持。
介绍我国风力发电
介绍我国风力发电
风力发电是指把风的动能转为电能的一种可再生能源技术。
其背景可以追溯到古代,人们利用风能驱动帆船、风车等进行机械工作。
现代风力发电起源于20世纪末的能源危机和环境保护意识的兴起。
风力发电是一种环保、可再生的能源选择,风能蕴量巨大,因此日益受到世界各国的重视。
近年来,随着技术的不断进步和成本的下降,风力发电已经成为全球最重要的可再生能源之一。
许多国家都在大力发展风力发电,不仅为能源供应提供了一种可靠的替代选择,而且对减少碳排放和应对气候变化具有积极意义。
我国在风力发电方面也有着显著的发展。
截至2023年6月底,中国风电装机容量约亿千瓦,同比增长%。
风电的增长不仅反映了我国在可再生能源领域的投资和努力,也表明了我国在应对气候变化和推动绿色能源转型方面的决心。
总的来说,风力发电在全球范围内呈现出良好的发展势头,我国在这一领域也取得了显著进展。
在未来,随着技术的进步和新能源政策的推动,风力发电在我国的发展前景将更加广阔。
2024年风力发电机组的基本工作状态
2024年风力发电机组的基本工作状态随着气候变化和环境问题的日益加剧,可再生能源的开发和利用变得越来越重要。
在其中,风能作为一种清洁、可再生的能源形式,正逐渐被广泛采用。
风力发电机组是将风能转化为电能的装置,它在2024年的基本工作状态可以归纳为以下几个方面:1. 安全可靠性提高:在2024年,随着技术的进步和经验的积累,风力发电机组的安全可靠性将得到进一步提高。
机组的关键部件将更加耐用和可靠,能够在恶劣的天气条件下正常运行,并且具备较长的使用寿命。
2. 提高发电效率:为了提高发电效率和能量转化率,2024年的风力发电机组将采用更先进的风轮设计和控制技术。
风轮的形状和材料将更加科学化,以提高风能的捕捉效率。
同时,机组将配备智能化的控制系统,能够根据风速的变化自动调节转速和叶片角度,使得风力发电机组在不同风速下都能够工作在最佳状态。
3. 降低成本:随着风力发电技术的成熟和规模的扩大,风力发电机组在2024年将进一步降低成本。
这主要是通过优化设计、提高制造效率、降低材料成本以及规模化生产等方式实现的。
这将有助于风力发电的普及和商业化应用,进一步促进可再生能源的发展。
4. 增加可持续性:在2024年,风力发电机组将更加注重可持续性发展。
在设计和制造过程中,将更加注重环境保护和资源利用的可持续性。
同时,机组的拆卸和废弃处理也将更加注重环境友好性,以尽量减少对环境的影响。
5. 智能化和数字化应用:随着物联网和人工智能等技术的不断发展,风力发电机组将在2024年实现智能化和数字化应用。
机组将具备远程监控和自动诊断功能,能够实时收集和分析机组的运行数据,提前预测故障并进行维修和保养。
这将大大提高机组的运行效率和可靠性。
总的来说,2024年的风力发电机组将更加安全可靠、高效节能、成本低廉、可持续发展以及智能数字化。
这将为可再生能源的发展做出巨大贡献,为实现清洁能源的可持续利用提供有力支持。
中国风电产业发展报告(2023)
中国风电产业发展报告(2023)近年来,中国风电产业发展迅猛,成为全球最大的风能发电国家。
截至2023年,中国已经取得了令人瞩目的成就,实现了从初创阶段到成熟阶段的跨越。
本文将对中国风电产业的发展进行全面分析和展望。
一、发展概况中国风电产业从1980年代开始起步,经过多年的努力,如今已经成为全球风电领域的领军者。
2023年,中国风电累计装机容量预计达到500GW以上,占到全球风电装机容量的40%。
同时,中国在风电研发、制造、安装及运营管理等方面都处于全球领先地位。
二、政策支持中国政府一直积极鼓励和支持风电产业的发展。
政策层面上,中国制定了一系列激励措施,包括提供土地资源、优惠的贷款利率和强制购电等政策,以吸引更多的投资者进入风电领域。
此外,政府还实施了严格的限电政策,以鼓励清洁能源的使用,风电因其高效、环保的特点受到青睐。
三、技术创新中国风电产业一直致力于技术创新和研发。
近年来,风力发电机组单位容量产能大幅提升,风机叶片制造技术水平不断提高,风电控制系统逐步实现智能化。
此外,中国在风电领域积累了丰富的运维和管理经验,并通过技术创新不断提高发电效率和风电系统的可靠性。
四、混合能源系统随着可再生能源的快速发展,中国开始积极探索混合能源系统的建设。
风电与太阳能、水力能等形成互补,提高了可再生能源的整体利用率。
在光伏和风电的联合开发中,中国已经建立了大规模的光伏-风电混合电站,解决了电力波动性等问题。
五、国际合作中国风电产业在国际间的合作也日益加强。
中国风电企业积极参与国内外市场开拓,拓展了海外业务,建立了一批海外风电项目。
同时,中国在风电技术方面的崛起也带动了与其他国家的合作,推动了全球风电技术的不断进步。
六、面临的挑战中国风电产业虽然取得了长足的发展,但仍然面临一些挑战。
首先,风电资源的分布不均匀,稳定的风力资源仍然集中在一些特定地区。
其次,风电上网电价补贴等问题也亟待解决。
最后,风电的技术研发和成本降低仍需要进一步努力。
风电行业现状及发展前景
风电行业现状及发展前景
标题:风电行业的现状与发展前景
引言:
风电作为清洁能源的代表之一,近年来在全球范围内得到了广泛的关注和推广。
本文将对当前风电行业的现状进行综述,并展望其未来的发展前景。
本文共分为四个部分:现状分析、发展趋势、挑战与机遇、结论与建议。
一、现状分析
1.1全球风电装机容量增长迅猛
1.2中国风电行业的崛起
1.3风电技术的发展与成熟
1.4供应链与市场竞争格局的演变
二、发展趋势
2.1风电装机容量继续扩大
2.2风电技术的不断创新
2.3风电的深度融合与发展
2.4国际合作与市场开放
三、挑战与机遇
3.1环保政策的调整与转型
3.2能源转型与可持续发展的要求
3.3新兴市场与新的竞争力
3.4可再生能源的整合与搭配
四、结论与建议
4.1风电行业发展的前景广阔
4.2加强政策支持,促进风电行业可持续发展
4.3加强国际合作与市场开放
4.4提高风电技术水平,推动行业创新发展
结论:
风电行业在全球范围内得到了迅猛的发展,中国作为行业的领头羊,取得了长足的进步。
未来,风电行业将继续保持良好的发展势头,在技术创新、市场开放、政策支持等方面都面临着巨大的机遇和挑战。
为了推动风电行业的可持续发展,我们需要加强国际合作,提高技术水平,促进产业升级,以实现清洁能源的可持续利用。
注:以上内容为简化版,实际撰写时需要细化每一个部分,并结合相关统计数据、实例和引用文献来支持观点。
风能发电的现状和未来发展趋势分析
风能发电的现状和未来发展趋势分析摘要:在全球经济不断发展和进步的过程中,资源短缺成为全球面临的主要问题之一。
由于风能在目前社会上属于一种价格便宜且丰富的自然资源,对此,全球的科研工作者都将自己的精力投入到了实现和高效利用风能发电这一目标上来,本文主要介绍了风能发电的由来、风能发电的重要性、中国风能发电的现状以及风能发电的未来发展趋势,希望对以后的研究提供一定的理论依据。
关键词:风能发电:现状:未来发展趋势在改革开发的背景下,中国的社会经济得到前所未有的发展。
但在长时间的发展过程中,国内一些的高污染、高消耗的粗放性的经济增长模式对自然环境所带来的污染和损害也随之彰显出来,对此,在这样的形式下,一些低消耗、低排放以及低污染的低碳型的经济增长模式逐渐得到了社会各界的重视。
目前中国正处于高速的工业化和城市化进程的发展中,面对此种发展方式,消耗大量的社会资源和自然资源在所难免的,所以,未来的经济要想得到更快速的发展就需要消耗大量的能源以及充足的温室气体排放空间。
倘若一直采用传统形式的发电方式,那么对于目前的发展来讲就得不到很好的满足,对此,人们就需要加大了对风能发电的关注度。
一、风能发电的由来在自然界的常态下,风是一种比较常见的自然现象,并且我们也见到了不少有关于风能的例子。
其实,真正采用风能发电的时间还相对较短,提起风车,总会有人不经意的想起荷兰这个国家,该国家的风车在很早之前是通过风能来完成抽水的工作,以此来降低人们的劳动量。
随后,美国的一位科学家深受荷兰风车的影响和启发,能量守恒定律的出现从根本上实现了风能发电。
尽管,那时的发电机的使用寿命还相对比较短,但风能发电机的成功使用已经足够证明风能发电的可靠性和可行性,自那以后,有更多的科学家开始将自己的研究方向投入风能发电这一研究项目中,另外,全球深受能源危机的影响,促使更多国家对风能发电这一技术的要求更加严苛,这样对风能发电的普及也具有一定积极作用。
二、风能发电的重要性中国在世界的范围内属于人口大国,同时中国也被称之为发展中国家。
风电发展现状与未来展望
中国风电发展现状与未来展望一、风能资源风能储量我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富;根据全国900多个气象站陆地上离地10m高度资料进行估算,全国平均风功率密度为100W/m2,风能资源总储量约亿kW,可开发和利用的陆地上风能储量有亿kW,近海可开发和利用的风能储量有亿kW,共计约10亿kW;如果陆上风电年上网电量按等效满负荷2000小时计,每年可提供5000亿千瓦时电量,海上风电年上网电量按等效满负荷2500小时计,每年可提供万亿千瓦时电量,合计万亿千瓦时电量;风能资源分布我国面积广大,地形条件复杂,风能资源状况及分布特点随地形、地理位置不同而有所不同;风能资源丰富的地区主要分布在东南沿海及附近岛屿以及北部地区;另外,内陆也有个别风能丰富点,海上风能资源也非常丰富;北部东北、华北、西北地区风能丰富带;北部东北、华北、西北地区风能丰富带包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、青海、西藏和新疆等省/自治区近200km宽的地带;三北地区风能资源丰富,风电场地形平坦,交通方便,没有破坏性风速,是我国连成一片的最大风能资源区,有利于大规模的开发风电场,但是当地电网容量较小,限制了风电的规模,而且距离负荷中心远,需要长距离输电;沿海及其岛屿地区风能丰富带;沿海及其岛屿地区包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省/市沿海近10km宽的地带,冬春季的冷空气、夏秋的台风,都能影响到沿海及其岛屿,加上台湾海峡狭管效应的影响,东南沿海及其岛屿是我国风能最佳丰富区;沿海地区经济发达,沿海及其岛屿地区风能资源丰富,风电场接入系统方便,与水电具有较好的季节互补性;然而沿海岸的土地大部份已开发成水产养殖场或建成防护林带,可以安装风电机组的土地面积有限;内陆风能丰富点;在内陆一些地区由于湖泊和特殊地形的影响,形成一些风能丰富点,如鄱阳湖附近地区和湖北的九宫山和利川等地区;海上风能丰富区;我国海上风能资源丰富,东部沿海水深2m到15m的海域面积辽阔,按照与陆上风能资源同样的方法估测,10m高度可利用的风能资源约是陆上的3倍,即7亿多kW,而且距离电力负荷中心很近;随着海上风电场技术的发展成熟,经济上可行,将来必然会成为重要的可持续能源;二、风电的发展建设规模不断扩大,风电场管理逐步规范1986年建设山东荣成第一个示范风电场至今,经过近20多年的努力,风电场装机规模不断扩大截止2004年底,全国建成43个风电场,安装风电机组1292台,装机规模达到万kW,居世界第10位,亚洲第3位位于印度和日本之后;另外,有关部门组织编制有关风电前期、建设和运行规程,风电场管理逐步走向规范化;专业队伍和设备制造水平提高,具备大规模发展风电的条件经过多年的实践,培养了一批专业的风电设计、开发建设和运行管理队伍,大型风电机组的制造技术我国已基本掌握,主要零部件国内都能自己制造;其中,600kW及以下机组已有一定数量的整机厂,初步形成了整机试制和小批量生产;截止2004年底,本地化风电机组所占市场份额已经达到18%,设备制造水平不断提高,目前,我国已经具备了设计和制造750kW定桨距定转速机型的能力,相当于国际上二十世纪90年代中期的水平;与国外联合设计的1200千瓦和独立设计的1000千瓦变桨距变转速型样机于2005年安装,进行试验运行;风力发电成本逐步降低随着风电产业的形成和规模发展,通过引进技术,加速风电机组本地化进程以及加强风电场建设和运行管理,我国风电场建设和运行的成本逐步降低,初始投资从1994年的约12000元/kW降低到目前的约9000元/kW;同时风电的上网电价也从超过元/kWh降低到约元/kWh;2003年国务院电价改革方案规定风电暂不参与市场竞争,电量由电网企业按政府定价或招标价格优先购买;国家发展改革委从2003年开始推行风电特许权开发方式,通过招投标确定风电开发商和上网电价,并与电网公司签订规范的购电协议,保证风电电量全部上网,风电电价高出常规电源部分在全省范围内分摊,有利于吸引国内外各类投资者开发风电;2005年2月28日通过的中华人民共和国可再生能源法中规定了“可再生能源发电项目的上网电价,由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况,按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定”,“电网企业为收购可再生能源电量而支付的合理的接网费用以及其他合理的相关费用,可以计入电网企业输电成本,并从销售电价中回收;”和“电网企业依照本法第十九条规定确定的上网电价收购可再生能源电量所发生的费用,高于按照常规能源发电平均上网电价计算所发生费用之间的差额,附加在销售电价中分摊”,将风电特许权项目中的特殊之处已经用法律条文作为通用的规定,今后风电的发展应纳入法制的框架;三、存在问题资源需要进行第二轮风能资源普查,在现有气象台站的观测数据的基础上,按照近年来国际通用的规范进行资源总量评估,进而采用数值模拟技术编制高分辨率的风能资源分布图,评估风能资源技术可开发量;更重要的是应该利用GIS地理信息系统技术将电网、道路、场址可利用土地,环境影响、当地社会经济发展规划等因素综合考虑,进行经济可开发储量评估;风电设备生产本地化现有制造水平远落后于市场对技术的需求,国内定型风电机组的功率均为兆瓦级以下,最大750千瓦,而市场需要以兆瓦级为主流;国内风电机组制造企业面临着技术路线从定桨定速提升到变桨变速,单机功率从百千瓦级提升到兆瓦级的双重压力,技术路线跨度较大关;自主研发力量严重不足,由于国家和企业投入的资金较少,缺乏基础研究积累和人才,我国在风力发电机组的研发能力上还有待提高,总体来说还处于跟踪和引进国外的先进技术阶段;目前国内引进的许可证,有的是国外淘汰技术,有的图纸虽然先进,但受限于国内配套厂的技术、工艺、材料等原因,导致国产化的零部件质量、性能需要一定时间才能达到国际水平;购买生产许可证技术的国内厂商要支付昂贵的技术使用费,其机组性能价格比的优势在初期不明显;在研发风电机组过程中注重于产品本身,而对研发过程中需要配套的工作重视不够;由于试验和测试手段的不完备,有些零部件在实验室要做的工作必须总装后到风电场现场才能做;风电机组的测试和认证体系尚未建立;风电机组配套零部件的研发和产业化水平较低,这样增加了整机开发的难度和速度;特别是对于变桨变速型风机,国内相关零部件研发、制造方面处于起步阶段,如变桨距系统,低速永磁同步发电机,双馈式发电机、变速型齿轮箱,交直交变流器及电控系统,都需要进行科技攻关和研发;成本和上网电价比较高基本条件设定:根据目前国内风电场平均水平,设定基本条件为:风电场装机容量5万千瓦,年上网电量为等效满负荷2000小时,单位千瓦造价8000-10000元,折旧年限年,其他成本条件按经验选取;财务条件:工程总投资分别取4亿元8000元/千瓦、亿元9000元/千瓦和5亿元10000元/千瓦,流动资金150万元;项目资本金占20%,其余采用国内商业银行贷款,贷款期15年,年利率%;增值税税率为%,所得税税率为33%,资本金财务内部收益率10%;风电成本和上网电价水平测算:按以上条件及现行的风电场上网电价制度,以资本金财务内部收益率为10%为标准,当风电场年上网电量为等效满负荷2000小时,单位千瓦造价8000~10000元时,风电平均成本分别为~元/千瓦时,较为合理的上网电价范围是~元/千瓦时含增值税;成本在投产初期较高,主要是受还本付息的影响;当贷款还清后,平均度电成本降至很低;风电场造价对上网电价有明显的影响,当造价增加时,同等收益率下的上网电价大致按相同比率增加;我国幅员辽阔,各地风电场资源条件差别很大,甚至同一风电场址内资源分布也有较大差别;为了分析由风能资源引起的发电量变化对成本和平均上网电价影响,分别计算年等效满负荷小时数为1400、1600、1800、2200、2400、2600、2800、3000的情况下发电成本见表1,上网电价见表2;如果全国风电的平均水平是每千瓦投资9000元,以及资源状况按年上网电量为等效满负荷2000小时计算,则风电的上网电价约每千瓦时元,比于全国火电平均上网电价每千瓦时元高一倍;电网制约风电场接入电网后,在向电网提供清洁能源的同时,也会给电网的运行带来一些负面影响;随着风电场装机容量的增加,以及风电装机在某个地区电网中所占比例的增加,这些负面影响就可能成为风电并网的制约因素;风力发电会降低电网负荷预测精度,从而影响电网的调度和运行方式;影响电网的频率控制;影响电网的电压调整;影响电网的潮流分布;影响电网的电能质量;影响电网的故障水平和稳定性等;由于风力发电固有的间歇性和波动性,电网的可靠性可能降低,电网的运行成本也可能增加;为了克服风电给电网带来的电能质量和可靠性等问题,还会使电网公司增加必要的研究费用和设备投资;在大力发展风电的过程中,必须研究和解决风电并网可能带来的其他影响;四、政策建议1.加强风电前期工作;建立风电正常的前期工作经费渠道,每年安排一定的经费用于风电场风能资源测量、评估以及预可研设计等前期工作,满足年度开计划对风电场项目的需要;2.制定“可再生能源法”的实施细则,规定可操作的政府合理定价,按照每个项目的资源等条件,以及投资者的合理回报确定上网电价;同时也要规定可操作的全国分摊风电与火电价差的具体办法;3.加速风电机组本地化进程,通过技贸结合等方式,本着引进、消化、吸收和自主开发相结合的原则,逐步掌握兆瓦级大型风电机组的制造技术;引进国外智力开发具有自主知识产权的机组,开拓国际市场;4.建立风电制造业的国家级产品检测中心、质量保证控制体系以及认证制度,不断提高产品质量,降低成本,完善服务;5.制定适应风电发展的电网建设规划,研究风电对电网影响的解决措施;五、“十一五”和2020年风电规划我国电源结构70%是燃煤火电,而且负荷增长迅速,环境影响特别是减排二氧化碳的压力越来越大,风能是清洁的可再生能源,我国资源丰富,能够大规模开发,风电成本逐年下降,前景广阔;风电装机容量规划目标为2005年100万千瓦,2010年400~500万千瓦,2020年2000~3000万千瓦;2004年到2005年,“十五计划”后半段重点建设江苏如东和广东惠来两个特许权风电场示范项目,取得建设大规模风电场的经验,2005年底风力发电总体目标达100万千瓦;2006年到2010年;“十一五规划”期间全国新增风电装机容量约300万千瓦,平均每年新增60~80万千瓦,2010年底累计装机约400~500万千瓦;提供这样的市场空间主要目的是培育国内的风电设备制造能力,国家发展改革委于2005年7月下发文件,要求所有风电项目采用的机组本地化率达到70%,否则不予核准;此后又下发文件支持国内风电设备制造企业与电源建设企业合作,提供50万千瓦规模的风电市场保障,加快制造业发展;目前国家规划的主要项目有广东省沿海和近海示范项目31万千瓦;福建省沿海及岛屿22万千瓦;上海市12万千瓦;江苏省45万千瓦;山东省21万千瓦;吉林省33万千瓦;内蒙古50万千瓦;河北省32万千瓦;甘肃省26万千瓦;宁夏19万千瓦;新疆22万千瓦等;目前各省的地方政府和开发商均要求增加本省的风电规划容量;2020年规划目标是2000~3000万千瓦,风电在电源结构中将有一定的比例,届时约占全国总发电装机10亿千瓦容量的2~3%,总电量的1~%; 2020年以后随着化石燃料资源减少,成本增加,风电则具备市场竞争能力,会发展得更快;2030年以后水能资源大部分也将开发完,近海风电市场进入大规模开发时期;。
风力发电的发展状况与发展趋势
风力发电的发展状况与发展趋势一、引言风力发电是一种利用风能将其转化为电能的可再生能源技术。
近年来,随着对可再生能源的需求增加以及对环境保护的重视,风力发电得到了广泛的关注和应用。
本文将详细介绍风力发电的发展状况以及未来的发展趋势。
二、风力发电的发展状况1. 全球风力发电装机容量的增长自上世纪80年代以来,全球风力发电装机容量呈现出快速增长的趋势。
根据国际能源署的数据,到2020年底,全球风力发电装机容量已经达到了650 GW。
其中,中国、美国、德国等国家是全球风力发电装机容量最大的国家。
2. 风力发电在能源结构中的地位风力发电在全球能源结构中的地位逐渐提高。
根据国际能源署的报告,到2030年,全球风力发电将占到能源供应的20%以上,成为主要的能源来源之一。
这也意味着风力发电将在未来几十年内持续增长,并发挥重要的作用。
3. 风力发电的经济性随着技术的进步和规模效应的发挥,风力发电的经济性不断提高。
根据国际可再生能源机构的研究,风力发电的成本已经大幅下降,与传统能源相比具有竞争力。
尤其是在适宜的地理条件下,风力发电已经能够实现商业化运营,为投资者带来可观的回报。
三、风力发电的发展趋势1. 技术的进步与创新随着科技的不断进步,风力发电技术也在不断创新和改进。
目前,风力发电技术主要包括水平轴风力发电机和垂直轴风力发电机。
未来,随着新材料、智能化控制系统等技术的应用,风力发电机的效率将进一步提高,成本将进一步降低。
2. 储能技术的发展风力发电的一个难题是其不稳定性,即风力的不确定性会导致电力的波动。
为解决这一问题,储能技术将发挥重要作用。
目前,储能技术主要包括电池储能、压缩空气储能和储热技术等。
未来,随着储能技术的不断发展,风力发电的可靠性将得到进一步提高。
3. 海上风电的兴起海上风电是风力发电的一个新兴领域,具有巨大的潜力。
相比陆上风电,海上风电具有风速更高、空间更大、视觉影响较小等优势。
目前,世界各国纷纷加大对海上风电的投资和研发。
我国风电概况
1中国风电基本情况1.1中国风电发展背景全球化石能源日益枯竭及其使用带来的全球变暖、污染等环境问题,特别是二氧化碳排放对气候变化的影响,引起了国际社会的高度重视。
在 2009 年召开的哥本哈根世界气候大会上,我国政府已向国际社会郑重承诺, 2020 年非化石能源占一次能源消耗比重达到 15%,单位 GDP 二氧化碳排放强度比 2005 年下降 40~45%。
必须加大节能减排、加快能源结构调整、大力提高非化石能源的比重。
2020 年我国非化石能源的比例由现在的 7%提高到 15%以上,除了大力发展核电、水电外,风电的装机容量须达到 1.5 亿千瓦。
为此,国家已规划了内蒙古蒙西、蒙东、甘肃酒泉、新疆哈密、河北、吉林、山东以及江苏沿海等八大千万千瓦级风电基地并提出 2015 年全国风电开发规划规模 1 亿千瓦,2020 年全国风电开发规模超过 1.6 亿千瓦。
1.2中国风电发展概况风电新增装机容量连续多年快速增长,2009年以来,我国成为新增风电装机规模最多的国家。
到2012年年底,风电累计并网装机容量6237万千瓦,同比增长32.7%,占全国总装机容量5.4%,超越美国成为世界第一风电大国,年发电量超过1000亿千瓦。
2内蒙古风能基本情况2.1内蒙古电网风电运行优势内蒙古风电发展优势明显,主要表现在:(一)风能资源优势内蒙古风能资源丰富,开发潜力巨大。
全区风能资源总储量为13.8亿千瓦,技术可开发量3.8亿千瓦,占全国50%以上,居全国首位,且风向稳定、连续性强、无破坏性台风和飓风,风能利用率高,全区大多数地区具备建设百万千瓦级、甚至千万千瓦级以上风电场的条件。
(二)土地资源优势内蒙古土地辽阔,风电建设条件好,开发成本低。
全区土地总面积118.3万平方公里,其中草原、沙地、沙漠、荒漠化土地和盐碱地等约占全区总面积的70%左右。
风能集中在沿边广袤的荒漠和草原,征地、建设成本低。
目前我区已建成的风电场上网电价在0.42~0.54元/千瓦时之间,与东部沿海发达省市的燃煤火电上网电价相当,是全国风电电价最低的地区之一。
中国风力发电调研报告
中国风力发电调研报告
一、概述
中国风力发电技术以其优越的性能特点、节能环保的发电特性,在世
界范围内逐步发展成为新能源领域的一种潮流,具有广阔的发展前景。
目前,风能发电系统的技术已经取得了很大的发展,已经成为发电量最大的
新能源发电系统。
中国的风能发电应用范围已从初期的气象研究、农业服务等局限于本
地区域,发展到社会的全部领域,以及用于城乡改造和环境保护方面的技
术应用。
二、现状及发展研究
(一)现状及趋势
中国是风能发电系统应用最为普及的国家,具有最广泛的发展空间。
2024年,中国的风力发电装机容量突破6000兆瓦,累计为6410.4兆瓦,占全球总装机容量的约20%,成为全球风力发电装机总容量最大的国家。
中国的风能发电资源分布较为单一,以沿海地区为主,其中东北沿海
地区资源最为丰富,占全国资源总量的60%以上。
同时,山东、广西、广东、湖南、江苏、四川等沿海省份的资源等级也较高,风力发电资源多为
四级以上。
(二)技术发展
中国风能发电技术的发展历程是由指挥控制系统向高级控制及方案优
化系统的连续进步,以及从风电站小型化开始,到标准化、大型化,再到
多机组共同控制、智能化发展的演进。
中国风电发展现状与潜力分析
中国风电发展现状与潜力分析近年来,随着环保意识的日益增强和人们对能源需求的不断增长,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式成为了全球关注的焦点之一。
作为国际能源领域重要的参与国,中国也在积极推进风电产业的发展,而其风电发展现状和潜力则备受关注。
一、中国风电发展现状中国风电产业的发展可追溯到上世纪90年代初期,当时国内唯一的一台风电机组由建设部批准在内蒙古的张北地区投产。
此后,中国风电发展进入了一个加速发展的时期,其市场规模和装机容量蓬勃增长。
截至2021年3月末,中国累计风电装机容量已经达到了281.71万千瓦,成为世界上风电装机容量最大的国家之一。
据国家能源局公布的数据,2020年中国新增风电装机容量达到71.67万千瓦,同比增长15.9%。
其中,在新的一年,中国还将继续加大新能源领域的投资,预计未来几年的风电装机容量增速将保持在10%以上的水平。
中国风电发展中的一个重要举措是建立了较为完整的产业政策和相关标准体系,包括建立了全国风电建设规划,发展了一批大型风电基地,并以该体系为基础建立了风电装备制造业。
如今,中国已形成了一批有实力的风电企业,多家企业已在海外市场建设风电项目。
二、中国风电发展的潜力中国风电发展的潜力是很大的。
首先,中国在继续提高市场开发的同时,还需将重点从规模扩张转向提升质量、改善效益,因为风电行业的另一项关键挑战是如何提高发电效率,降低成本,并实现技术革新和能源互补。
其次,伴随着中国社会经济的高速发展和工业化进程的不断推进,能源需求也在不断增长,风电作为其可再生能源的其中之一,可以为中国提供更加可靠、清洁、安全的能源供应。
政策层面上,中国政府也在加强洁能产业的发展,支持和推动技术创新的研究和市场应用,增强风电市场的可持续性和稳定性,为风电产业提供了更广阔的发展空间。
再次,随着风电装机容量的不断提高和技术的不断革新,中国风能资源的勘测和利用也将得到进一步加强。
在未来几年中,风电技术将进一步完善,特别是智能化和数字化技术的应用。
风力发电发展现状以及行业发展趋势研究
风力发电发展现状以及行业发展趋势研究一、本文概述随着全球能源结构的转型和环境保护的日益迫切,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,正日益受到世界各国的重视。
风力发电利用风力驱动风力发电机组转动,将风能转化为电能,具有资源丰富、分布广泛、技术成熟、经济可行等优点,因此在全球能源领域占据了重要地位。
本文将对风力发电的发展现状进行深入剖析,探讨行业的发展趋势,以期为读者提供全面、准确的信息,为推动风力发电行业的持续健康发展提供参考。
本文将首先回顾风力发电的发展历程,分析当前全球及我国风力发电的装机规模、发电量、技术进步等方面的现状。
接着,文章将重点探讨风力发电行业的发展趋势,包括技术进步、成本控制、市场拓展、政策支持等方面的内容。
本文还将对风力发电行业的未来发展进行展望,分析行业可能面临的挑战和机遇,并提出相应的建议。
通过本文的研究,我们希望能够为相关企业和政府部门提供决策参考,推动风力发电行业的健康、可持续发展,为实现全球能源结构的优化和环境保护贡献力量。
二、风力发电发展现状近年来,随着全球能源结构的不断调整和环保意识的日益增强,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,得到了广泛的关注和迅速的发展。
全球风力发电装机容量持续增长,多个国家和地区纷纷制定了一系列鼓励风电发展的政策和规划。
在技术方面,风力发电机组单机容量不断增大,叶片设计更加先进,塔筒结构更加稳固,风能利用效率显著提高。
同时,随着智能化、互联网技术的深入应用,风电场运营管理和维护也逐渐实现了智能化和远程化,提升了风电场的运行效率和可靠性。
在产业布局上,风力发电产业链不断完善,风机制造、风电设备、风电场开发、运营维护等各环节均得到了快速发展。
风电设备制造企业数量不断增加,产品种类更加齐全,技术水平持续提高。
风电场开发项目遍布全球,尤其是在风能资源丰富的地区,风电场建设规模不断扩大。
然而,风力发电也面临着一些挑战。
一是风电场建设和运营过程中可能对环境产生一定影响,需要加强环境保护和生态修复工作。
我国风电产业链发展现状
我国风电产业链发展现状近年来,我国风电产业经历了快速发展,形成了完整的产业链,不断推动了清洁能源的发展和能源结构的转型。
本文将重点介绍我国风电产业链的发展现状。
我国风电产业链的上游是风力发电设备制造。
随着技术的进步和成本的降低,我国的风力发电设备制造业已经逐渐成为全球的重要制造基地。
国内的风力发电设备制造企业具备了完善的生产和供应能力,不断提高产品的质量和性能。
同时,我国还积极引进国外领先的技术,推动我国风力发电设备制造业的创新发展。
我国风电产业链的中游是风电场的建设。
随着风电装机容量的不断增加,我国的风电场建设规模也在不断扩大。
各地政府积极推动风电项目的建设,提供政策支持和投资保障。
同时,风电场的建设也需要大量的土地和基础设施,这为相关行业提供了发展的机会,如土地开发、基建工程和输电线路建设等。
我国风电产业链的下游是风力发电的运营与维护。
风力发电设备的运营与维护是保证风电场稳定运行的重要环节。
各地的风电场运营商积极投入人力和物力,建立健全的运维体系,及时发现和解决设备故障,确保发电量的稳定和可靠。
同时,风力发电的运营与维护也需要相关服务和技术支持,如设备维修、巡检和数据监测等。
我国风电产业链的发展还涉及风电装备制造、风电技术研发、风电工程设计和风电金融等领域。
风电装备制造涉及风力发电设备的核心部件制造,如发电机组、叶片和塔架等。
风电技术研发致力于提高风力发电设备的效率和可靠性,推动风电技术的创新和进步。
风电工程设计包括风电场的选址、布局和电网接入等,确保风电项目的可行性和运行安全。
风电金融涉及风电项目的投资和融资,为风电产业链提供资金支持。
总的来说,我国风电产业链已经形成了完整的产业体系,从上游的风力发电设备制造到中游的风电场建设,再到下游的风力发电的运营与维护,以及涉及的风电装备制造、风电技术研发、风电工程设计和风电金融等各个领域,构建了一个相互依存、协同发展的产业链。
然而,我国风电产业链仍面临一些挑战和问题。
风力发电的发展状况与发展趋势
风力发电的发展状况与发展趋势1. 引言风力发电作为一种可再生能源,具有环保、可持续等优势,在全球范围内得到了广泛应用和发展。
本文将对风力发电的发展状况进行分析,并展望其未来的发展趋势。
2. 风力发电的发展状况2.1 全球风力发电装机容量根据国际能源署(IEA)的数据,截至2020年底,全球风力发电装机容量达到了650吉瓦,占全球电力装机容量的6%。
其中,中国、美国和德国是全球风力发电装机容量最大的三个国家。
2.2 国内风力发电装机容量中国是全球最大的风力发电市场,截至2020年底,中国风力发电装机容量达到了280吉瓦,占全球总装机容量的43%。
中国在风力发电技术、装机规模和市场应用方面取得了显著成就。
2.3 风力发电发展速度近年来,全球风力发电装机容量呈现快速增长的趋势。
根据IEA的数据,2019年全球新增风力发电装机容量为60吉瓦,创下历史新高。
预计到2030年,全球风力发电装机容量将超过1.2万吉瓦。
3. 风力发电的发展趋势3.1 技术进步与成本降低随着技术的不断进步,风力发电设备的效率不断提高,成本逐渐降低。
特别是在风力发电机组的设计和制造方面,通过提高转子直径、优化叶片设计等手段,可以提高发电效率,降低发电成本。
3.2 海上风力发电的崛起海上风力发电具有风能资源丰富、视觉影响小等优势,近年来得到了越来越多的关注。
欧洲国家在海上风力发电方面取得了显著进展,且已建成了一批大型海上风电场。
预计未来,海上风力发电将成为风力发电的重要发展方向。
3.3 智能化与数字化应用随着智能化与数字化技术的发展,风力发电设备的运维管理变得更加智能化和高效化。
通过传感器、物联网等技术手段,可以实时监测风力发电机组的运行状态,提前预警故障,并进行远程维护和管理,提高发电效率和可靠性。
3.4 多能互补与储能技术应用风力发电与其他能源形式的互补利用,可以提高能源利用效率和供电稳定性。
例如,风力发电与太阳能光伏发电的结合,可以实现全天候的电力供应。
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人类利用风能的历史可以追溯到公元前,但数千年来,风能技术发展缓慢,没有引起人们足够的重视。但自1973年世界石油危机以来,在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为新能源的一部分才重新有了长足的发展。风能作为一种无污染和可再生的新能源有着巨大的发展潜力,特别是对沿海岛屿,交通不便的边远山区,地广人稀的草原牧场,以及远离电网和近期内电网还难以达到的农村、边疆,作为解决生产和生活能源的一种可靠途径,有着十分重要的意义。即使在发达国家,风能作为一种高效清洁的新能源也日益受到重视。
在早期的某些风电场开发时,对测风重视不够
测风设备的精度与可靠性
数据进行分析和处理的方法和经验不足
风电机组选型
忽视风电机组的运行环境认证
侧重单位千瓦造价,对度电成本重视不够
如何针对电网的具体要求,根据并网导则与接入研究结果确定对风电机组的无功特性。
风电场年上网电量的测算
根据代表年风资源数据、风电机组机型和排布方案,利用相关软件可计算出理论年发电量;
图1-2中国风能资源分布
在2014年电源工程投资中,水电、核电、风电投资规模分别为960亿元、569亿元、993亿元,清洁能源投资所占比重已经超过70%。值得注意的是,2014年,风电投资规模首度超越火电。
“十一五”以来,风电发展规模加快,投资规模在2010年达到峰值1038亿元。在“弃风”问题影响下投资热情出现消减,回落至2013年的650亿元。2014年在风电抢装等影响下,投资规模回升至993亿元。
气候影响严寒低温等风电场接入电力系统相关技术风电接入电网研究风电输出功率预测技术海上风电场接入系统技术风电场运行与维护运行的自动化水平状态监测与状态检修研发多兆瓦级风电机组风电机组测试与认证建立测试和认证的标准体系建立测试和认证机构风电机组认证结果的国际互认测试机构申请加入measnet组织solicitedopinionssuggestionsarticle265including
4.风电场运行与维护
5.风电机组的制造能力和水平
6.风电机组测试与认证体系
风能资源的测量和评估
风能资源测量和评估水平,直接影响风电场宏观和微观选址以及发电量的预测,最终反映在风电场的实际发电量。
我国大部分风电场的容量系数仅为0.21-0.24,有些风电场的单机容量系数仅为0.16-0.18。
风资源的测量和评估存在的问题
建立测试和认证的标准体系
建立测试和认证机构
风电机组认证结果的国际互认
测试机构申请加入MEASNET组织
风电场测试与认证
建立测试与认证的标准
建立测试与认证的机构
图1-1我国风力发电装机容量(2004源约为陆地的3倍,即7.5亿kW左右。我国总共可开发风能资源约为10亿kW,大约相当于中国目前电力装机总量的2倍。从装机容量和年发电量而言,风电有可能在20~30年之内超过核电,成为中国第三大电源。
中国风能资源丰富,可开发利用的风能资源总量约为2.53亿千瓦。中国全年风速大于3m/s小时数分布图如图1-2所示。国内最著名的风电场,是新疆乌鲁木齐附近的达坂城风电场,总装机并网容量135万千瓦。
在估算能量损失时,需要考虑以下因素:
尾流修正
风电场内能量损耗
控制及湍流强度的影响
风沙、盐雾及叶片污染影响
其他因素:气候影响(严寒、低温等)
风电场接入电力系统相关技术
风电接入电网研究
风电输出功率预测技术
海上风电场接入系统技术
风电场运行与维护
运行的自动化水平
状态监测与状态检修
研发多兆瓦级风电机组
风电机组测试与认证
我国风力发电的基本情况
风是地球上的一种自然现象,它是由太阳辐射热引起的。太阳照射到地球表面,地球表面各处受热不同,产生温差,从而引起大气的对流运动形成风。据估计到达地球的太阳能中虽然只有大约2%转化为风能,但其总量仍是十分可观的。全球的风能约为2.74万亿千瓦,其中可利用的风能为200亿千瓦,比地球上可开发利用的水能总量还要大10倍。
我国风电行业领域需解决的关键、共性技术问题主要表现为:
风力发电机组容量偏低,缺乏如1.5MW、2.25MW等大容量、具有企业自主知识产权的整机核心技术;
MW级风机设备检测技术起步缓慢,缺乏MW级整机全功率检测平台;
整机制造工艺工装能力不足;
对风电机组载荷、抗疲劳能力的综合分析能力不足;
多年来影响我国风电产业发展的主要障碍有三点:一是人才与技术的相对薄弱,使风电装备制造国产化问题成为制约我国风电资源开发的技术瓶颈。二是融资条件较差。由于风电项目一次性投资大,短期内难以获得经济效益,金融机构投资信心不足。三是政策与体制上存在障碍。目前,我国风力发电企业的主体是电力公司直属企业或与之有密切联系的企业,完全独立的风电企业为数不多,风电电价一般比普通电价高60%-80%,这与我国风电电价体制不合理的现状密不可分。
目前我国完整的风能产业链尚未完善;风电关键零部件(轴承、控制系统)大多依赖进口,部件采购比较困难;依托企业建设的风电工程技术研究中心较少。
风电发展中的主要问题
本质问题:风电单位千瓦造价较高,导致上网电价偏高,缺乏竞争力。
主要技术障碍
1.风能资源测量与评价
2.风电场选址与机组定位
3.风电场接入系统技术
整机企业装机排名方面,金风科技以443.4万千瓦新增装机容量稳居行业第一,第二名联合动力新增260.05万千瓦,第三名明阳风电新增205.8万千瓦。具体请见下图:
从90年代中期,我国风力发电行业从科研走向了市场。目前已成功研制了MW级风力发电机组。但相比国外,我国风电行业整体落后,核心技术还掌握在国外几家大公司手中,大容量的风力发电机组绝大多数依靠进口,缺乏具有自主知识产权的技术;国产风机容量相对较小,多为采用定桨距失速型,不能有效地利用各种风况下的风能。