出版時間:2012-7 出版社:中國電力出版社 作者:國網(wǎng)能源研究院 頁數(shù):115 字數(shù):92000
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內(nèi)容概要
國網(wǎng)能源研究院編著的《中國新能源發(fā)電分析報告(2012)》是能源與電力分析年度報告系列之一。本報告對我國新能源發(fā)電發(fā)展規(guī)模、并網(wǎng)運行及利用情況、標準與管理、發(fā)電及并網(wǎng)技術、發(fā)電成本、政策法規(guī)、發(fā)展趨勢等進行了全面的分析研究,并針對2011年新能源發(fā)電熱點問題進行了深入分析,為促進我國新能源發(fā)電發(fā)展提供決策參考。
《中國新能源發(fā)電分析報告(2012)》可供關注新能源發(fā)電的有關能源部門、專家、研究人員、能源行業(yè)從業(yè)人員及其他讀者參考使用。
書籍目錄
前言
概述
1 新能源發(fā)電發(fā)展基本情況
1.1 風電
1.1.1 項目開發(fā)與建設
1.1.2 電網(wǎng)接入工程建設
1.1.3 風電運行及利用
1.2 太陽能發(fā)電
1.2.1 光伏發(fā)電
1.2.2 光熱發(fā)電
1.3 生物質(zhì)及其他新能源發(fā)電
1.3.1 生物質(zhì)發(fā)電
1.3.2 其他新能源發(fā)電
2 新能源發(fā)電并網(wǎng)管理
2.1 標準及技術規(guī)范
2.1.1 風電
2.1.2 太陽能發(fā)電
2.2 并網(wǎng)管理
2.2.1 風電
2.2.2 太陽能發(fā)電
2.3 運行管理
2.3.1 功率預測管理
2.3.2 實時監(jiān)控管理
2.3.3 并網(wǎng)計劃管理
2.3.4 運行優(yōu)化管理
2.3.5 運行安全管理
3 新能源發(fā)電及并網(wǎng)技術創(chuàng)新
3.1 風力發(fā)電技術
3.1.1 低速風能發(fā)電技術
3.1.2 海上風電技術
3.1.3 風電機組控制技術
3.2 太陽能發(fā)電技術
3.2.1 晶硅太陽能光伏發(fā)電技術
3.2.2 薄膜太陽電池發(fā)電技術
3.2.3 其他太陽電池技術
3.3 并網(wǎng)運行及輸電技術
3.3.1 新能源并網(wǎng)及調(diào)度運行相關技術
3.3.2 柔性直流輸電技術
3.3.3 風光儲輸一體化運行控制技術
3.3.4 檢測和試驗能力
3.4 儲能技術
3.4.1 電池技術
3.4.2 儲能應用技術
4 新能源發(fā)電成本
4.1 風電成本
4.2 太陽能發(fā)電成本
4.2.1 光伏發(fā)電成本
4.2.2 光熱發(fā)電成本
4.3 生物質(zhì)發(fā)電成本
5 新能源發(fā)電政策法規(guī)
5.1 新能源發(fā)電行業(yè)
5.2 風電
5.3 太陽能發(fā)電
5.4 生物質(zhì)發(fā)電
6 2011年新能源發(fā)電熱點問題分析
6.1 西班牙風電消納水平分析
6.2 金太陽示范工程實施情況調(diào)研
6.3 凈電量計量相關問題
7 新能源發(fā)電發(fā)展展望
7.1 世界新能源發(fā)電發(fā)展趨勢
7.2 中國新能源發(fā)電發(fā)展趨勢
附錄1 2011年世界新能源發(fā)電發(fā)展概況
附錄2 世界主要國家最新出臺新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)政策
附錄3 世界新能源發(fā)電數(shù)據(jù)
附錄4 中國新能源發(fā)電數(shù)據(jù)
參考文獻
章節(jié)摘錄
版權頁: 插圖: 10MW海上風電機組研發(fā)已經(jīng)被列入國家“863”計劃重點項目。由于海上特殊的自然條件帶來的安裝維修高費用,必須依靠大型化風電機組技術才能解決大規(guī)模商用的成本問題。目前,10MW海上風電機組研發(fā)已經(jīng)被列入國家“863”計劃重點項目,由華銳風電科技(集團)股份有限公司、新疆金風科技股份有限公司和國電聯(lián)合動力技術有限公司3家國內(nèi)風電龍頭企業(yè)競爭開發(fā),新疆金風科技股份有限公司采用直驅(qū)永磁技術,華銳風電科技(集團)股份有限公司采用雙饋式風電機組技術,國電聯(lián)合動力技術有限公司采用超導風電機組技術,力爭在2015年完成樣機。 3.1.3 風電機組控制技術 變槳變速功率調(diào)節(jié)技術得到廣泛采用,保證風電機組的平穩(wěn)出力。變槳距功率調(diào)節(jié)方式由于具有載荷控制平穩(wěn)、安全和高效等優(yōu)點,近年在大型風電機組上得到了廣泛采用。結合變槳距技術的應用以及電力電子技術的發(fā)展,大多風電機組開發(fā)制造廠商開始使用變速恒頻技術,并開發(fā)出了變槳變速風電機組,使得在風能轉(zhuǎn)換上有了進一步完善和提高。2011年,在全球所安裝的風電機組中有95%的風電機組采用了變槳變速方式,而且比例還在逐漸上升。我國2011年安裝的兆瓦級風電機組中,全部都是變槳距機組。 多種風電機組和多個風電場已具備低電壓穿越能力。截至2012年4月,累計51個機型的風電機組具備低電壓穿越能力,通過型式試驗;24個風電場具備低電壓穿越能力。2011年4月,國網(wǎng)電力科學研究院清潔能源發(fā)電研究所承擔的國家“863”課題《風電機組低電壓穿越技術》在北京順利通過科技部組織的驗收。課題完成了基于Crowbar的改進型雙饋機組低電壓穿越方案,提出了基于全模糊控制器的勵磁控制器設計和直流側功率前饋控制以及系統(tǒng)不對稱控制等策略,完善了Crowbar的工程化設計和機組的協(xié)調(diào)控制,實現(xiàn)了極限情況的零電壓穿越,該技術將應用于雙饋和直驅(qū)變流器產(chǎn)品中。 3.2 太陽能發(fā)電技術 3.2.1 晶硅太陽能光伏發(fā)電技術 單晶硅和多晶硅太陽能光伏發(fā)電技術在能量轉(zhuǎn)換效率上都有新的突破,我國制造的太陽能電池發(fā)電效率已接近世界先進水平。單晶硅電池方面,2011年4月,德國博世太陽能公司研制的大面積PERC太陽能光伏電池的能量轉(zhuǎn)換效率達到19.6%,成為世界上效率最高的電池。美國Sunpower公司利用全背結太陽能電池技術,雖然電池本身能量轉(zhuǎn)換效率并非世界最高,但由于去除了電池向陽面的電極遮光面積,使得光伏組件整體能量轉(zhuǎn)換效率提高到22%。
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