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新能源技術的危機與契機

文: | 2014年10月 (0) | (0)

    最近一段時間以來,石油價格連續下跌,甚至長時間運行在低于每桶80美元的區間中,這對剛剛復興中的新能源技術裝備產業帶來了嚴重的挑戰。近幾年我國新能源技術裝備制造業增加值年均增速高達28%,遠遠高于GDP的增速。與此同時,新能源裝備產業研發與成套能力得到迅速提升,一批核心設備研發成功并擁有自主知識產權,不僅保障了新能源產業快速發展的需要,同時加速了上下游相關產業的大力發展。

    我國對于新能源技術的重視,主要體現在2005年《可再生能源法》頒布及2011年《國家能源科技“十二五”規劃》發布,我國新能源裝備進入前進的快車道。然而,伴隨大規模投資進入新能源裝備業,我國能源裝備產業產能過剩已初步顯現,而且有不斷擴大的趨勢。新能源技術裝備的危機也不時顯現。

    以風電為例,目前風電裝機容量超過500萬千瓦的有內蒙古、河北、甘肅、遼寧、新疆、山東等地區,其中內蒙古、河北、甘肅、遼寧等地區裝機容量占比超過20%,預計“十二五”末,中國將有10個省級電網的風電裝機容量超過20%。但是長期困擾的是“如何解決風電并網問題”,國外在這方面長期滯后于其他國家。

    對于光伏發電形成的微電網技術也逐漸成為市場的一個新熱點。如新疆吐魯番新能源城市微電網示范工程項目近日獲得國家發改委、國家能源局、國家電監會聯合批復,該光伏項目是全國首個微電網示范工程項目,也是目前國內裝機容量最大、涉及用戶范圍最廣的微電網項目。采用屋頂光伏微電網系統,裝機容量13.4兆瓦,建成后將為吐魯番新區7千余戶家庭、2萬多居民提供優質電能。

    本期由周家琪、王磊撰寫的《具有APF功能的光伏并網逆變器研究》一文針對光伏并網系統目前所面臨的設備利用率較低、電力系統諧波污染嚴重等問題,探討了光伏并網系統與APF統一控制,分析兩者實施統一控制的系統結構與控制策略,使系統不僅具有光伏并網發電功能,同時還能夠對系統諧波進行補償。通過MATLAB/Simulink對具有APF功能的光伏并網系統進行仿真,驗證了系統結構、參數設計及控制策略的正確性與有效性。

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