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风光互补发电看上去很美 储能成本过高待解

导读: 风光互补加储能形成的系统实质是典型的一种微电网。新能源微电网最大优点是将风、光、天然气、地热等分散的分布式电源进行整合,形成多能互补的能源综合利用网,以组网的形式克服分布式电源随机性和间歇性的缺点,扩大分布式电源的利用。

  “风光互补”发电项目若要大规模应用,须解决成本过高的难题。

  9月中旬,由中电投宣化新能源发电有限公司投资6.18亿元建设的一期装机总量71.34兆瓦的中电投宣化风光互补发电项目,开始并网发电。

  这是自2014年中国首座100兆瓦级风光互补发电示范站在新疆吐鲁番建成以来的最新一例。据不完全统计,国内拟建和在建的大型并网风光互补发电项目总装机超过300万千瓦,相当于2014年中国光伏总装机的三分之一。

  发展风光互补发电项目某种程度上属无奈之举。国家能源局公布的数据显示,今年1-6月全国弃风电量175亿千瓦时,平均弃风率15.2%,同比上升6.8个百分点。来自国网能源研究院的统计显示,今年1-6月,国家电网区域(不含蒙西)累计弃光电量达17.33亿千瓦时。

  这也迫使业界将提高新能源发电量的解决方案,转向了风光互补及其配套储能以后形成的微电网上。因其可以充分发挥夜间风力大,白天光伏强的优势,保证电网的平稳运行,最大限度地减少损失,提高经济效益。

  不过,中国电力科学研究院微电网研究室主任吴鸣对记者表示,大规模风光互补对缓解波动引起的限电有一定效果,但很难起到决定性作用。在当前新能源发电成本过高的现实下,通过风光互补加储能来解决弃风弃光,甚至可能得不偿失。

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