章偉,鄧院昌,曾雪蘭
(中山大學(xué)工學(xué)院,廣東廣州510006)
近年來(lái),我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)迅猛發(fā)展態(tài)勢(shì),2010年我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量已躍居世界首位[1]。小型風(fēng)電是風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的一項(xiàng)補(bǔ)充,大型風(fēng)電產(chǎn)業(yè)不能完成或不能解決的問(wèn)題要由小型風(fēng)電產(chǎn)業(yè)來(lái)完成。中國(guó)疆域廣闊,風(fēng)資源分布不均勻?qū)е嘛L(fēng)電開發(fā)呈現(xiàn)出多樣性的特點(diǎn):年平均風(fēng)速6 m/s或以上的高風(fēng)速區(qū)(如三北地區(qū)、沿海地區(qū))多建立大型兆瓦級(jí)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,但這些地區(qū)的風(fēng)資源已趨飽和,海上風(fēng)電短期內(nèi)又難以大規(guī)模開發(fā);年平均風(fēng)速為3~5 m/s的低風(fēng)速區(qū),如安徽、湖北、福建和云南等省份,雖不具備發(fā)展大型風(fēng)電的條件,卻是發(fā)展小型風(fēng)電的沃土,因此推廣應(yīng)用小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組具有較大的市場(chǎng)空間。
國(guó)內(nèi)外對(duì)小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的研究較多,文獻(xiàn)[2-4]關(guān)注小型風(fēng)力機(jī)在行業(yè)中的實(shí)際應(yīng)用,文獻(xiàn)[5-6]研究了小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的控制系統(tǒng)及控制策略,文獻(xiàn)[7-9]則針對(duì)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)對(duì)小型風(fēng)力機(jī)發(fā)電系統(tǒng)進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。
本文首先概述了小型風(fēng)力機(jī)的定義及應(yīng)用現(xiàn)狀,在其技術(shù)特點(diǎn)分析的基礎(chǔ)上,利用具體示例對(duì)大小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的風(fēng)資源標(biāo)幺值、滿發(fā)小時(shí)數(shù)進(jìn)行比較分析,并采用平均發(fā)電成本這一指標(biāo)考查了小型風(fēng)力機(jī)的經(jīng)濟(jì)效益,對(duì)小型風(fēng)力機(jī)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了宏觀和具體量化的分析與評(píng)價(jià)。
目前,美國(guó)依然是引領(lǐng)全球小型風(fēng)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)的大國(guó),由于扶持政策到位,其小型風(fēng)力發(fā)電市場(chǎng)份額占據(jù)了全球的49%,并且主要是分布式并網(wǎng)的應(yīng)用;英國(guó)小型風(fēng)電發(fā)展迅猛,它采取了許多政策來(lái)鼓勵(lì)小型風(fēng)能產(chǎn)業(yè)的成長(zhǎng),通過(guò)一系列法規(guī)的重新修訂來(lái)促進(jìn)在特定的地點(diǎn)安裝風(fēng)力發(fā)電機(jī)組;德國(guó)頒布了《可再生能源法》,政府不僅提供補(bǔ)貼,并根據(jù)具體的風(fēng)資源情況制定保護(hù)價(jià)及收購(gòu)時(shí)間,通過(guò)政策擴(kuò)大小型風(fēng)力機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域;俄羅斯成功研制出移動(dòng)式小型風(fēng)電機(jī),可機(jī)動(dòng)運(yùn)輸、操作簡(jiǎn)便,能滿足野外考察隊(duì)簡(jiǎn)便、持續(xù)地獲得電能的需求;荷蘭地區(qū)也已有許多居民安裝家用小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)[10]。
2011年7月國(guó)家能源局出臺(tái)了關(guān)于分散式接入風(fēng)電開發(fā)的重要通知[11]:要求各相關(guān)部門根據(jù)我國(guó)風(fēng)能資源和電力系統(tǒng)運(yùn)行的特點(diǎn),在規(guī)模化開發(fā)大型風(fēng)電場(chǎng)的同時(shí),因地制宜、積極穩(wěn)妥地探索分散式接入風(fēng)電的開發(fā)模式,以分散方式多點(diǎn)接入低電壓配電系統(tǒng)的風(fēng)電機(jī)組,暫不用為接入風(fēng)電而新建變電站、所,不考慮升壓輸送風(fēng)電,單機(jī)容量可視具體情況靈活使用。且加強(qiáng)低風(fēng)速風(fēng)電開發(fā)已被納入“十二五”風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃,這就為大力發(fā)展低電壓配電系統(tǒng)的小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)提供了良好契機(jī)。
據(jù)小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)發(fā)展報(bào)告統(tǒng)計(jì),我國(guó)小型風(fēng)力機(jī)的保有量超過(guò)14萬(wàn)臺(tái),成為世界上保有量最多的國(guó)家。圖1為我國(guó)小型風(fēng)力機(jī)產(chǎn)量。
2004年之前小型風(fēng)電機(jī)組以解決農(nóng)村供電為主,主要服務(wù)對(duì)象為有風(fēng)無(wú)電或缺電地區(qū)的廣大農(nóng)、牧、漁民地區(qū),產(chǎn)量的增長(zhǎng)十分緩慢。自2004年以來(lái),小型風(fēng)力機(jī)產(chǎn)量開始以突飛猛進(jìn)的速度增長(zhǎng),其應(yīng)用出現(xiàn)了轉(zhuǎn)向,在內(nèi)陸湖泊、近海養(yǎng)殖、高速公路檢測(cè)、海上交通管理、氣象臺(tái)站、電視臺(tái)轉(zhuǎn)播、微波通訊基地、城市路燈系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用,并且逐漸進(jìn)入工業(yè)領(lǐng)域。目前已有機(jī)組用于給油田的抽油機(jī)供電,以綠色電力代替了常規(guī)電力。
小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)體積小,重量輕,安裝維護(hù)方便,工作壽命長(zhǎng),價(jià)格低廉,在城市建設(shè)中有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。得益于小型風(fēng)力機(jī)制造技術(shù)的發(fā)展,風(fēng)輪的最大功率系數(shù)已由初期的0.30左右提高到0.42左右,發(fā)電機(jī)效率從普通電機(jī)的0.50提高到現(xiàn)在的0.75以上,有些還可以達(dá)到0.82[12]。具體方面表現(xiàn)在:
1)風(fēng)速區(qū)間。一些小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的啟動(dòng)風(fēng)速、額定風(fēng)速低,從而延長(zhǎng)了風(fēng)力機(jī)的有效工作時(shí)間,提高了風(fēng)能資源的應(yīng)用范圍。對(duì)于一些風(fēng)資源狀況不適合建立大型風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)的地方,小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組仍然可以得到推廣應(yīng)用,且不需要做復(fù)雜的風(fēng)電場(chǎng)選址等前期工作。
2)土地利用。大型并網(wǎng)風(fēng)力發(fā)電對(duì)場(chǎng)址的地域性有嚴(yán)格的要求,需要集中占用大片土地,并且場(chǎng)址一般離用戶較遠(yuǎn)。而小型風(fēng)力分布式發(fā)電在鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村莊,城鄉(xiāng)結(jié)合部等大型風(fēng)場(chǎng)無(wú)法利用的地方都能安裝,且單位占地面積少。無(wú)論是離網(wǎng)還是并網(wǎng)方式,一臺(tái)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組就能工作,在房前屋后農(nóng)民自家地里就能安裝。用通俗的話說(shuō),“農(nóng)民在地里不僅種莊稼,還可以種風(fēng)力發(fā)電機(jī)”,有效地節(jié)約了土地。
3)電力傳輸。大風(fēng)電場(chǎng)必須解決上網(wǎng)電力的傳輸問(wèn)題,而小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)由于就地就近在用戶側(cè)上低壓電網(wǎng),不需要復(fù)雜的電網(wǎng)接入控制系統(tǒng),不需要輸配電系統(tǒng),對(duì)電網(wǎng)接入幾乎沒有特殊的要求,而且大部分的電力就地消費(fèi),不存在電網(wǎng)輸送和電力調(diào)度問(wèn)題。
4)分布并網(wǎng)。小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的分布式并網(wǎng)具有很多優(yōu)點(diǎn)??删徒偷胤稚⒐╇?,進(jìn)入和退出電網(wǎng)靈活,不需要電網(wǎng)的遠(yuǎn)距離輸送,有利于改善電力系統(tǒng)的負(fù)荷平衡,并可降低線路損耗,起調(diào)峰作用。
小型風(fēng)力機(jī)根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)合的不同分為離網(wǎng)型和并網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)。離網(wǎng)型風(fēng)力發(fā)電機(jī)在無(wú)電網(wǎng)或并網(wǎng)難的地區(qū)可得到相應(yīng)的應(yīng)用,它功率較小,需要與蓄電池和其他控制裝置共同組成獨(dú)立運(yùn)行風(fēng)力機(jī)發(fā)電系統(tǒng)。風(fēng)力機(jī)發(fā)出的電量用蓄電池儲(chǔ)存起來(lái),可直接用于供給直流負(fù)載;對(duì)于需要交流電的負(fù)載,則只需在蓄電池與負(fù)載之間加裝逆變器[13];并網(wǎng)系統(tǒng)也相對(duì)大型風(fēng)電場(chǎng)的簡(jiǎn)單,它由數(shù)臺(tái)中小型風(fēng)力機(jī)并聯(lián),通過(guò)三相整流橋管并入直流母線,經(jīng)并網(wǎng)逆變器的三相交流輸出端接到電網(wǎng)。它能自動(dòng)控制電網(wǎng)與風(fēng)力發(fā)電機(jī)間的能源合理匹配。圖2為小型風(fēng)力機(jī)的離網(wǎng)和并網(wǎng)系統(tǒng)圖。
圖1 我國(guó)小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)產(chǎn)量Fig.1 Production of small wind turbines in China
圖2 離網(wǎng)和并網(wǎng)系統(tǒng)圖Fig.2 Off-grid and on-grid system diagrams
為評(píng)價(jià)小型風(fēng)力機(jī)風(fēng)資源利用能力,本節(jié)選用大小2種風(fēng)力發(fā)電機(jī)進(jìn)行對(duì)比。850 kW大型風(fēng)力機(jī),其風(fēng)輪直徑為52 m,切入風(fēng)速4 m/s,額定風(fēng)速20 m/s,重量(不含塔架)為5700 kg;1.5 kW小型風(fēng)力機(jī)風(fēng)輪直徑為3.2 m,切入風(fēng)速3 m/s,額定風(fēng)速10 m/s,重量(不含塔架)為350 kg。為了便于研究不同風(fēng)力機(jī)在切入風(fēng)速與額定風(fēng)速之間的出力變化規(guī)律,現(xiàn)引入功率標(biāo)幺值的概念,即機(jī)組實(shí)際輸出功率與其額定功率的比值。圖3為2種風(fēng)力發(fā)電機(jī)的功率標(biāo)幺值變化。
圖3 2種風(fēng)力機(jī)功率標(biāo)幺值Fig.3 Power per-unit of two kinds of wind turbines
由圖3可知,在低風(fēng)速區(qū)間,小型風(fēng)力機(jī)對(duì)風(fēng)資源比較敏感,且切入風(fēng)速低,風(fēng)資源利用效率比大型風(fēng)力機(jī)高。這對(duì)于低風(fēng)速地區(qū)有很好的應(yīng)用潛力。
以汕尾市海豐縣2010年1月至2010年12月某測(cè)風(fēng)站點(diǎn)30 m和50 m高測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)為例,對(duì)大、小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)的年發(fā)電量進(jìn)行計(jì)算。由于大、小風(fēng)力機(jī)的塔架安裝高度不同,故在計(jì)算時(shí)根據(jù)不同類型風(fēng)力機(jī)選用不同高度的風(fēng)速。本文大型風(fēng)力機(jī)選50 m高風(fēng)速值,年平均風(fēng)速為4.2 m/s;小型風(fēng)力機(jī)選30 m高風(fēng)速值,年平均風(fēng)速為3.6 m/s。進(jìn)行年發(fā)電量計(jì)算時(shí),相應(yīng)的風(fēng)速不作分布擬合,根據(jù)國(guó)際IEA組織推薦的風(fēng)頻理論比恩計(jì)算法,在風(fēng)頻分布理論計(jì)算時(shí),把風(fēng)速的間隔定為1 m/s,按風(fēng)速間隔的歸屬區(qū)來(lái)劃分區(qū)域,風(fēng)速在某一時(shí)間內(nèi)的平均值落在哪個(gè)區(qū)間,則該區(qū)間的小時(shí)數(shù)累加值加1。區(qū)間的風(fēng)速用中值表示來(lái)統(tǒng)計(jì)風(fēng)速小時(shí)數(shù),再直接利用風(fēng)力機(jī)的測(cè)量功率值,將風(fēng)速區(qū)間的統(tǒng)計(jì)頻數(shù)與對(duì)應(yīng)的風(fēng)力機(jī)功率的乘積求和得出年發(fā)電量值。表1為相應(yīng)的發(fā)電量統(tǒng)計(jì)結(jié)果。計(jì)算公式為:式中,w表示年發(fā)電量;Ci表示風(fēng)速落在第i風(fēng)速區(qū)間的小時(shí)數(shù);p(vi)表示風(fēng)力機(jī)對(duì)應(yīng)風(fēng)速區(qū)間的功率值;n表示風(fēng)速區(qū)間。
根據(jù)發(fā)電量統(tǒng)計(jì)結(jié)果,對(duì)這2種類型的風(fēng)力發(fā)電機(jī)進(jìn)行滿發(fā)小時(shí)數(shù)分析。滿發(fā)小時(shí)數(shù)計(jì)算公式如下:
表1 發(fā)電量統(tǒng)計(jì)Tab.1 Electricity statistics
式中,N表示滿發(fā)小時(shí)數(shù);w表示年發(fā)電量;pe表示額定功率。
計(jì)算后得知1.5 kW風(fēng)力機(jī)的年滿發(fā)小時(shí)數(shù)為735.6 h;850 kW風(fēng)力機(jī)的年滿發(fā)小時(shí)數(shù)為428.5 h??梢?,在該地區(qū)小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)相對(duì)大型風(fēng)力機(jī)對(duì)風(fēng)資源的利用率更高。
因此,在風(fēng)速相對(duì)較低的地區(qū),采用小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)比大型風(fēng)力機(jī)在風(fēng)資源利用、滿發(fā)小時(shí)數(shù)方面均有優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)美國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)的有關(guān)分析,小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的離網(wǎng)發(fā)電系統(tǒng)每瓦投資為1.5~3.0美元,每度電成本為0.10~0.15美元;而光伏發(fā)電每瓦投資為5~7美元,每度電成本為0.4美元[10]。無(wú)論是初期投資還是每度電成本,小型風(fēng)力發(fā)電都比光伏發(fā)電要低。并且我國(guó)的小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組價(jià)格和美國(guó)相比要低得多,隨著相關(guān)激勵(lì)政策的支持,規(guī)?;a(chǎn)小型風(fēng)力機(jī),其生產(chǎn)質(zhì)量將上升,成本也將逐漸下降。
小型風(fēng)力機(jī)分布式并網(wǎng)發(fā)電技術(shù)在我國(guó)的利用仍處于起步階段,充分認(rèn)識(shí)其經(jīng)濟(jì)效益有助于引導(dǎo)電力用戶和公司以及政策制定部門更好地開發(fā)該技術(shù)。評(píng)價(jià)風(fēng)電項(xiàng)目的一項(xiàng)重要指標(biāo)是平均發(fā)電成本[14]。在實(shí)際風(fēng)電項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)時(shí),可用平均發(fā)電成本的高低為判別原則來(lái)比較優(yōu)劣。平均發(fā)電量成本的高低受發(fā)電量、初始投資、折舊率、各年的投資及運(yùn)行維護(hù)成本、折現(xiàn)率等因素的影響。結(jié)合投資成本和運(yùn)行成本,可綜合反映風(fēng)電項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。由于小型風(fēng)力機(jī)分布式并網(wǎng)中風(fēng)力機(jī)量多,成本大,因此有必要考慮長(zhǎng)期投資經(jīng)濟(jì)性。
平均發(fā)電成本計(jì)算公式為:
式中,C0表示總投資成本;C1表示初始投資成本;C2表示運(yùn)行維護(hù)費(fèi);CW表示經(jīng)濟(jì)壽命周期內(nèi)的發(fā)電成本;n表示經(jīng)濟(jì)壽命周期;p表示折現(xiàn)率(本文取10%);Di表示第i年的成本;f表示折舊率。
根據(jù)上節(jié)中1.5 kW的小型和850 kW的大型風(fēng)電機(jī)組,對(duì)其進(jìn)行平均發(fā)電成本計(jì)算來(lái)分析比較其經(jīng)濟(jì)性。其中大、小型風(fēng)力機(jī)使用數(shù)據(jù)參考當(dāng)前實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格。表2為相應(yīng)的計(jì)算結(jié)果。從中可知,小型分布式風(fēng)電項(xiàng)目投資回收期內(nèi)的平均發(fā)電成本低于大型風(fēng)電項(xiàng)目。
除此之外,大型風(fēng)力機(jī)單臺(tái)成本高,原材料、零部件的采購(gòu)金額大,并且部分緊缺的配套零部件供應(yīng)周期長(zhǎng)、付款方式也較為苛刻,一般需先支付70%~80%的預(yù)付款才能拿到配套零部件,風(fēng)電場(chǎng)造價(jià)高,機(jī)組運(yùn)輸費(fèi)用高,而本地用電需求量又少,限制了人類對(duì)風(fēng)能的利用;而小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)單臺(tái)成本廉價(jià),組裝簡(jiǎn)易、付款方便,運(yùn)輸費(fèi)用及維護(hù)費(fèi)用少,因此小型風(fēng)力應(yīng)用門檻很低。綜上所述,小型分布式風(fēng)電項(xiàng)目具備較高投資價(jià)值。
表2 2種風(fēng)力機(jī)經(jīng)濟(jì)計(jì)算結(jié)果Tab.2 Economic calculation of two kinds of wind turbines
小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)在風(fēng)速利用范圍、占地面積、電力傳輸、儲(chǔ)能等方面有很好的優(yōu)勢(shì),在風(fēng)資源利用率、滿發(fā)小時(shí)數(shù)上優(yōu)于大型風(fēng)力機(jī),經(jīng)濟(jì)效益方面也具較高投資價(jià)值,是值得廣泛發(fā)展的一類產(chǎn)能設(shè)備。
隨著國(guó)家《可再生能源法》及《可再生能源產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄》的制定,市場(chǎng)的培育和生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn),相繼還會(huì)有多種配套措施及稅收優(yōu)惠扶植政策出臺(tái),這必將提高小型風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)積極性,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)快速健康發(fā)展。目前國(guó)際上正在積極發(fā)展小型風(fēng)電作為分布式電源,在今后幾年的可再生能源的發(fā)展應(yīng)用中,小型風(fēng)電市場(chǎng)將更加廣闊,將成長(zhǎng)為一個(gè)非常有前景的分布式發(fā)電領(lǐng)域。
[1]中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專業(yè)委員會(huì).2010年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量統(tǒng)計(jì)[EB/OL].(2011-03-18)[2011-04-01].www.cwea.org.cn.
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