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段祺华告诉记者,为了解决这一瓶颈问题,国内现在采用的方案主要有两个,一是通过风火电混送并网;二是使用抽水蓄能,将不稳定的风电转化为水能,再用水能发电。
“但是,前一种方式需要建造更多的火电厂,进一步增加污染排放;而对第二种方式而言,我国目前的风电基地大多处于水资源缺乏的甘肃及内蒙古等地,无法建造大规模的水电站。”段祺华说。
“风电并网有着严格的技术标准。”国家电网能源研究院副院长胡兆光表示。在他看来,在我国风电起步阶段,没有相应技术标准,地方积极接受大规模投资,风电场大规模上马。
“如今,技术要求上去了,风电企业大喊入网难,门槛儿高了。”胡兆光说。
另一方面,胡兆光认为,风电建设和电网规划缺乏协调。风电场建设由地方主导,而电网线路建设则需要国家发改委批复。因此造成发电风机立起来以后,面临无网可上的尴尬局面。
电池储能或化解并网难题
在今年两会上,全国政协委员胡里清呼吁,新能源产业要加大储能技术开发。他建议,需要从国家层面加强对化学大容量储能电池等储能关键技术的支持力度。这既可解决风能、太阳能发电的随机性、波动性问题,稳定可靠地并入电网,又可与风电、光伏电组成离网绿色电力系统,为智能电网的建设提供关键技术。
段祺华对此深有同感。“为风电等可再生能源配装合适的大容量电池储能系统,是解决我国目前风能发电无法并网的瓶颈问题的最有效途径。”段祺华说。
在段祺华看来,大容量电池储能系统没有污染、零碳排放,使用它与风电等可再生能源发电装置联合运行,对其进行稳定干预,可使随即变化输出的风电转化为稳定输出的电能,从而实现风能的大规模并网发电。
段祺华认为,对于我国风能发电市场需求的迫切性和发展不协调的现状,如果从国外直接进口钠硫储能设备,虽可马上满足风电并网的需求,但由于全球的钠硫电池年产量不足200兆瓦,而且供不应求,订单已经排至2016年,面对庞大的中国风电基地,单靠进口钠硫电池远远不能满足储能需求。
因此,段祺华建议,国家有关部门应该考虑尽快引进先进的钠硫电池技术,在国内建设大规模的生产基地,以满足国内飞速发展的风能等可再生能源发电并网的迫切需求。
段祺华还建议,国家在风力等可再生能源发电项目的建设或招投标过程中应当强制要求建设单位配装规定比例的电池储能系统;电池储能系统的建设成本应计入风力等可再生能源发电项目的总建设成本,并在国家上网电力收购价格中予以补贴。
“国家应鼓励通过建设生产基地的方式引进国外先进的钠硫储能技术,一方面满足国内可再生能源电力的配装需求,另一方面可以通过这种方式消化吸收先进技术,争取早日实现自主国产钠硫电池储能技术。”段祺华说。
记者了解到,2月下旬,中国电力企业联合会对外公布第一个风电并网行业标准《风电调度运行管理规范》(征求意见稿),这是风电并网系列政策中第一个公布的行业标准。
业内人士分析,2011年还将有多个风电并网的行业标准启动、制定,从政策层面为风电顺利并网厘清道路。
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