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文档简介

“弃风率”下降打开装机空间,预计未来风电新增装机呈上升趋势

风力发电由于具有清洁、环保且蕴量巨大,因此世界各国将风力发电作为替代传统能源的优质能源。

根据调查数据,2015-2017年,中国平均新增装机容量占比全球新增容量约42.85%。25GW。2018年1-7月份我国风电新增并网10.26GW,同比上升19.41%。2018Q1我国风电新增招标7.4GW,同比上升10.45%。

若下半年可再生能源配额制能够如期推出,将显著改善目前风电运营企业的现金流,叠加年底风电的并网高峰,2018年全年风电的新增并网规模有望往25GW靠拢。2011-2017年全球、中国年度新增风机装机容量图(MW)

中国风电发展在全球处于领先地位。根据调查数据显示,2015-2017年,中国平均新增装机容量占比全球新增容量约42.85%。2017全球风电整机厂商新增装机占比图

根据调查数据显示,2017年中国可再生能源(除水电)的累计装机容量为309GW,其中风电装机164GW。2017年,我国非化石能源消费占一次能源消费比重达到13.8%。

随着风电技术的成熟,欧洲等开发风电较早的国家由于土地限制和地貌改变等因素,开始考虑海上风电。2000-2017年全球风电新增装机容量及增长率图(GW,%)

海上风电由于其起步较晚,并且具有风能平稳、风机利用率高、单机装机容量大以及不占用土地资源等优势,近年来的发展速度显著高于陆上风电。2007-2017年全球海上风电累计装机容量及增长率图(GW,%)

2008-2017年全球海上风电新增装机量及增长率图(GW,%)

2009-2017年全球风电和全球海上风电增速图(%)

2017年海上风机地区占比图

2017年全球风机类型市场份额占比图

核心部件国产化带来我国风电的爆发式增长,2017年累计装机容量超188GW。2000-2017年中国风电装机容量及增速图(GW,%)

2000-2017年中国风电年新增装机容量及增速图(GW,%)

至2017年底,我国海上风电累计装机量已达2.79GW,位居全球第三,仅次于英国和德国。2008-2017年中国海上风电装机容量及增速图(GW,%)

海上风塔技术难度较高,风电法兰是风塔的重要组成部分。风电塔筒在风力发电机组中主要起支撑作用,同时吸收风电机组震动。塔筒的力学性能直接关系到风机的安全生产,其减震和稳定性是影响风力发电的重要因素。2017年中国风电制造企业海上累计装机容量图(MW)

2013-2017年中国历年海上风电场平均装机容量图(MW)

2007-2018年中国风电年新增并网规模图(GW)

2016-2018年中国风电月度新增并网规模图(万千瓦)

2015-2017年风电新增装机向中东南部地区转移图

2017年全国非水电可再生能源电力消纳量同比增35.2%至5025亿千瓦时,占全社会用电8%,同比升1.7个百分点,整体2017年各地区消纳占比已达到20年的目标。而2017年全国非水电可再生能源电力消纳量为5025亿千瓦时,同比增加35.2%,占全社会用电量比重为8.0%,同比上升1.7个百分点。2013-2020年我国风电与非水可再生能源消纳情况及预测图

2018年上半年,全国弃风电量182亿千瓦时、同比减少53亿千瓦时,上半年弃风率为8.7%、同比下降5个百分点;风电消纳情况改善预计可有助下半年风电建设与订单的释放。2018年弃风率目标低于12%,19年弃风率力争8%左右,2020年弃风率5%左右的目标。2011-2017年弃风率图

随着风电利用小时提升以及弃风限电持续改善,风电发电量也在近年维持每年上升。2010-2018H1年我国风电发电量(亿千瓦时)及同比增速(%)

2017年7月,国家能源局发布《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》,2018-2020年风电新增建设规模分别为28.84GW、26.6GW、24.31GW,三年共

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