即使是限電嚴重的“三北”地區,由于優質風資源的“誘惑”,更多的風電開發者在棄風區域探尋風電盈利的途徑和新商業模式。事實上,“三北”地區風電再開發以及在役機組技術改進已是一個值得注意的市場現象。
現象的本質在于,開發者要在這些地區獲取更多的發電量。但由于限電棄風導致的投資收益困境,有些開發者不惜以犧牲機組性能為代價換取收益上的平衡,有些甚至認為限電地區的機組采購越便宜越好,性能不再重要,這樣一個錯誤的認識和做法會把一個項目的前景葬送到這一點上。
機會總是偏愛有洞察力的人!來自甘肅東部限電區域風電場的案例在提醒我們,處于限電風險情景下的風電場,在有限的發電時間窗口內機組的性能可靠性顯得更為重要。在風電場有限的送出窗口期,別人的風電場因為機組較差的性能和可靠性被動地出讓發電權,而你的風電場由于可靠的高發電性能在這樣的機會窗口盡情地享受發電機會。
據甘肅電力調度中心2017年9月10日編制的《新能源調度運行情況通報》顯示,2017年1月至8月,甘肅東部區域21座風電場平均利用小時數為916小時,而雍和柏林風電場平均利用小時數為1278小時,超出21座風電場利用小時數平均水平39%。
另據《通報》顯示,1月至8月,甘肅電網風電受阻電量 63.8億千瓦時,棄風率 34.1%。在這樣的棄風情景中,雍和柏林風電場的高利用小時數自有清晰的邏輯,正如熟悉情況的當地資深專家所說,電網限電是很糟糕的事情,但求解的重要途徑就是期望機組在可向電網送出的時段內一門心思多發電量,“無論是電網給定的額度,還是自行交易的電量,都需要機組來實現的,簡單來說就是機組的性能可靠性是雍和柏林風電場高利用小時數的決定性因素。”
公開數據顯示,雍和柏林風電場安裝46臺遠景EN-110/2.2智能風機,裝機容量101.2MW,2016年10月并網。2017年1月至9月,EN-110/2.2智能風機的可靠性整體表現比較好, 平均故障間隔時間(MTBT)超過3000小時,也就是說,因為故障導致的停機平均1年不超過3次,但這只是接近遠景陸上智能風機可靠性平均水平的數據,隨著運維優化和機組運行的自適應環境調整,其可靠性數據仍有較大幅度提升的空間。
現象的本質在于,開發者要在這些地區獲取更多的發電量。但由于限電棄風導致的投資收益困境,有些開發者不惜以犧牲機組性能為代價換取收益上的平衡,有些甚至認為限電地區的機組采購越便宜越好,性能不再重要,這樣一個錯誤的認識和做法會把一個項目的前景葬送到這一點上。
機會總是偏愛有洞察力的人!來自甘肅東部限電區域風電場的案例在提醒我們,處于限電風險情景下的風電場,在有限的發電時間窗口內機組的性能可靠性顯得更為重要。在風電場有限的送出窗口期,別人的風電場因為機組較差的性能和可靠性被動地出讓發電權,而你的風電場由于可靠的高發電性能在這樣的機會窗口盡情地享受發電機會。
據甘肅電力調度中心2017年9月10日編制的《新能源調度運行情況通報》顯示,2017年1月至8月,甘肅東部區域21座風電場平均利用小時數為916小時,而雍和柏林風電場平均利用小時數為1278小時,超出21座風電場利用小時數平均水平39%。
另據《通報》顯示,1月至8月,甘肅電網風電受阻電量 63.8億千瓦時,棄風率 34.1%。在這樣的棄風情景中,雍和柏林風電場的高利用小時數自有清晰的邏輯,正如熟悉情況的當地資深專家所說,電網限電是很糟糕的事情,但求解的重要途徑就是期望機組在可向電網送出的時段內一門心思多發電量,“無論是電網給定的額度,還是自行交易的電量,都需要機組來實現的,簡單來說就是機組的性能可靠性是雍和柏林風電場高利用小時數的決定性因素。”
公開數據顯示,雍和柏林風電場安裝46臺遠景EN-110/2.2智能風機,裝機容量101.2MW,2016年10月并網。2017年1月至9月,EN-110/2.2智能風機的可靠性整體表現比較好, 平均故障間隔時間(MTBT)超過3000小時,也就是說,因為故障導致的停機平均1年不超過3次,但這只是接近遠景陸上智能風機可靠性平均水平的數據,隨著運維優化和機組運行的自適應環境調整,其可靠性數據仍有較大幅度提升的空間。