【深度】风电场内建设光伏电站的可行性分析

来源:发布时间:2016-05-18 09:31:59

综合比较各类可再生能源的利用,光伏和风电是其中技术最成熟的,也被视为未来最有前途的可再生能源利用技术。风能资源和光照资源都具有间断性和不稳定性的特点,然而全球某些地区从宏观上来看,风能资源和光照资源在地理分布上具有较大一致性,比如我国的“三北地区”,既是风能资源丰富的地区,又是太阳能资源丰富区,适合建设大规模风电场和光伏发电站。在这些地区,可以充分利用风能与太阳能在地域上的重合性及时间上的互补性,建设风光互补电站,使电站整体出力区域平稳的同时,还可以降低投资、提高效益。

本文对“三北地区”某10万kW的风电场进行初步分析,从资源、土地、出力、送出和经济性几个方面浅析其补充建设光伏的可行性。

一、风电场概况

该风电场所在区域地形十分平坦、交通便利、地质条件良好。风电总装机规模10万kW,共安装了66台1.5MW的风力发电机组,场内建设一座220kV升压站,并安装一台100MVA主变压器,220kV侧电气主接线采用单母线接线方式,以一回出线接入系统。

该风电场场内测风塔70m高度年平均风速分别为7.1m/s,年平均风功率密度348.0W/m2, 3~5月、10~11月风速风功率密度较大,6~9月风速风功率密度较小。从日变化上来看21:00~凌晨3:00风速风功率密度较大,8:00~19:00风速风功率密度相对较小。

  测风塔70m高度风速月变化曲线

  测风塔70m高度风功率密度月变化曲线

  测风塔70m高度风速日变化曲线

可行性研究阶段根据代表年逐小时风速、风向数据计算出风电场满发小时数约2360h(计算所采用的风机与实际安装厂家型号一致),受限电影响,该风电场2014年全年总发电量约17530万kW,满发小时数1770h。

二、风电场所在区域太阳能资源

风电场所在区域属温带大陆性季风气候,多年均日照时数约2880小时,日照时间较长;多年平均太阳能总辐射量5300MJ/m2,属于太阳能资源总量“很丰富带”,适合光伏电站的建设。

三、风电场内可建设光伏场地

根据该风电场的总平面布置图及土地利用现状图,升压站以南进场道路以东约有1200亩闲置用地,土地性质以荒草地为主。根据风机实际的轮毂高度、叶片长度,模拟出冬至日风机阴影影响范围,将风机阴影遮挡范围剔除后,可利用的闲置土地面积约750亩,不考虑其他因素初步判断可开发光伏容量约2万kW。

四、太阳辐射月变化及日变化

1、太阳辐射月变化

该地区近20年太阳能月总辐射量变化如下图所示。5~8月太阳能辐射量较大,11~1月太阳能辐射量较小。

  太阳辐射月变化图

2、典型日太阳辐射日变化

对距离风电场最近的辐射观测站四个典型日的辐射日变化进行分析,该站2014年春分、夏至、秋分、冬至四个典型日辐照度日变化见下图。除秋分日受阴雨天气影响外,其余三个典型日辐照在12:00~13:00出现全天最大值,主要集中在10:00~15:00,占全天的60%以上(夏至),冬至日达90%以上。

  春分(3月21日-晴)

  夏至(6月21日-晴)

  秋分(9月23日-小雨转多云)

  冬至(12月22日-晴)

从该风电场风速风功率月变化、日变化曲线(图1~ 3),以及辐射月变化、典型日日变化(图5~ 9),可以看出,风光资源在季节和昼夜的变化上存在互补性,尤其是昼夜变化的互补性尤为明显。在该风电场内建设光伏,可以起到平滑出力曲线,使得输出功率趋于稳定,缓解独立采用风电或光伏所产生的由季节、昼夜、天气等因素带来的波动问题,使得风电和光伏形成互补。

五、风电场各月最大出力

该风电场2014年各月最大出力发生的时间为:1月、2月、5月、12月发生在19:00,3月发生在20:00,4月、9月发生在12:00,6月、11月发生在17:00,7月发生在23:00,8月发生在6:00,10月发生在1:00,即除4月、9月,其他各月最大出力均发生在光伏电站不发电或者发电很少的时间。

(受该地区限电影响,获取到的发电量并不能完全反映风电场的真实情况)。

光伏电站出力比较集中的时间段内(9:00~15:00),风电场的出力进行分析,筛选出风电场出力大于9万kW发生小时数见下表。

风电场出力大于9万kW发生小时数仅占光伏电站出力集中的时间段(9:00~15:00)的2.69%,考虑光伏电站的系统效率损失及逐年衰减,保守考虑可在风电场场内空地建设1万kW光伏电站,以1回集电线路接入原有升压站,与风电场工程共用一台100MVA的主变压器。

六、经济性分析

若在该风电场内建设1万kW光伏电站,可利用已建成的升压站及主要电气设备,站内新增35kV开关柜及保护测控装置、关口计量表、光功率预测系统以及协调控制系统等设备即可。同时可利用风电场内已修建好的进站道路和风机之间的道路,运行维护人员也可与风电场共用。经估算,与独立建设的1万kW光伏电站相比,投资可下降约8%~10%。

结语

初步分析,在不考虑未来限电的情况下,在该风电场内补充建设1万kW光伏电站是可行的。

责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
《河北省风电、光伏发电及独立储能项目共用工程建设及费用分摊指导意见》征求意见来源:河北省发改委 发布时间:2026-09-17 08:53:37

河北省发改委于2026年9月16日发布《风电、光伏发电及独立储能项目共用工程建设及费用分摊指导意见(征求意见稿)》,面向社会公开征求意见至9月20日。文件旨在规范新能源与储能项目共用工程的规划、建设与费用分摊,明确“统筹规划、安全可靠、集约共享、公平透明、动态调整”五大原则。意见稿界定了共用工程项目范围(即接入同一公共并网点的多个项目),细化了项目确定、承建主体管理及存量容量开放机制;厘清共用设施范畴(如变压器、母线、送出线路及二次系统等),提出建设费用按交流侧装机容量比例分摊、运行费用按实际发电量比例分摊,并要求新增项目承担陪停补偿及残值重核义务;同时强化省级统筹、市级督导、电网协同的监管体系,推动公平并网与资源高效利用。(199字)

固德威正式发布巨蟹OASIS移动电站:移动,正在成为光伏电站的新变量来源:中华网 发布时间:2026-09-16 17:19:27

固德威正式推出巨蟹OASIS移动电站,旨在应对工程建设、矿区作业、农牧生产及偏远地区等流动性强、电网薄弱或离网场景下的能源需求。该产品突破传统固定式光伏电站限制,采用高度集成的可运输设计,实现快速部署、灵活转场与多次复用。系列产品包括OASIS Plus(91.2kWp,集装箱式,12小时完成整机部署)和OASIS Mini(5.7kWp,轻量化,两人1分钟即可展开),分别适配规模化与轻量级移动用能需求。依托“源—网—荷—储—智”协同架构,系统支持并网、并离网及纯离网三种运行模式,可构建适应不同电网条件的移动微电网。产品已在广州光伏展首次线下亮相,标志着固德威向多元化、场景化绿电解决方案迈出关键一步。(199字)

3.44GW!福建光伏电站2026年开发建设方案印发来源:福建省发展和改革委员会 发布时间:2026-09-07 10:43:32

福建省发改委于2026年9月印发《光伏电站2026年度开发建设方案》,明确当年全省光伏开发总规模为3436.2兆瓦(3.44GW),涵盖60个正式纳入建设方案的项目;另有32个、总容量4345兆瓦的项目因电网消纳受限暂列储备库。方案依据国家能源局104号文及福建省资源禀赋制定,强调项目须按期完成备案与全容量并网,并严格落实安全、环保、水保“三同时”制度及电力业务许可证申领要求。电网企业需统筹配套电网建设,保障“能并尽并”。各级发改部门须强化前期服务、事中事后监管,及时纠治不当市场干预行为,并对滞后项目动态跟踪、适时调整,以推动光伏高质量有序发展,支撑能源转型与“双碳”目标实现。(198字)

中国华电在欧洲投资的首个光伏电站开工建设来源:华电海投 发布时间:2026-09-02 15:33:03

中国华电所属华电海投公司于9月1日在罗马尼亚多尔日县科托菲尼开工建设154.7兆瓦光伏电站,这是该集团在欧洲投资建设的首个绿地光伏项目。项目采用双面高效电池组件、箱逆变一体机及平单轴跟踪支架等先进技术,并配套建设升压站与输电线路,以提升清洁能源转化效率和并网能力。建成后预计2028年一季度投运,年发电量约2.4亿千瓦时,将显著增强罗马尼亚南部电网供电能力,支持当地能源结构转型与可再生能源目标实现。该项目不仅推动中国光伏装备和工程技术服务“走出去”,也标志着华电在欧洲新能源市场实现从零到一的战略突破,对深化中罗能源合作、“一带一路”能源高质量发展及全球清洁能源伙伴关系建设具有示范意义。(199字)

广州发展:拟投资8.53亿元建设渔光互补光伏电站项目来源:金融界 发布时间:2026-08-31 07:11:57

广州发展(600098.SH)拟通过其全资子公司广州发展新能源集团,投资约8.53亿元建设南靖山城200MW渔光互补光伏电站项目。项目选址福建省漳州市南靖县,采用“水上光伏、水下养殖”的复合开发模式,规划总装机容量200兆瓦,并同步配套建设20兆瓦/40兆瓦时储能系统及一座220千伏升压站。目前,项目已取得政府备案许可和电网接入批复,具备开工条件。此举旨在加快公司新能源业务布局,扩大清洁能源装机规模,并首次实质性拓展至福建省市场,推动区域绿色能源结构优化与可持续发展。

吉尔吉斯斯坦的首座大型光伏电站来源:央视新闻客户端 发布时间:2026-08-31 06:52:29

吉尔吉斯斯坦首座大型光伏电站——詹泰光伏电站于2025年12月正式投入运营,标志着该国清洁能源发展取得重大突破。项目位于北部楚河州克明区,占地230公顷,安装光伏组件19.3万块,设计年发电量2亿千瓦时,可稳定供应周边居民点及城市用电,终结了当地长期存在的“拉闸限电”问题。电站采用高度自动化运行系统,由中吉双方技术人员共同运维,中方提供成熟技术与设备支持,吉方员工在实践中提升专业能力。作为上合组织框架下绿色合作及共建“一带一路”的标志性成果,该项目不仅强化了区域能源互联互通,也体现了资源与技术优势互补、互利共赢的合作模式。

福建漳州梳理滞后项目清单,推进集中式光伏电站项目建设来源:漳州市发改委 发布时间:2026-08-27 08:52:10

漳州市发改委近期赴漳浦、云霄、东山等地开展实地督导,聚焦集中式光伏电站滞后项目,系统推进问题整改与建设提速。文章围绕三大核心举措展开:一是精准梳理滞后项目清单,按用地报批、土地流转、送出工程等关键环节分类识别堵点,区分客观制约、协调困难及企业主观不力等因素,实行差异化处置;二是优化跨部门协同服务,强化发改牵头作用,联动自然资源、林业、水利及属地乡镇,打通审批、要素保障与并网投产全流程,实施全过程闭环督办;三是严守安全底线,压实企业安全生产主体责任,将安全管控覆盖土建、安装、架设全周期。后续将依托“44336工作机制”,压实三方责任,加快项目落地并网,支撑现代化滨海城市建设。

河北华电廊坊安次东沽港150MW光伏项目建设用地获批来源:河北省自然资源厅(海洋局) 发布时间:2026-08-18 14:34:09

河北省自然资源厅于8月17日正式批复同意河北华电廊坊安次东沽港150兆瓦光伏项目建设用地申请。该批复明确,批准转用并征收集体农用地共计0.9952公顷,不涉及耕地;土地将以出让方式供应,专项用于该项目的建设实施。项目位于廊坊市安次区东沽港区域,属大型地面光伏电站,建成后将提升当地清洁能源供给能力。此次用地获批标志着项目前期关键审批环节完成,为后续开工建设奠定基础。批复依据国家及河北省关于能源项目用地管理的相关规定,强调依法依规保障可再生能源发展所需合理用地需求。

6.86亿债务化解背后:一座光伏电站的司法重生之路来源:湖南高院 发布时间:2026-07-10 06:31:24

本文介绍了湖南平江县菖蒲塘光伏电站通过破产重整实现司法重生的全过程。该电站曾因管理不善陷入严重经营困境,负债6.86亿元,濒临破产。平江法院于2022年提前介入,经评估认定其具备绿色资产价值与重整可行性,依法受理实质合并重整申请。审理中坚持“公平偿债与盘活绿色资产并重”,依托府院联动机制协调解决税费减免、土地续租等难题;面对灾情,顺势推动技术升级与产能提升;创新采用公开抽签方式遴选战略投资人,并制定“担保债权现金清偿+普通债权留债延期”的差异化清偿方案,将清偿率由30%提升至75%。重整期间保障员工权益、延续生产经营,并深化“板上发电、板下种植”模式,最终实现企业涅槃、债权人获益、地方绿色发展与乡村振兴多维共赢。(199字)

山地光伏电站如何选型设计?破解复杂地形落差的三重难题来源:阳光新能源网 发布时间:2026-07-06 11:20:50

本文探讨了山地光伏电站选型设计的关键挑战与系统性解决方案。面对平价上网背景下优质平地资源日益枯竭的现实,光伏开发加速向山地丘陵等复杂地形转移,但由此引发三大难题:地形高差与坡度多变导致传统二维设计失效、阴影遮挡加剧影响发电效率;支架选型与基础施工受地质和坡度制约,单立柱、双立柱及柔性支架需差异化适配;生态保护要求与重型施工方式存在突出矛盾。文章强调“因地制宜”为设计核心,提出从支架类型、组件精细化排布(结合坡向与逐时立体阴影建模)、轻量化基础形式(如螺旋桩、微型桩)及数智化工具应用(无人机测绘、iSolarSim仿真软件等)多维度协同优化。最后以阳光新能源广西宜州100MW山地项目为例,验证其「魔方」技术平台在选址、设计、施工全链条中的落地成效。(199字)

乐高集团启动丹麦116兆瓦光伏电站建设来源:索比光伏网 发布时间:2026-06-23 09:20:11

乐高集团在丹麦比隆市启动建设一座116兆瓦光伏电站,为其迄今规模最大的可再生能源项目。该电站并网装机容量为80兆瓦,预计2027年底投入商业运营,总占地100公顷,其中65公顷用于铺设光伏组件,其余35公顷将恢复为自然栖息地、湿地及开放式景观区,兼顾生态修复与公众休闲功能。项目所发电量将全额满足乐高比隆总部基地的用电需求。乐高集团强调,该电站是其实现全球可再生能源布局与温室气体减排目标的关键举措,体现了能源转型与生物多样性保护协同推进的战略方向。