新增装机为204万千瓦,华南地区新增装机193万千瓦。
光伏发电站的弃光率下降
所谓的弃光就是光伏电站的发电量大于电力系统最大传输电量与负荷消纳电量。究其根本,弃光的原因主要还是
出于当地电力消纳能力不强、电网建设延宕、外送输电通道容量有限等问题。
前三季度,全国弃光电量约34.3亿千瓦时,平均弃光率1.7%,同比下降0.2个百分点。弃光主要集中在西藏、青海和新疆,其中,西藏
,局部地区弃光率甚至高于20%,而作为用电消费重地的中、东部地区则可成为分布式光伏发电布局的主战场。 近年来,在绿色发展理念的引领下,我国能源转型加速推进,火电厂建设放缓,新能源异军突起。刘文平直
电网安全是我国电网公司的首要任务,任何可能带来波动的电力形式自然不受待见。 第三,弃光的风险。容配比提升,电站发电量提高,还牵涉到弃光风险问题。按照我国最高5%的弃光率要求,提升容配比后,很多电站
%。前三季度,全国光伏发电量2005亿千瓦时,同比增长16.9%;全国光伏平均利用小时数916小时,同比增加6小时。
平均利用小时数增长,很大原因是光伏弃光率的改善。前三季度,全国弃光电量32.5亿千
瓦时,弃光率1.9%,同比下降1.0个百分点。而在2015年,全国弃光率高达10%,随后不断下降。弃光主要集中区新疆、甘肃过去几年弃光率也改善明显,今年前三季分别同比下降至8.9%、4.8%,青海省受
组串式逆变器,地面反射率选用30%,组件距地高度为1.0m;并网点功率限制为100MW,未考虑弃光率和保障利用小时数限制;不同容配比方案光伏系统交流测部分投资相同,直流侧按实际工程量变化计算投资;地形
1170小时。
前三季度,全国弃光电量约34.3亿千瓦时,平均弃光率1.7%,同比下降0.2个百分点。弃光主要集中在西藏、青海和新疆,其中,西藏弃光电量1.0亿千瓦时,弃光率8.7%,同比下降11.9
个百分点;青海弃光电量9.4亿千瓦时,弃光率7.0%,同比上升1.2个百分点;新疆弃光电量5.6亿千瓦时,弃光率4.5%,同比下降4.4个百分点。
4.生物质发电建设和运行情况
前三季度
满负荷运行的时间更长,这对逆变器降额、故障率等方面要求更为严格,从这个角度出发,提升逆变器的可靠性比提升逆变器的效率更为重要。
而从另一方面来看,光伏容配比的提升会带来补贴的增加,以及弃光率的提升
并不适用于存量竞价项目,更加利好光伏平价项目。
从弃光角度来看,当前我国光伏电站弃光率最高为5%,提升容配比后,大部分电站弃光率将会超过5%。上述业内人士指出,要解决高弃光率这一问题,光伏电站配置储能
1170小时。
前三季度,全国弃光电量约34.3亿千瓦时,平均弃光率1.7%,同比下降0.2个百分点。弃光主要集中在西藏、青海和新疆,其中,西藏弃光电量1.0亿千瓦时,弃光率8.7%,同比下降11.9
个百分点;青海弃光电量9.4亿千瓦时,弃光率7.0%,同比上升1.2个百分点;新疆弃光电量5.6亿千瓦时,弃光率4.5%,同比下降4.4个百分点。
,因此被人误解。
前几年,在中国光能资源最为丰富的西北地区弃光问题也最为突出。据国家能源局的数据显示,2016年上半年,西北地区弃光电量达到32.8亿千瓦时,弃光率19.7%,其中,新疆、甘肃光伏
发电运行最为困难,弃光率分别为32.4%和32.1%,16年一季度,新疆弃光率甚至一度达到52%。
但是把时间放在2020年,弃光(弃风)问题已经发生了翻天覆地的变化,2020年二季度,光伏发电利用率为
严格控制弃风弃光严重地区的风电和光伏发电新增建设规模、优化可再生能源系统调度运行、落实可再生能源电力消纳监测评价制度等措施,使得可再生能源消纳问题得到较好解决。2019年全国平均弃风率、弃光率分别为4%、2%,在