在风电场开发及并网技术方面,贺德馨认为,虽然海上风电是风电发展的方向,但它是一个系统工程,需要做好研究示范工作,目前重点是把陆上风电做好。在风能资源丰富地区,建设大基地融入大电网,进行高电压、远距离输送。在风能资源欠丰富和靠近负荷中心的低风速地区及高原低密度和复杂地形区,分散建设风电场,当地消纳。应建设电网友好型风电场和风电友好型电力系统。发展风电功率预测技术、规模化储能技术、电力系统运行实时调度和控制管理技术,建设特高压智能化电网,在全国范围内实现风电的优化配置和消纳。另外,风电场开发也应注意对环境的影响,开发风电机组低碳制造技术。
GE 中国能源执行部的代表根据研究项目提出,除了增加电网的调峰能力,风电场应该像常规电场一样,在某些方面具备类似的调节特性。风电场应该提供无功功率和参与电压调节,维持系统的稳定性,其次要有强制性的并网标准。这意味着对风电机组和风电场在功能和特性方面有更高的要求。
要为大比例风电并网提前做好准备。风电场应该具备无功补偿和有功调节能力。电网需要改进和调度运行规则,要对风电进行预测。要提前做好管理,研究接受大比例风电对电网运行和调度产生的影响和解决方案并采取必要措施,以避免当大量风电场建成后出现损失。
风能资源评估技术是风电场开发的前提。中国气象局风能太阳能资源评估中心研究员宋丽莉提到,中国气象局建立了一个风能资源数值模拟系统,吸收了国际上的先进技术,并结合我国气候特点进行了优化和改进。
依该系统对中国风能资源丰富区或潜在区的149 个区域的详查结果,总体上我国大部分地区比较适合二类和三类风电机组,其中有3/4 的风塔位置是适合三类机组,1/10 的适合二类机组,1/8 的适合一类机组。从潜在开发量和技术开发量两个参数来看,在风能资源区域储量上排在前三位的是内蒙古、新疆和甘肃,其中70 米高度≥ 300W/m2 的技术开发量约占全国的75%,70 米高度≥ 400W/m2 的技术开发量约占全国的87%。
在谈到风能与其他能源的关系方面时,贺德馨认为,多能互补发电系统是解决风电随机性、波动性的一种措施。目前应用是中小型风光互补发电系统,规模化风光储的发电系统以及风电与抽水蓄能系统也都在示范阶段。
在未来应开展的主要技术研究工作方面,贺德馨提到,应开展风电机组先进传动系统关键技术研究,先进风力机翼型设计与应用技术。风电机组性能检测与故障诊断技术,海上风电场设计、施工、运行和维护关键技术,适用于低风速、高原、低温地区风电机组关键技术,分布式中小型风电机组设计制造技术,建设国家级风电机组测试平台,以及开发风电仿真系统。