聚能机组的上述形成优势无疑导致风能的可开发容量、可开发规模、可开发范围、可形成价值数倍——数十倍地提高,其将使风电在各种电力能源形成方式中的“权重”大幅度提升,而从可发展空间容量角度及可持续发展资源容量的估值角度看,采用聚能机组形成的“聚能风电”的装机容量与发电能力未来有望超过煤电、水电、核电成为首位,而其上网电价或许也是最低的,这也将引发风电全新发展预期、发展方式、发展规划、发展步骤的思考变化。
例如:在海上风电建设与其形成现实规模化供电能力遇到的重重困难短期难解、戈壁风电大规模远途输电种种难题一时难消的“当下”,利用聚能机组的10大形成优势规模化快速启动“拥有中低风速风能资源的广大中南部省份的山地风电开发建设市场”或将成为潜力更大、范围更广、建成更快,投资更省、收益更高,后劲更足的风电全新发展目标。
在上述区域发展聚能风电具有电力负荷集中、电网规模大、输电距离短、电力需求旺,上网电价高,山顶山谷风力稳定,少有风沙与高寒伤害,就近还拥有大量水电站可形成季节与时刻“风水峰谷互补调控”的故有配套电源,从而形成无与伦比的规模化发展风电的全景式优质宏观环境,这与欧洲风电采用的“分散上网、就地消纳”的成功方式与建设环境大致相同或者更加优越,因此“聚能风电”有望率先形成最具优质化、价值化、规模化的风电供电能力。
可见,本文前面的各个功效优势描述论述的出发点与立足点在后面的结尾目标中实现了体现,即聚能机组的形成优势对于启动山地风电开发建设将发挥难于替代的独特作用,而其在面对重重困难的海上
风电的形成优势与解
决方式的形成效果上同样是难于替代的,其可通过“平面型聚能机组墙”的T、Y、Z、△、口等宏观形态框架的联合建设与相互依靠形态实现大规模海上风电建设机组整体结构稳定性的保障,并可通过多发电机调控系统的形成功能与其低位设置取得更加优质化的建设成效。