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  公開數據顯示,2014年我國風電並網裝機伺服馬達已超過0。9億千瓦,預計發電量1500億千瓦時。國家能源局新能源和可再生能源司副司長朱明曾公開表示,“十三五”期間,將進一步提高可再生能源比重,到2020年,風電發電裝機將達到2億千瓦,發電量比重也將上升5%以上。

  國家能源局在2015年全國能源工作會議報告中雖未設定風電具體發展目標,但是關於下一步風電重點工作,報告指出將堅持集中式與分布式並重、集中送出與就地消納相結合的方針發展,並下達“十二五”第五批風電項目核准計劃,組織實施全國海上風電開發建設方案。這意味著2015年風電行業將繼續回暖,迎來持續穩定發展空間。

  而風電與光伏等新能源產業領域也是電能質量綜合治理設備發展的重點領域之一。風電大規模並網帶來的主要電能質量變頻器問題是電壓波動,風速的隨機性和間歇性導致風力機輸出功率不穩定,風電場輸出功率的波動性會對電網電壓造成嚴重影響。另外,風電場距離主網變電站較遠,也會造成較大的電壓波動。

  根據《風電場接入電力系統技術規定》,當風電機組的無功容量不能滿足系統電壓調節需要時,應在風電場集中加裝適當容量的無功補償裝置。而《電網電力系統無功補償配置技術原則》則要求,風電場的無功補償裝置總和不小於風電裝機容量的30%~50%,風電場內集中無功補償的容量不低於風電場無功補償裝置總和的40%~60%,或經計算分可程式控制器析得出。在設備選擇上,截至2012年底,我國1400多個風電場大部分安裝了靜止型動態無功補償裝置(SVG)。隨著風電行業回暖,SVG產品安川變頻器的市場需求也將被繼續推動。

  業內專家認為,國產SVG技術已經成熟,容量和電壓水平已經可以覆蓋國內各行業的需要。鋼鐵行業中軋機及其它變頻類工業對稱負載在工作中所產生的無功衝擊會引起電網電壓降低及電壓波動,安裝SVG後將保障電氣設備正常運行,提高生產效率。而SVG用於輸電網後,在系統故障情況下及時進行無功調節,提高輸電系統穩定性。除風電等新能源安川伺服馬達領以外,目前SVG主要應用領域包括電網、煤炭、鋼鐵、電氣化鐵路、石油化工等行業,隨著各行業節能減排標准的提升,SVG還會有更大的市場發展空間。
 

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