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2021-2025年中国分散式风电产业发展战略分析及供需格局研究预测报告
2021-08-17
  • [报告ID] 156972
  • [关键词] 分散式风电产业发展
  • [报告名称] 2021-2025年中国分散式风电产业发展战略分析及供需格局研究预测报告
  • [交付方式] EMS特快专递 EMAIL
  • [完成日期] 2021/8/8
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  • [报告价格] 印刷版8000 电子版8000 印刷+电子8500
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报告简介

 一.分散式风电发展概况及特点

早在2009年,我国就提出了分散式风电概念。近十年来,国家主管部门出台了多个文件,对分散式风电进行了不同程度的引导和支持。截至2019年底,全国20个省份共有203个分散式风电项目拿到了 “路条”,其中127个项目已建成发电,合计装机接近500万千瓦,发展已初具规模。

2017年5月17日,国家能源局印发《关于加快推进分散式接入风电项目建设有关要求的通知》要求加快推动分散式风电开发,大力推动风电就地就近利用,是“十三五”时期风电开发的重要任务。2018年4月,国家能源局关于印发《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》的通知,鼓励各类企业及个人作为项目单位,在符合土地利用总体规划的前提下,投资、建设和经营分散式风电项目。河北、河南、吉林、内蒙古、山西等省份陆续出台分散式风电接入建设方案。

2019年10月,国家能源局官网发布《分散式风电项目开发建设暂行管理办法》(简称管理办法),释放出强烈而明确的鼓励分散式风电发展的信号。从能源革命的大环境和大趋势来看,分散式风电符合我国能源清洁、低碳、分散化生产的发展路线,当前分散式风电的发展环境和市场时机基本成熟,管理办法的出台将进一步扫清体制机制障碍,推动分散式风电形成星火燎原之势,成为风电开发的下一个风口。

风电行业经过多年的大规模开发,陆上非限电地区5.5米以上的风资源几乎瓜分殆尽;限电地区远离用电负荷区,弃风易造成投资受损。非限电地区的分散式资源还有很多,分散式风电成了风电产业可持续发展的重要补充。把分散的、不够集中的风能资源也利用起来,是提高风能利用率、优化风电布局,推动产业发展的需要。我认为分散式风电主要特点有两个。

分散式风电最大特点是规模小、可以实现就近消纳,无需大规模外送

按照目前政策要求,分散式接入风电项目装机容量一般在6MW—50MW,单个项目总容量不超过50MW。分散式风电项目无需新建高压送电线路和 110kV、66kV变电站,可以节省输配环节投资。

分散式风电项目容量小,占比面积小国土、规划、选址等前期核准手续流程短

根据分散式风电项目开发建设管理办法》,分散式风电项目在政策上大概率实行备案制,项目核准流程和时间将大大缩减。

二、分散式风电开发资源分析

按照已经明确的非水可再生能源补贴退坡路线,2020年底风电项目将全部实现平价上网,在此期间风电标杆价格必然将逐步下调。因此对公司来说,从当前至2021年底是分散式风电开发的最佳窗口期。如何抓住风口,实现分散式风电的高效率高质量开发?我认为关键是要准确把握分散式与集中式风电的不同之处,跳出集中式风电开发的固有模式,采取适合的开发方式。如果完全照搬集中式风电开发模式,恐怕将会事倍功半,甚至南辕北辙,背道而驰。

具体来说,将其归纳为六个关键点。

选址方式由“找风”转为“找网荷”

集中式风电一直采取“先找风”的宏观选址方式,即先根据风能资源情况寻找具备开发价值的场址,再论证场址是否具备接网、环保、土地等关键条件。分散式风电由于容量小,不能负担过高的线路投资,建设地点必须离电网接入点较近。按照规定,分散式风电必须在110千伏及以下电压等级消纳,向110千伏的上一级电压等级电网反送电的“假”分散式项目将受到严格监管与处罚,为此,分散式风电项目必须尽量做到项目容量与电力负荷匹配,否则将造成较严重的限电,影响项目收益。因此,分散式风电的选址应该先“找网荷”,配电网或直供电用户的消纳能力是判别项目是否具备开发价值的首要因素。投资人要全面了解掌握拟接入配电网的架构、负荷容量和负荷特性。对于“自发自用、余电上网”的分布式风电项目,还要掌握直供电用户的负荷及特性情况。这些关键数据多掌握在电网企业手中,确保电网相关信息准确、公开、透明是分散式风电开发的首要前提。

从地理范围来看,经济发达的中东部平原地区是开发分散式风电的理想区域,这些地区大部分风切变较高,风能资源较好,将是分散式风电开发的重点区域。从负荷特性来看,电力负荷稳定的各类工业园区、开发区和大型工厂也是分散式风电的理想用户。

开发模式由“圈资源”转为“圈地”

集中式风电多采取“圈资源”的方式开发,即在风资源优良的地区与政府签订协议占有资源后立塔测风,办理审批手续。这种方式在中东部地区已经受到越来越严格的土地和生态限制,特别在负荷中心区,实际上很难找到大片可利用土地。为了解决土地限制问题,分散式风电管理办法首次明确提出,除了常规风电开发通用的建设用地审批和协议流转途径外,投资人可使用本单位自有建设用地或租用其他单位建设用地建设分散式风电项目。这一举措意义重大,有望释放大量的闲置建设用地。未来中东部地区分散式风电开发,将会更多采取租用工业园、开发区和大型工业企业闲置建设用地的方式。特别是“自发自用、余电上网”的分布式风电项目,直接租用用户自有或临近建设用地,既能节约道路和线路投资,又可以充分利用用户已有电气设施,降低接网投入,并通过协商获得较高的电价水平,是较理想的开发模式,也是分散式风电开发最大的市场空间所在。

因此,分散式风电开发,采取“圈资源”的方式可开发容量相对有限。必须转变开发方式,更多采取类似分布式光伏“抢屋顶”的 “圈地”方式,从众多土地使用权人手中租用土地。很多“地主”往往又是潜在电力用户,锁定了建设用地,也就锁定了优质客户。从这一点来看,分散式风电容量小型化,投资门槛低,位置分散化,土地多源化,就单个项目来说,天然地更适合中小投资者,这是相关政策鼓励投资主体多元化的原因,也是预期投资主体必然多元化的原因,未来分散式风电“圈地”的竞争可能比分布式光伏“抢屋顶”更为激烈。

采用更先进的风能资源评估办法

准确的风能资源评估是确保风电场经济性和安全性的根本性前提,对低风速区的分散式风电场来说更是如此。分散式风电资源评估的最大难题是测风数据来源问题。完全照搬集中式风电场的评估办法显然不现实,特别是只有一台或数台风电机组的小容量风电场,如果也要立塔测风一年以上,一来增加投资成本,二来在开发市场竞争激烈的环境下,恐怕未等测风结束,开发权已经易手。准确又快速的资源评估是分散式风电开发的基本要求。

好在2015年,中国气象局出台了《分散式风力发电风能资源评估技术导则(QX/T308—2015)》,这是目前为止分散式风电资源评估的唯一技术标准,但也给相关工作提供了方向思路和技术依据。依据技术导则规定,结合最新的测风技术,经过近年来的实践,国内分散式风电开发的先行者已经基本形成了较为成熟的分散式风电资源评估方法。即采取中尺度数值天气预报模式与基于计算流体力学的小尺度数值模式相结合,对评估区域风能资源分布情况进行数值模拟,以邻近区域测风塔数据对模拟结果进行校核,必要情况下在评估区域内加装激光测风雷达进行短期测风做进一步校核。这种评估方式与集中式风电场资源评估方式相比,不要求评估区域设立测风塔,看似简化了过程,实际对资源评估能力提出了更高的要求:要具备中尺度数值模拟计算能力,以掌握精准的中尺度气象数据;要掌握大量评估区域周边测风塔数据和机组实际运行数据,以对数值模拟结果做精准校核。简单来说就是以风资源大数据+云计算来替代测风塔数据。

在实际应用中还需要因地制宜。中东部平原低风速地区,已有经验证明,采取上述方式进行资源评估满足经济性和安全性评价要求。接入110千伏或多点接入、容量较大的项目,可考虑按集中式风电模式进行测风和风能资源评估。复杂地形地区的小容量分散式项目,则要根据掌握的周边风资源数据情况综合判断是否需要立塔测风。

进一步降低电网接入成本

电网接入办理流程长效率低、接网投入过高一直是制约分散式风电发展的重要原因之一。新出台的管理办法简化并明确了接网流程和办理时限,接网效率有望显著改善。在电网接入标准方面,国家电网公司曾于2013年发布企业标准《分散式风电接入电网技术规定(Q/GDW1866—2012)》,在执行过程中存在两方面的问题,一是开发企业普遍认为技术规定过分考虑电网安全性,造成很多非必要的成本投入。例如,河南兰考和江苏江阴分散式风电项目,容量分别为11MW和6.6MW,开关站投资均接近800万,大幅增加成本造价,实际上存在较大的优化空间。二是各地电网公司执行规定的标准不统一,以无功补偿装置为例,有的地区电网企业不要求安装,有的地区则要求必须安装。因此,在降低接网投入方面,需要政府相关部门和电网企业继续采取更进一步的有效措施,优化并统一技术标准并切实执行,提升分散式风电的市场竞争力。在走访过程中也和有关领导进行讨论和交流,政府部门对分散式风电支持力度还是很大的。

遵循更严格的主机选型标准

与集中式风电相比,分散式风电选用的风电机组要具备更好的发电性能,以适应低风速特性,实现产能最大化,确保项目收益。要更加智能化并具备更高的可靠性,以适应无人值守、远程集控的运维模式,确保稳定运行,降低运维成本。最重要的是要具备更高的安全性,这一点目前可能尚未引起业内足够的重视。集中式风电项目多地处偏远,远离人员密集区,即使发生倒塔、失火、叶片脱落等极端事故,一般也不会造成其他损失。而分散式风电多采用高塔筒、长桨叶技术,靠近生产和生活区,一旦发生此类事故,极易造成风电场之外的重大附加损失甚至是人身伤亡事件,随之而来必然导致地方政府和公众的恐慌和抵触心理,对分散式风电的发展造成致命打击。因此,我认为应用于分散式场景的风电机组应当满足更高安全标准,应用更多更新传感技术,具备更多安全监测与防护功能。特别是塔筒倾斜、叶片裂纹、火情等在线监测功能,应当成为标准配置。

转变开发建设和运维管理模式

分散式风电如何管理是令投资人头痛的问题,也是“风电大佬”们非常关注的问题。对于中小投资者来说,多数不具备足够的人力资源和专业化的管理能力。对大型发电集团来说,容量较大的单体项目或较小区域范围内有多个项目且总容量较大的情况下,还可以延续集中式风电的开发建设和运营管理模式,但多数情况下项目容量小且分散,以传统的方式管理,既浪费人力物力又效率低下,降低了项目的市场竞争力。

因此,我认为分散式风电项目开发建设显然更适合采取“小业主、大咨询”的管理模式,未来公司也可以发展相关业务,将项目开发全过程或者项目核准后的建设和运营委托给专业化的服务公司。业主只负责提出相关要求并做好过程监督和关键点决策。分散式风电的发展将催生出更多的专业化管理服务需求。目前此类专业公司为数不少,但适合分散式风电特点的专业化服务能力还有待深化培育。

从行业现状看,市场占有率较高的风电机组厂商具备较大优势。除了风电机组本身性能优良外,这些厂商都掌握风能资源和风电机组运行大数据,掌握数字化开发和运维管理技术,具有较丰富的风电设计、施工和集中运维管理经验,这些优势最终必然转化为服务质量和服务价格方面的竞争力,有利于进一步提升分散式风电的市场竞争力。

本公司出品的研究报告首先介绍了中国分散式风电行业市场发展环境、分散式风电行业整体运行态势等,接着分析了中国分散式风电行业市场运行的现状,然后介绍了分散式风电行业市场竞争格局。随后,报告对分散式风电行业做了重点企业经营状况分析,最后分析了中国分散式风电行业发展趋势与投资预测。您若想对分散式风电行业产业有个系统的了解或者想投资中国分散式风电行业,本报告是您不可或缺的重要工具。

本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等分散式风电。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计分散式风电及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测分散式风电。


报告目录
2021-2025年中国分散式风电产业发展战略分析及供需格局研究预测报告

第一章 分散式风电相关概述
第二章 2019-2021年全球分散式风电行业发展分析
2.1 国外分散式风电发展综述
2.1.1 全球分布式能源发展状况
2.1.2 国外分布式发电政策特点
2.1.3 国外分散式风电项目特点
2.2 美国
2.2.1 分布式能源发展状况
2.2.2 分布式风电发展动因
2.2.3 分布式风电发展状况
2.2.4 分布式风电相关政策
2.2.5 分布式风电发展展望
2.3 丹麦
2.3.1 分布式能源发展状况
2.3.2 分布式发电政策解析
2.3.3 风电行业发展状况
2.3.4 分散式风电发展状况
2.4 日本
2.4.1 分布式能源发展状况
2.4.2 分布式发电政策解析
2.4.3 风电行业发展状况
第三章 2019-2021年中国分散式风电行业发展环境分析
3.1 宏观经济环境
3.1.1 宏观经济概况
3.1.2 对外经济分析
3.1.3 工业运行情况
3.1.4 固定资产投资
3.2 能源行业环境
3.2.1 我国能源产销情况
3.2.2 单位GDP能耗分析
3.2.3 能源清洁低碳发展
3.2.4 能源+互联网发展
3.2.5 储能产业发展状况
3.3 可再生能源发展形势
3.3.1 可再生能源发展状况
3.3.2 可再生能源产业化进程
3.3.3 可再生能源投资向好
3.3.4 可再生能源发展趋势
第四章 2019-2021年中国分布式能源行业发展分析
4.1 2019-2021年中国分布式能源行业发展综述
4.1.1 行业发展特点
4.1.2 行业发展现状
4.1.3 行业转变分析
4.1.4 市场主体分析
4.1.5 盈利模式分析
4.2 分布式能源商业模式分析
4.2.1 产消者模式
4.2.2 能源服务公司模式
4.2.3 数字化链接模式
4.3 分布式能源的并网管理分析
4.3.1 不同并网方式对配电网的影响
4.3.2 我国分布式能源并网标准化进展
4.3.3 分布式能源电力并网的对策分析
4.4 分布式能源发电市场化交易机制分析
4.4.1 我国现行的电价机制状况
4.4.2 向电网企业支付的费用构成
4.4.3 分布式发电市场化交易机制
4.4.4 分布式发电市场化交易的影响
4.5 互联网+分布式能源创新性发展分析
4.5.1 分布式能源的互联网特征
4.5.2 互联网对分布式能源的重要性
4.5.3 互联网+分布式能源的创新路径
4.6 中国分布式能源发展存在的问题及建议分析
4.6.1 企业投资经营面临的困境
4.6.2 项目前期开发难点及建议
4.6.3 项目运维阶段难点及建议
4.7 中国分布式能源发展空间及趋势分析
4.7.1 行业市场空间
4.7.2 行业发展趋势
4.7.3 技术发展趋势
第五章 2019-2021年中国风力发电行业发展全面分析
5.1 风力发电的生命周期浅析
5.1.1 生命周期
5.1.2 风力发电机组组成
5.1.3 各阶段环境影响分析
5.1.4 综合分析与比较
5.2 2019-2021年中国风力发电产业发展综述
5.2.1 风电产业国际竞争力
5.2.2 中国风电产业数字化
5.2.3 传统风电产业发展趋势
5.2.4 风电产业机会与竞争并存
5.3 2019-2021年中国风力发电行业发展现状分析
5.3.1 行业发展形势分析
5.3.2 风力发电供给规模
5.3.3 总体装机容量分析
5.3.4 区域装机容量分析
5.3.5 风电利用现状分析
5.4 中国风力发电成本分析
5.4.1 风电成本构成
5.4.2 风电成本影响因素
5.4.3 中国降低风电成本必要性
5.5 中国风力发电产业发展面临的问题
5.5.1 中国上网电价过低
5.5.2 行业发展不协调
5.5.3 发展形势与挑战
5.6 中国风力发电产业的发展策略
5.6.1 促进风电产业有序发展的对策措施
5.6.2 加强风电技术研发提高自主创新能力
5.6.3 加快中国风电产业发展的政策建议
5.6.4 保障风电市场与电网建设协调发展
5.6.5 进一步提高风电发展质量和效益
第六章 2019-2021年分散式风电行业发展总体分析
6.1 2019-2021年中国分散式风电发展综述
6.1.1 行业发展历程
6.1.2 行业发展成就
6.1.3 消纳模式分析
6.2 分散式风电发展SWOT分析
6.2.1 优势(Strengths)
6.2.2 劣势(Weaknesses)
6.2.3 机遇(Opportunities)
6.2.4 挑战(Threats)
6.3 分散式风电区域发展分析
6.3.1 中部区域发展形势
6.3.2 项目开发转移趋势
6.3.3 限制区域发展形势
6.4 分散式风电主要设备发展分析
6.4.1 风机
6.4.2 叶片
6.4.3 塔筒
6.5 分散式风电商业模式创新分析
6.5.1 项目开发阶段创新
6.5.2 项目规划设计阶段创新
6.5.3 建设与退役阶段创新
6.5.4 项目运营阶段创新
6.6 中国分散式风电发展路径探析
6.6.1 产业政策建议
6.6.2 创新发展路径
6.6.3 规模发展路径
6.6.4 市场交易路径
第七章 2019-2021年中国分散式风电项目发展分析
7.1 中国分散式风电项目开发建设分析
7.1.1 项目开发建设状况
7.1.2 项目开发建设特点
7.1.3 项目开发核准流程
7.1.4 项目建设关键要素
7.1.5 项目建设难点分析
7.2 分散式风电项目经济性分析
7.2.1 项目总成本费用测算
7.2.2 项目营业收入及利润测算
7.2.3 项目投资净现金流测算
7.2.4 项目经济性评价结论
7.2.5 项目盈利敏感性分析
7.3 示范性分散式风电项目运行分析
7.3.1 项目运行情况
7.3.2 项目接入方式
7.3.3 项目开发启示
第八章 2019-2021年中国分散式风电技术发展分析
8.1 分布式发电技术与智能电网技术协同发展分析
8.1.1 分布式发电技术优势分析
8.1.2 对智能电网产生的影响
8.1.3 并入智能电网标准设定
8.1.4 并入智能电网控制方法
8.2 分散式风电技术创新需求分析
8.2.1 开发利用基础理论
8.2.2 风电机组关键技术
8.2.3 机组关键部件技术
8.2.4 电场优化设计技术
8.2.5 并网接入技术研究
8.2.6 能源互补利用技术
8.3 分散式风电负荷消纳技术分析
8.3.1 储能技术
8.3.2 调度优化技术
8.3.3 微电网技术
8.3.4 虚拟同步机技术
8.3.5 低风速风机技术
8.4 我国分散式风电发展存在的技术问题
8.4.1 资源评估技术待完善
8.4.2 风功率预测技术局限
8.4.3 无功优化技术难题
8.4.4 电网接纳能力不足
第九章 2016-2019年中国分散式风电重点企业发展分析
9.1 上海电气集团股份有限公司
9.1.1 企业发展概况
9.1.2 企业布局分析
9.1.3 经营效益分析
9.1.4 业务经营分析
9.1.5 财务状况分析
9.1.6 核心竞争力分析
9.1.7 公司发展战略
9.1.8 未来前景展望
9.2 金风科技股份有限公司
9.2.1 企业发展概况
9.2.2 企业布局分析
9.2.3 经营效益分析
9.2.4 业务经营分析
9.2.5 财务状况分析
9.2.6 核心竞争力分析
9.2.7 公司发展战略
9.2.8 未来前景展望
9.3 天顺风能(苏州)股份有限公司
9.3.1 企业发展概况
9.3.2 企业布局分析
9.3.3 经营效益分析
9.3.4 业务经营分析
9.3.5 财务状况分析
9.3.6 核心竞争力分析
9.3.7 公司发展战略
9.3.8 未来前景展望
9.4 上海泰胜风能装备股份有限公司
9.4.1 企业发展概况
9.4.2 经营效益分析
9.4.3 业务经营分析
9.4.4 财务状况分析
9.4.5 核心竞争力分析
9.4.6 公司发展战略
9.4.7 未来前景展望
9.5 北京东润环能科技股份有限公司
9.5.1 企业发展概况
9.5.2 经营效益分析
9.5.3 业务经营分析
9.5.4 财务状况分析
9.5.5 核心竞争力分析
9.5.6 公司发展战略
9.5.7 未来前景展望
9.6 山东莱芜金雷风电科技股份有限公司
9.6.1 企业发展概况
9.6.2 经营效益分析
9.6.3 业务经营分析
9.6.4 财务状况分析
9.6.5 核心竞争力分析
9.6.6 公司发展战略
9.6.7 未来前景展望
第十章 2021-2025年中国分散式风电行业投资分析
10.1 中国分散式风电行业投资综述
10.1.1 投资主体分析
10.1.2 投资成本分析
10.1.3 投资收益分析
10.1.4 项目投资动态
10.2 中国分散式风电行业投资价值评估分析
10.2.1 投资价值综合评估
10.2.2 市场机会矩阵分析
10.2.3 进入市场时机判断
10.3 中国分散式风电行业投资壁垒分析
10.3.1 竞争壁垒
10.3.2 政策壁垒
10.3.3 技术壁垒
10.3.4 资金壁垒
10.4 中国分散式风电行业投资风险提示
10.4.1 政策风险
10.4.2 开发风险
10.4.3 融资风险
10.4.4 自然风险
10.5  2021-2025年中国分散式风电投资建议
10.5.1 项目投资建议
10.5.2 竞争策略分析
10.6 分散式风电项目投资案例解析
10.6.1 项目基本情况
10.6.2 项目投资主体
10.6.3 项目投资价值
10.6.4 项目投资风险
第十一章 2021-2025年中国分散式风电发展前景预测分析
11.1 中国分散式风电行业发展前景分析
11.1.1 行业发展趋势
11.1.2 行业发展潜力
11.1.3 行业发展路线
11.2 中国分散式风电行业发展预测分析
11.2.1 行业影响因素分析
11.2.2 行业投资规模预测
11.2.3 行业装机规模预测
第十二章 中国分散式风电行业相关政策解析
12.1 国家层面分散式风电政策解析
12.1.1 分散式风电建设指导意见
12.1.2 分散式风电项目建设要求
12.1.3 分散式风电项目管理办法
12.2 部分地区分散式风电政策解析
12.2.1 河南
12.2.2 河北
12.2.3 内蒙古
12.2.4 山西
12.2.5 甘肃
12.2.6 天津
12.2.7 陕西
12.3 分散式风电相关政策解析
12.3.1 分布式发电市场化交易
12.3.2 分布式发电管理办法
12.3.3 清洁能源消纳计划
12.3.4 可再生能源电力配额制
12.3.5 风电发展“十三五”规划


图表目录
图表 分散式风电与集中式风电比较
图表 美国分布式能源发展及其规划目标
图表 2016年美国分布式能源项目在不同产业中的应用比例
图表 分散式风电装机规模增长走势
图表 日本分布式能源发展及其规划目标
图表 2014-2018年国内生产总值及其增长速度
图表 2014-2018年三次产业增加值占国内生产总值比重
图表 2014-2018年货物进出口总额
图表 2018年货物进出口总额及其增长速度
图表 2018年主要商品出口数量、金额及其增长速度
图表 2018年主要商品进口数量、金额及其增长速度
图表 2018年对主要国家和地区货物进出口金额、增长速度及其比重
图表 2018年规模以上工业增加至同比增长速度
图表 2018年规模以上工业生产主要数据
图表 2014-2018年三次产业投资占固定资产投资(不含农户)比重
图表 2018年分行业固定资产投资(不含农户)增长速度
图表 2018年固定资产投资新增主要生产与运营能力
图表 2018-2019年全国固定资产投资(不含农户)同比增速
图表 2019年固定资产投资(不含农户)主要数据
图表 2011-2018年我国单位GDP能耗
图表 2016年世界主要国家单位GDP能耗
图表 2018年各省(区、市)可再生能源电力消纳情况
图表 2018年各省(区、市)非水电可再生能源电力消纳情况
图表 各类新能源产业发展阶段
图表 我国各类发电能源主要指标对比
图表 2018年各类型分布式能源累计装机容量及增长比例
图表 分布式能源2.0时代电力公司角色转变
图表 分布式能源市场主体
图表 能源服务商盈利模式
图表 不同的并网方式对配电网的影响对比
图表 机组负荷控制图
图表 用户电网链接图
图表 分布式能源的互联网特征
图表 分布式能源的时空耦合
图表 2017年分布式能源发展与规划目标差距
图表 风力发电过程编目分析
图表 生产1吨钢的能耗与废气排放
图表 运输1吨的钢材和风机能耗(基础方案)
图表 国内机动车废气排放情况
图表 运输1吨的钢材和风机的排放(基础方案)
图表 运输1吨货物的能耗与污染物排放
图表 发电厂建设所需主要材料
图表 建材工业水泥综合能耗(以标准煤计算)
图表 电厂建设建筑单位材料平均能耗(以标准煤计算)
图表 电厂建设建筑单位材为污染物平均排放量
图表 1吨建筑材料污染物排放
图表 2018-2020年中国风力发电量趋势图
图表 2018年全国风力发电量数据
图表 2018年主要省份风力发电量占全国产量比重情况
图表 2019年全国风力发电量数据
图表 2019年主要省份风力发电量占全国产量比重情况
图表 2020年全国风力发电量数据
图表 2020年主要省份风力发电量占全国产量比重情况
图表 2019年风力发电量集中程度示意图
图表 2008-2018年中国新增和累计风电装机容量
图表 2016-2018年中国各区域新增风电装机容量占比情况
图表 2013-2018年中国各区域新增风电装机容量
图表 风电成本构成图
图表 2011-2020年中国风电弃风率走势
图表 新建项目向中东部转移趋势显著
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