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风能逆变器控制器项目产品市场环境深度调研

第一节 行业与宏观经济周期相关性分析

风能逆变器控制器所属的风电产业是我国新能源产业组成部分。可以说近几年我国宏观经济持续稳定的增长加快了我国新能源产业建设速度。但新能源产业发展的根本推动力是全球能源结构的调整。随着煤炭、石油、天然气等常规能源的日益枯竭,开发和建设新的能源供应体系成为全球未来发展的共同目标。是社会及经济发展的必然趋势。

从宏观经济周期对新能源的影响来看,2008年全球经济危机使得世界及我国经济受挫严重。但是在这种向下的经济形势下,新能源并没有受到太大的影响。就我国来看,“十一五”、“十二五”期间,都是我国新能源产业建设的重要时期。因此并不会受到宏观经济周期太大的影响。

第二节 产业政策分析

1、新能源振兴规划即将出台,中国新能源步入大规模启动阶段

目前,新能源发展规划的初稿已经制定完毕,并完成了向各地发改委以及相关企业征求意见的工作,目前交予各部委征求意见。在完成各项程序,并进行最后的修改之后,择机出台。

本次新能源振兴规划与此前的多项产业规划一样,主要的内容是2009-2011年三年内新能源产业发展的任务,新能源振兴规划最大的特点在于内容非常具体,三年内具体目标和措施都将一目了然。

由于发展势头迅猛,在振兴规划中,风电和光伏发电的发展目标相比2007年发布的《可再生能源中长期发展规划》将有显著的提高。到2020年,可再生能源总投资将超过3万亿元人民币。除了水能、风能、太阳能、生物质能以及核能之外,新能源汽车、节能建筑和新材料也将成为规划的重点内容。

按照《可再生能源中长期发展规划》,水电、风电、太阳能以及生物质能将成为可再生能源发展的重点区域。

根据国家能源局提供的数据,水电的发展重点为开发金沙江、雅砻江、大渡河、澜沧江和怒江流域,同时因地制宜开发小水电。到2010年,水电规模将达到1.9亿千瓦,到2020年,水电规模将达到3亿千瓦。

风电的发展则将通过大规模开发,促进技术进步和产业发展,实现设备制造国产化,尽快使风电布局具有市场竞争力。到2010年,风电规模将达到2000万千瓦,在江苏、河北、内蒙古、甘肃和吉林建立百万千万风电基地。到2020年,力争在甘肃、内蒙古、河北、东北,以及江苏沿海等地建立若干个千万千瓦风电基地。

在太阳能方面,将在偏远地区建设独立太阳能电站和户用光伏电源。在经济条件较好的城市发展并网光伏电源,在资源条件号的地区建设大型太阳能电站。到2010年,太阳能发电将达到30万千瓦,到2020年,达到180万千瓦。

而根据目前的发展速度,新能源产业的发展速度大大超过了原有的规划预期。在新能源振兴规划中,各项能源的发展目标都将有“一个较大幅度的调整”,例如目前的风能规划是到2020年,规模达到2000万千瓦,而按照目前的新能源规划来看,到2020年,则有望达到一亿千瓦以上。

新发展目标的调整将直接造成总投资额的调整。

根据能源局提供的数据,水电新增装机约1.9亿千瓦,总投资约为1.3万亿元,风电新增装机约10000万千瓦,总投资约为9000亿元,太阳能发电新增173万千瓦,总投资约1300亿元,太阳能热水器新增两亿平方米,总投资约4000亿元。另外,生物质发电新增2800万千瓦,总投资约2000亿元,农村用户沼气新增6200万户,总投资月1900亿元。

根据以上数据测算,如果要实现2020年规划目标,需要总投资约3万亿元。

风电、太阳能发电成为新能源振兴规划的重点发展领域。虽然都作为重点发展领域,但是由于风电和太阳能发电的发展阶段不同,目标也有所不同。风电的目标是在市场规模上力争突破上亿千瓦,而太阳能发电则力争突破目前的起步阶段,争取上千万千瓦。在将来的一段时期内,风电发展的重点将是大型风电基地的建设,和进行特许项目的招标。

其中,江苏、河北、内蒙古、甘肃和吉林到2010年,要建立百万千瓦风电基地。据《中国风电发展报告2008》显示,我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源丰富且分布广泛。内地及近海风能资源技术可开发量约为10亿千瓦,主要分布在东南沿海及附近岛屿,内蒙古、新疆和甘肃河西走廊,以及华北和青藏高原的部分地区。对于一直制约风电发展的风电上网电价的措施,新能源振兴规划中也将有所涉及。同时相关的政策还将继续讨论和研究

对新规划讨论稿,根据分析判断,振兴规划目标值增加后,这也意味着相关配套政策将提速。因为鉴于当前国内技术瓶颈,新能源行业的发展需要依靠财政补贴来降低成本、扩大利润空间,这和国外的发展模式基本雷同。

据了解,与新能源产业振兴规划相关的扶持政策,将会涉及财政、价格、税收、技术研发等诸多方面。比此前出台的相关政策力度会更大,着力点也会更加灵活。而对于一直制约风电发展的风电上网电价的措施等,都有望被解决。

2、关税政策调整

2008年4月23日,财政部发布了《财政部关于调整大功率风力发电机组及其关键零部件、原材料进口税收政策的通知》,通知内容如下:

自2008年1月1日(以进口申报时间为准)起,对国内企业为开发、制造大功率风力发电机组而进口的关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行先征后退,所退税款作为国家投资处理,转为国家资本金,主要用于企业新产品的研制生产以及自主创新能力建设。

所称大功率风力发电机组是指单机额定功率不小于1.2兆瓦的风力发电机组。提出申请享受进口税收政策的企业应具备以下条件:1、具有从事大功率风力发电机组或其关键部件设计试制能力;2、具备专业比较齐全的技术人员队伍;3、有较强的消化吸收能力和生产制造能力;4、已有明确的市场对象和较大用户群;5、除控制系统、变流器、齿轮箱外,风力发电机组年销售量应在50台以上,叶片年销售量应在150片以上,发电机年销售量应在50台以上,企业在研制生产初期上述年销售量指标可作适当下调。

自2008年5月1日起,对新批准的内、外资投资项目(以项目的审批、核准或备案日期为准,以下同)进口单机额定功率不大于2.5兆瓦的风力发电机组一律停止执行进口免税政策。

第三节 产品所属行业概况

一、行业相关定义及分类

风能逆变器控制器是控制风力发电机将风能转化为电能并贮存到蓄电池的装置,然后蓄电池通过逆变器将直流电转化为交流电的供电控制系统。

逆变器是一种电源转换装置,逆变器按激励方式可分为自激式振荡逆变和他激式振荡逆变。主要功能是将蓄电池的直流电逆变成交流电。它输出的交流电可用于各类设备,最大限度地满足移动供电场所或无电地区用户对交流电源的需要。

风力机控制器的功能是控制和显示风力机对蓄电池的充电,以保证蓄电池不至于过充和过放,以保证蓄电池的正常使用和整个系统的可靠工作。目前风力机控制器一般都附带一个耗能负载,它的作用是在蓄电池瓶已充满,外部负荷很小时来吸纳风力机发出的电能。

二、行业基本属性

风能逆变器控制器的开发在具有高技术含量的同时,还必须结合用户的实际需要进行不断完善,这样才能使产品发挥最大的效能,给用户带来最好的效益。结合产品开发经历能够更好地说明这一点。

风能逆变器控制器产品的开发必须建立在有市场需求的基础上,并且要不断地对产品进行完善,这就要求研究者不但要有深厚的技术实力,更要真正了解用户使用现场的情况及使用要求。另外,为使产品尤其是高技术风能逆变器控制器产品得到有效的推广应用,就必须为用户提供完善的技术工艺服务,这一点和开发新产品同等重要,即产品的高技术含量—产品性能的不断完善—优质的技术服务。

三、行业发展历程

1890年丹麦建造了世界第一台风力发电站,以后的八年中建造几百个风力发电站。随着蒸气机和柴油机的出现,石油价格下降,风力发动机在经济上失去竞争力,渐渐淡出历史舞台。上世纪20年代随着飞机的出现,和空气动力学的发展人们开始从空气动力学的理论高度重新审视、研究风车,开始了又一次风力发电高潮,在30年代中许多国家都研制了风力发电站。丹麦、瑞典、苏联和美国应用航空
工业的旋翼技术,成功地研制了一些小型风力发电装置。这种小型风力发电机,广泛在多风的海岛和偏僻的乡村使用,它所获得的电力成本比小型内燃机的发电成本低得多。不过,当时的发电量较低,大都在5千瓦以下。

目前,据了解,国外已生产出15,40,45,100,225千瓦的风力发电机了。1978年1月,美国在新墨西哥州的克莱顿镇建成的200千瓦风力发电机,其叶片直径为38米,发电量足够60户居民用电。而1978年初夏,在丹麦日德兰半岛西海岸投入运行的风力发电装置,其发电量则达2000千瓦,风车高57米,所发电量的75%送入电网,其余供给附近的一所学校用。

1979年上半年,美国在北卡罗来纳州的蓝岭山,又建成了一座世界上最大的发电用的风车。这个风车有十层楼高,风车钢叶片的直径60米;叶片安装在一个塔型建筑物上,因此风车可自由转动并从任何一个方向获得电力;风力时速在38公里以上时,发电能力也可达2000千瓦。由于这个丘陵地区的平均风力时速只有29公里,因此风车不能全部运动。据估计,即使全年只有一半时间运转,它就能够满足北卡罗来纳州七个县1%到2%的用电需要。

我国风电真正开始有较大规模的发展是从1996年、1997年开始的。截至2006年底,中国有80家风电场,总装机约230万千瓦(指已吊装,不要求并网发电),当年新增约120来万千瓦,年度装机增长超过77%(以2005年底并网机组105.59万千瓦为基础,居世界第七位)。另有统计称,2006年当年投运风电装机(运行发电)92万千瓦。

据中国风能协会统计,2005年底中国(除台湾省外)累计风电机组有1864台,装机容量(指已吊装,不要求并网发电)126.6万千瓦,装机增长率为65.6%,风电场62个,分布在15个省。与2004年累计装机76.4万kW相比,2005年累计装机增长率为65.6%。2005年风电上网电量约15.3亿千瓦时,平均利用小时数约为1500小时。


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