我国大型风电机组技术发展情况
中国海上风电 2023年总结

中国海上风电2023年总结2023年,中国在海上风电领域取得了显著的成果,不仅推动了能源结构的优化,也为全球海上风电发展贡献了中国智慧。
本文将对中国海上风电在2023年的发展情况进行总结。
一、发展概况截至2023年底,我国海上风电累计装机容量达到XXGW,同比增长XX%,占全球海上风电装机容量的比重达到XX%。
在政策扶持、技术创新、产业链完善等因素的推动下,我国海上风电继续保持快速发展态势。
二、政策支持2023年,国家层面出台了一系列支持海上风电发展的政策。
包括财政补贴、税收优惠、金融支持等,为海上风电项目建设和运营提供了有力保障。
地方政府也纷纷制定相关政策,推动海上风电产业发展。
三、技术创新2023年,我国海上风电技术创新取得重要突破。
包括:1.风电机组大型化:我国企业成功研发出单机容量达到XXMW的海上风电机组,刷新了国内纪录。
2.深海风电技术:我国企业研发的深海风电施工船、浮式风电等关键技术取得突破,为深海风电开发提供了技术支持。
3.风电场运维技术:通过无人机、智能巡检机器人等手段,提高风电场运维效率,降低运维成本。
四、产业链完善2023年,我国海上风电产业链不断完善,形成了从整机、零部件制造、施工安装到运维服务的完整产业链。
产业链上下游企业紧密合作,共同推动海上风电产业发展。
五、国际合作2023年,我国海上风电企业积极开展国际合作,引进国外先进技术,同时,国内企业走出国门,参与国际市场竞争。
通过国际合作,我国海上风电产业不断壮大。
六、展望展望未来,我国海上风电发展前景广阔。
根据规划,到2030年,我国海上风电装机容量将达到XXGW。
在政策、技术、市场等多方面因素的推动下,我国海上风电将继续保持快速发展,为全球海上风电发展贡献中国力量。
总结:2023年,我国海上风电取得了丰硕的成果,展现了良好的发展势头。
国内海上风电发展现状及趋势-概述说明以及解释

国内海上风电发展现状及趋势-概述说明以及解释1.引言1.1 概述海上风电是指在海洋上利用海风发电的一种可再生能源形式,近年来在全球范围内得到了快速发展。
作为绿色能源的一种,海上风电具有环保、高效、可持续的特点,被广泛认为是未来能源领域的重要发展方向。
在国内,海上风电发展也取得了显著的成就。
经过多年的发展和探索,我国已成为全球最大的海上风电市场之一。
截至目前,我国海上风电装机容量已经超过了XXGW,遥遥领先于其他国家。
海上风电项目的规模和数量也在不断增加,海上风电已经成为我国新能源领域的一颗新的璀璨明珠。
然而,我国海上风电发展仍面临一些挑战和问题。
一是技术和成本方面的挑战,包括风机设计、基础设施建设和维护等方面的问题;二是政策和市场环境的不完善,包括政策扶持力度不足、管理和监管机制不完善等问题;三是与海洋生态环境的冲突和影响问题,包括对渔业资源的影响、环境保护等问题。
针对这些问题,未来国内海上风电发展仍面临一些挑战和压力。
但同时也有一系列的发展趋势和机遇。
首先,我国政府加大了对海上风电产业的支持力度,出台了一系列的政策和措施,为海上风电的发展提供了更好的政策环境和市场机制。
其次,技术的创新和突破将进一步降低海上风电的成本,提升其竞争力。
此外,随着科技水平的不断提升,海上风电的装机容量将继续增加,海上风电将成为国内能源结构的重要组成部分。
综上所述,国内海上风电发展正处于快速增长的阶段,取得了一系列的成就和进展。
未来随着政策和技术的不断完善,以及市场的进一步开放,国内海上风电发展前景将更加广阔。
同时,我们也需要进一步关注环境保护和生态平衡问题,合理规划和管理海上风电项目,实现海上风电行业的可持续发展。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将主要围绕国内海上风电的发展现状和趋势展开讨论,并深入分析影响国内海上风电发展的重要因素。
文章分为引言、正文和结论三个部分,具体结构如下:1. 引言部分1.1 概述:介绍海上风电作为清洁能源的重要组成部分,具有的优势以及国内海上风电产业的重要性和发展态势。
中国风电制造业的情况介绍

技术水平提升
竞争格局激烈
随着技术的不断进步,中国风电设备制造企业的技术水平逐步提升,部分企业已达到国际先进水平。
市场竞争激烈,部分企业通过技术创新和差异化战略来提升竞争力。
03
02
01
风电设备制造企业概况
中国风电设备制造业的产能持续扩张,满足了国内外市场的需求。
产能扩张
随着产能的扩张和市场的增长,中国风电设备的销售收入呈现逐年增长的趋势。
重要性
风电制造业的定义和重要性
20世纪80年代,中国开始探索风电制造业,主要依靠引进国外技术。
起步阶段
2005年后,中国政府出台了一系列鼓励风电发展的政策,风电制造业进入快速发展阶段。
快速发展阶段
近年来,随着技术进步和产业升级,中国风电制造业逐渐进入成熟阶段,具备了较强的自主研发和创新能力。
成熟阶段
政策支持
中国政府对风电等可再生能源产业给予了大力支持,通过制定一系列政策措施,如补贴、税收优惠等,鼓励风电制造业的发展,加速可再生能源的推广应用。
国际合作
中国风电制造业积极开展国际合作,引进国外先进技术和管理经验,提高自身技术水平和市场竞争力。同时,中国风电设备也开始走向国际市场,参与全球竞争。
01
风电设备的出口情况
03
中国风电制造业的挑战与机遇
技术瓶颈
虽然中国风电制造业在规模和成本方面具有优势,但在关键技术和设备方面仍受制于人。如风力发电机组中的轴承、控制系统等核心部件主要依赖进口。
产能过剩
在政策激励和市场需求的双重驱动下,中国风电制造业快速扩张,导致一定程度的产能过剩。部分风电机组生产线的开工率不足,企业盈利压力增大。
政策支持力度加大
中国政府对可再生能源产业给予高度重视,出台了一系列政策措施,如补贴、税收优惠等,以促进风电制造业的发展。这些政策为风电制造业提供了良好的发展环境。
风力发电及其技术发展综述

风力发电及其技术发展综述摘要:风能,作为最为成功的可再生能源,其凭借现有科技水平成为发展最快的清洁能源技术。
随着全球风电的迅速发展,我国也在大力发展风电市场。
本文描述了目前风力发电系统的性能特点和结构形式,并对国内风力发电的现状和世界风力发电的趋势进行了必要的阐述。
同时针对我国大型风电机组的发展状况,指出了大规模发展风电,需要面临的主要问题与挑战。
关键词:风力发电机组;风力发电系统;发展趋势;面临问题1风能利用潜力风能是地球上重要的可再生能源之一,它具有储藏量巨大、可在生、分布广、无污染的特性,是我国乃至世界可再生能源开发利用的重点。
目前,风力发电是风能利用的主要形式,受到各国的高度重视,并且正在飞速发展与热力发电设施有所区别,风力发电不需冷却水,使用风力发电可是公用水系统用水减少17%,等价于不需在建设80GW新的燃煤电厂。
风力发电无需燃烧燃料,更不会产生辐射和空气污染;另外,从经济的角度讲,风力仪器要比太阳能仪器便宜90%多。
我国风能储量相当大,分布面广,甚至比水能还丰富。
合理利用风能,既能解决目前能源短缺的压力,又能解决环境污染问题。
风能还是极为清洁高效的能源。
每10MW风电入网可节约3.73t煤炭,同时减少排放粉尘0.498t、CO29.35t、NOX 0.049t和上SO2 0.078t。
例如,2000年,我国风力发电9.65亿千瓦时,共节煤35万t;2002年德国风力发电170千瓦时,节煤442万t,减少CO2排放1428万t。
我国能源资源虽然丰富但是人均资源先对匮乏,远低于世界平均水平。
2000年全国人均煤,石油,天然气可采储量与人均水电资源占世界平均值的55.4%、11.1%、4.3%和70%。
随着我国经济的快速发展,能源瓶颈对经济发展的制约越来越明显。
预计我国国内能源供应的缺口量,在21世纪初期将超过100Mt标准煤,2030年为250Mt标准煤,到2050年为460Mt标准煤,大约占年供应需求量了10%,因此未来我国能源供应形势不容乐观。
我国风力发电的发展现状

我国风力发电的发展现状我国是世界上风力资源占有率最高的国家,也是世界上最早利用风能的国家之一,据资料统计,我国10m 高度层风能资源总量为3226 GW,其中陆上可开采风能总量为253 GW,加上海上风力资源,我国可利用风力资源近1000 GW。
如果风力资源开发率达到60%,仅风能发电一项就可支撑我国目前的全部电力需求。
我国利用风力发电起步较晚,和世界上风能发电发达国家如德国、美国、西班牙等国相比还有很大差距,风力发电是20 世纪80 年代才迅速发展起来的,发展初期研制的风机主要为1 kW、10 kW、55 kW、220 kW 等多种小型风电机组,后期开始研制开发可充电型风电机组,并在海岛和风场广泛推广应用,目前有的风机已远销海外。
至今,我国已经在河北张家口、内蒙古、山东荣城、辽宁营口、黑龙江富锦、新疆达坂城、广东南澳和海南等地建成了多个大型风力发电场,并且计划在江苏南通、灌云及盐城等地兴建GW 级风电场。
截止2007 年底,我国风机装机容量已达到6.05 GW,年发电量占全国发电量的0.8%左右,比2000 年风电发电量增加了近10 倍,我国的风力发电量已跃居世界第5 位。
1.1 小型风电机组的发展目前,我国小型风力发电机组技术已相当成熟,建设速度也较快,特别是5 kW 以下风力发电机组的制造技术成熟,已大量使用,并达到批量生产的要求。
100、200、300、500 W 及1 kW、2 kW、5 kW 的小型风力发电机,年生产能力可达到5 万台以上。
1.2 大型风电机组的发展我国大型风电机组的开发研制工作也正在加快。
我国大型风电机组基本上依赖进口,通过多年来的开发研制,如今,大型风电机组的主要部件已基本实现国产化,其成本比进口机组低20%~30%,国产化是我国大型风电机组发展的必然趋势。
我国的大型风电机组从建设之初的山东荣成第一个风力发电场开始,到后来的广东南澳4 台250kW 机组、辽宁营口安装660 kW 风电机组、黑龙江富锦单机960 kW 机组,再到即将在山西、山东、江苏等地安装的大型机组,我国已建成一大批大型风力发电场,使我国风力发电迈上了一个新台阶。
中国海上风电发展现状分析及展望

中国海上风电发展现状分析及展望摘要:随着中国经济的快速增长,各行业对电力的需求量也急剧增加,2021年中国的总用电量达83128TWh,比2012年增长了近17倍。
由煤炭等传统化石能源提供的电力对环境造成的损害较大,而风能是一种清洁、可持续、环境友好型能源,具有巨大的开发前景与商业价值。
海上风能具有风速大、稳定、切变小、噪音污染小、不占用土地资源、靠近电力需求、易于消纳等优点,随着海上风电场技术的不断成熟,海上风电将成为中国可再生能源发电量的重要来源之一。
关键词:海上风电;机组容量;基础结构;水深;离岸距离引言我国拥有丰富的风力资源,且已经成为世界上最大的风电市场,在政策的大力支持与鼓励下,我国风电产业发展迅速。
我国新增风电装机容量由2016年的2,340万千瓦增长至2021年的5,590万千瓦,年均增长率达18.9%。
预计2022年我国新增风电装机容量将超过6,000万千瓦。
截至2021年底,我国海上风电累计装机容量仅约为2,535万千瓦。
十四五期间,我国海上风电新增装机容量将接近4,000万千瓦。
在“二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和”目标“能耗双控”的政策指导下,全国沿海海上风电正在进入大批量装机的高潮。
近期国内多个沿海省份相继公布“十四五”海上风电发展规划。
广西自治区提出在“十四五”期间核准开工海上风电装机不少于750万千瓦;福建省“十四五”期间增加海上风电装机410万千瓦、新增开发省管海域风电规模1,030万千瓦。
广东、浙江等海上风电装机大省也陆续公布了最新开发目标。
甚至,海上风电停滞多年的海南也公布了300万千瓦发展目标。
随着沿海各省份海上风电的加速推进,中国也已成为全世界最大的海上风电市场。
1我国海上风电发展现状“十三五”期间,我国海上风电发展稳中有进:2016~2020年新增并网规模约796×104kW,其中2019年新增并网规模198×104kW,2020年新增并网规模306×104kW。
我国大型风电技术现状与展望

2 O4 O 2o o5
2 o 0 6
8. o 27 1 .3 15 1
1 3 8 5. 1
0. 9l 4 5 0. 0
3 8 2. 4
4 60 7. 2 5 O 9. 91
7 1 4. 41
2 7 0. 7 2 0 4. 9
2 4 5. 7
2o o7
世 纪 以来 , 界 各 国研 制 了各 种 类 型 的 风力 发 电设 备 , 世 风 电技 术 受 到 国 际社 会 的普 遍 重 视 。尤 其 过 去 的 1 0年 , 全
球 风 电市 场 高速 发 展 , 装 机 容 量 l 总 0年 增 长 1 2倍 , 增 新
年 , 国列 全球 风 电 累计 装 机 容 量 的第 1位 , 中 国上 升 美 而
进入 2 世 纪 ,我 国逐 步将 风 电作 为 电力 工业 的重 要 l
平均
2 .0 82
2 .5 8 1
组 成部 分 , 快 了规 模 化产 业 的发 展 。本 文综 述 了国 内外 加 并 网 型风 电技术 发展 现 状 , 析 了大 型 风 电设 备 制 造 、 分 风
从 全 球 风 电 装 机 的 总 体 分 布 情 况 看 I 欧 洲 、 美 和 , 北 亚洲 仍 然 是 世 界 风 电发 展 的 三大 主力 市 场 ,分 别 占全球 累计 风 电装 机 总 容 量 的 5 .%、 2 8 46 2 .%和 2 .%。全 球 累 02
2.2 50
3. 4 40 3. 6 70 6. o 5o 7. 7 20
8. 3 1 3
1 20 0. 0
3 5 6. 1 9. O 3 7 8 2. 7 1 .5 18
l .7 18
中国风电发展现状与未来展望

中国风电发展现状与未来展望一、风能资源风能储量我国幅员辽阔,海岸线长,风能资源比较丰富;根据全国900多个气象站陆地上离地10m高度资料进行估算,全国平均风功率密度为100W/m2,风能资源总储量约亿kW,可开发和利用的陆地上风能储量有亿kW,近海可开发和利用的风能储量有亿kW,共计约10亿kW;如果陆上风电年上网电量按等效满负荷2000小时计,每年可提供5000亿千瓦时电量,海上风电年上网电量按等效满负荷2500小时计,每年可提供万亿千瓦时电量,合计万亿千瓦时电量;风能资源分布我国面积广大,地形条件复杂,风能资源状况及分布特点随地形、地理位置不同而有所不同;风能资源丰富的地区主要分布在东南沿海及附近岛屿以及北部地区;另外,内陆也有个别风能丰富点,海上风能资源也非常丰富;北部东北、华北、西北地区风能丰富带;北部东北、华北、西北地区风能丰富带包括东北三省、河北、内蒙古、甘肃、青海、西藏和新疆等省/自治区近200km宽的地带;三北地区风能资源丰富,风电场地形平坦,交通方便,没有破坏性风速,是我国连成一片的最大风能资源区,有利于大规模的开发风电场,但是当地电网容量较小,限制了风电的规模,而且距离负荷中心远,需要长距离输电;沿海及其岛屿地区风能丰富带;沿海及其岛屿地区包括山东、江苏、上海、浙江、福建、广东、广西和海南等省/市沿海近10km宽的地带,冬春季的冷空气、夏秋的台风,都能影响到沿海及其岛屿,加上台湾海峡狭管效应的影响,东南沿海及其岛屿是我国风能最佳丰富区;沿海地区经济发达,沿海及其岛屿地区风能资源丰富,风电场接入系统方便,与水电具有较好的季节互补性;然而沿海岸的土地大部份已开发成水产养殖场或建成防护林带,可以安装风电机组的土地面积有限;内陆风能丰富点;在内陆一些地区由于湖泊和特殊地形的影响,形成一些风能丰富点,如鄱阳湖附近地区和湖北的九宫山和利川等地区;海上风能丰富区;我国海上风能资源丰富,东部沿海水深2m到15m的海域面积辽阔,按照与陆上风能资源同样的方法估测,10m高度可利用的风能资源约是陆上的3倍,即7亿多kW,而且距离电力负荷中心很近;随着海上风电场技术的发展成熟,经济上可行,将来必然会成为重要的可持续能源;二、风电的发展建设规模不断扩大,风电场管理逐步规范1986年建设山东荣成第一个示范风电场至今,经过近20多年的努力,风电场装机规模不断扩大截止2004年底,全国建成43个风电场,安装风电机组1292台,装机规模达到万kW,居世界第10位,亚洲第3位位于印度和日本之后;另外,有关部门组织编制有关风电前期、建设和运行规程,风电场管理逐步走向规范化;专业队伍和设备制造水平提高,具备大规模发展风电的条件经过多年的实践,培养了一批专业的风电设计、开发建设和运行管理队伍,大型风电机组的制造技术我国已基本掌握,主要零部件国内都能自己制造;其中,600kW及以下机组已有一定数量的整机厂,初步形成了整机试制和小批量生产;截止2004年底,本地化风电机组所占市场份额已经达到18%,设备制造水平不断提高,目前,我国已经具备了设计和制造750kW定桨距定转速机型的能力,相当于国际上二十世纪90年代中期的水平;与国外联合设计的1200千瓦和独立设计的1000千瓦变桨距变转速型样机于2005年安装,进行试验运行;风力发电成本逐步降低随着风电产业的形成和规模发展,通过引进技术,加速风电机组本地化进程以及加强风电场建设和运行管理,我国风电场建设和运行的成本逐步降低,初始投资从1994年的约12000元/kW降低到目前的约9000元/kW;同时风电的上网电价也从超过元/kWh降低到约元/kWh;2003年国务院电价改革方案规定风电暂不参与市场竞争,电量由电网企业按政府定价或招标价格优先购买;国家发展改革委从2003年开始推行风电特许权开发方式,通过招投标确定风电开发商和上网电价,并与电网公司签订规范的购电协议,保证风电电量全部上网,风电电价高出常规电源部分在全省范围内分摊,有利于吸引国内外各类投资者开发风电;2005年2月28日通过的中华人民共和国可再生能源法中规定了“可再生能源发电项目的上网电价,由国务院价格主管部门根据不同类型可再生能源发电的特点和不同地区的情况,按照有利于促进可再生能源开发利用和经济合理的原则确定”,“电网企业为收购可再生能源电量而支付的合理的接网费用以及其他合理的相关费用,可以计入电网企业输电成本,并从销售电价中回收;”和“电网企业依照本法第十九条规定确定的上网电价收购可再生能源电量所发生的费用,高于按照常规能源发电平均上网电价计算所发生费用之间的差额,附加在销售电价中分摊”,将风电特许权项目中的特殊之处已经用法律条文作为通用的规定,今后风电的发展应纳入法制的框架;三、存在问题资源需要进行第二轮风能资源普查,在现有气象台站的观测数据的基础上,按照近年来国际通用的规范进行资源总量评估,进而采用数值模拟技术编制高分辨率的风能资源分布图,评估风能资源技术可开发量;更重要的是应该利用GIS地理信息系统技术将电网、道路、场址可利用土地,环境影响、当地社会经济发展规划等因素综合考虑,进行经济可开发储量评估;风电设备生产本地化现有制造水平远落后于市场对技术的需求,国内定型风电机组的功率均为兆瓦级以下,最大750千瓦,而市场需要以兆瓦级为主流;国内风电机组制造企业面临着技术路线从定桨定速提升到变桨变速,单机功率从百千瓦级提升到兆瓦级的双重压力,技术路线跨度较大关;自主研发力量严重不足,由于国家和企业投入的资金较少,缺乏基础研究积累和人才,我国在风力发电机组的研发能力上还有待提高,总体来说还处于跟踪和引进国外的先进技术阶段;目前国内引进的许可证,有的是国外淘汰技术,有的图纸虽然先进,但受限于国内配套厂的技术、工艺、材料等原因,导致国产化的零部件质量、性能需要一定时间才能达到国际水平;购买生产许可证技术的国内厂商要支付昂贵的技术使用费,其机组性能价格比的优势在初期不明显;在研发风电机组过程中注重于产品本身,而对研发过程中需要配套的工作重视不够;由于试验和测试手段的不完备,有些零部件在实验室要做的工作必须总装后到风电场现场才能做;风电机组的测试和认证体系尚未建立;风电机组配套零部件的研发和产业化水平较低,这样增加了整机开发的难度和速度;特别是对于变桨变速型风机,国内相关零部件研发、制造方面处于起步阶段,如变桨距系统,低速永磁同步发电机,双馈式发电机、变速型齿轮箱,交直交变流器及电控系统,都需要进行科技攻关和研发;成本和上网电价比较高基本条件设定:根据目前国内风电场平均水平,设定基本条件为:风电场装机容量5万千瓦,年上网电量为等效满负荷2000小时,单位千瓦造价8000-10000元,折旧年限年,其他成本条件按经验选取;财务条件:工程总投资分别取4亿元8000元/千瓦、亿元9000元/千瓦和5亿元10000元/千瓦,流动资金150万元;项目资本金占20%,其余采用国内商业银行贷款,贷款期15年,年利率%;增值税税率为%,所得税税率为33%,资本金财务内部收益率10%;风电成本和上网电价水平测算:按以上条件及现行的风电场上网电价制度,以资本金财务内部收益率为10%为标准,当风电场年上网电量为等效满负荷2000小时,单位千瓦造价8000~10000元时,风电平均成本分别为~元/千瓦时,较为合理的上网电价范围是~元/千瓦时含增值税;成本在投产初期较高,主要是受还本付息的影响;当贷款还清后,平均度电成本降至很低;风电场造价对上网电价有明显的影响,当造价增加时,同等收益率下的上网电价大致按相同比率增加;我国幅员辽阔,各地风电场资源条件差别很大,甚至同一风电场址内资源分布也有较大差别;为了分析由风能资源引起的发电量变化对成本和平均上网电价影响,分别计算年等效满负荷小时数为1400、1600、1800、2200、2400、2600、2800、3000的情况下发电成本见表1,上网电价见表2;如果全国风电的平均水平是每千瓦投资9000元,以及资源状况按年上网电量为等效满负荷2000小时计算,则风电的上网电价约每千瓦时元,比于全国火电平均上网电价每千瓦时元高一倍;电网制约风电场接入电网后,在向电网提供清洁能源的同时,也会给电网的运行带来一些负面影响;随着风电场装机容量的增加,以及风电装机在某个地区电网中所占比例的增加,这些负面影响就可能成为风电并网的制约因素;风力发电会降低电网负荷预测精度,从而影响电网的调度和运行方式;影响电网的频率控制;影响电网的电压调整;影响电网的潮流分布;影响电网的电能质量;影响电网的故障水平和稳定性等;由于风力发电固有的间歇性和波动性,电网的可靠性可能降低,电网的运行成本也可能增加;为了克服风电给电网带来的电能质量和可靠性等问题,还会使电网公司增加必要的研究费用和设备投资;在大力发展风电的过程中,必须研究和解决风电并网可能带来的其他影响;四、政策建议1.加强风电前期工作;建立风电正常的前期工作经费渠道,每年安排一定的经费用于风电场风能资源测量、评估以及预可研设计等前期工作,满足年度开计划对风电场项目的需要;2.制定“可再生能源法”的实施细则,规定可操作的政府合理定价,按照每个项目的资源等条件,以及投资者的合理回报确定上网电价;同时也要规定可操作的全国分摊风电与火电价差的具体办法;3.加速风电机组本地化进程,通过技贸结合等方式,本着引进、消化、吸收和自主开发相结合的原则,逐步掌握兆瓦级大型风电机组的制造技术;引进国外智力开发具有自主知识产权的机组,开拓国际市场;4.建立风电制造业的国家级产品检测中心、质量保证控制体系以及认证制度,不断提高产品质量,降低成本,完善服务;5.制定适应风电发展的电网建设规划,研究风电对电网影响的解决措施;五、“十一五”和2020年风电规划我国电源结构70%是燃煤火电,而且负荷增长迅速,环境影响特别是减排二氧化碳的压力越来越大,风能是清洁的可再生能源,我国资源丰富,能够大规模开发,风电成本逐年下降,前景广阔;风电装机容量规划目标为2005年100万千瓦,2010年400~500万千瓦,2020年2000~3000万千瓦;2004年到2005年,“十五计划”后半段重点建设江苏如东和广东惠来两个特许权风电场示范项目,取得建设大规模风电场的经验,2005年底风力发电总体目标达100万千瓦;2006年到2010年;“十一五规划”期间全国新增风电装机容量约300万千瓦,平均每年新增60~80万千瓦,2010年底累计装机约400~500万千瓦;提供这样的市场空间主要目的是培育国内的风电设备制造能力,国家发展改革委于2005年7月下发文件,要求所有风电项目采用的机组本地化率达到70%,否则不予核准;此后又下发文件支持国内风电设备制造企业与电源建设企业合作,提供50万千瓦规模的风电市场保障,加快制造业发展;目前国家规划的主要项目有广东省沿海和近海示范项目31万千瓦;福建省沿海及岛屿22万千瓦;上海市12万千瓦;江苏省45万千瓦;山东省21万千瓦;吉林省33万千瓦;内蒙古50万千瓦;河北省32万千瓦;甘肃省26万千瓦;宁夏19万千瓦;新疆22万千瓦等;目前各省的地方政府和开发商均要求增加本省的风电规划容量;2020年规划目标是2000~3000万千瓦,风电在电源结构中将有一定的比例,届时约占全国总发电装机10亿千瓦容量的2~3%,总电量的1~%; 2020年以后随着化石燃料资源减少,成本增加,风电则具备市场竞争能力,会发展得更快;2030年以后水能资源大部分也将开发完,近海风电市场进入大规模开发时期;。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
截至2013年底,国内约30家大型风电机组整机制造企业已向国内外风电市场提供了合格的大型风电机组整机产品。
2013年在我国风电场建设中,国产风电机组的市场占有率达到94%,大幅超过外资企业。
其中,在国内新增总装机占比中,金风科技的份额最大,占23.31%;联合动力第二,占9.25%;广东明阳第三,占7.99%。
通过对我国大型风电机组发展情况的分析,归纳出我国大型风电机组技术主要呈现如下特点。
1 水平轴风电机组是主流水平轴风电机组的应用已近100年。
由于水平轴风电机组的风轮具有风能转换效率高、传动轴较短、控制和制动技术成熟、制造成本较低、并网技术可靠等优点,近年来大型并网水平轴风电机组得到快速发展,使大型双馈式和直驱永磁式等水平轴风电机组成为国内大型风电场建设所需的主流机型,并在国内风电场建设中占到100%的市场份额。
2 垂直轴风电机组有所发展大型垂直轴风电机组因具有全风向对风、变速装置及发电机可置于风轮下方或地面等优点。
近年来相关研究和开发也在不断进行并取得一定进展,单机试验示范正在进行,在美国已有大型垂直轴风电机组在风电场运行,但在我国还无垂直轴风电机组产品在风电场成功应用的先例。
3 风电机组单机容量持续增大近年来,国内风电市场中风电机组的单机容我国大型风电机组技术发展情况中国农业机械化科学研究院 ■ 沈德昌量持续增大,2012年新安装机组的平均单机容量达1.65 MW , 2013年为1.73 MW 。
2013年我国风电场安装的最大风电机组为6 MW 。
随着单机容量不断增大和利用效率的提高,国内主流机型已从2005年的750~850 kW 增加到2014年的1.5~2.5 MW 。
近年来,海上风电场的开发进一步加快了大容量风电机组的发展。
我国华锐风电的3 MW 海上风电机组已在海上风电场批量应用。
3.6、4、5、5.5、6和6.5 MW 的海上风电机组已陆续下线或投入试运行。
目前,华锐、金风、联合动力、湖南湘电、重庆海装、东方汽轮机、广东明阳和太原重工等公司都已研制出5~6.5 MW 的大容量海上风电机组产品。
4 变桨变速功率调节技术得到全面应用由于变桨距功率调节方式具有载荷控制平稳、安全高效等优点,近年在大型风电机组上得到广泛应用。
结合变桨距技术的应用及电力电子技术的发展,大多数风电机组制造厂商采用了变速恒频技术,并开发出变桨变速风电机组,在风能转换效率上有了进一步完善和提高。
从2012年起,国内定桨距并网风电机组已停止生产,在全国安装的风电机组全部采用了变桨变速恒频技术。
2 MW 以上的风电机组大多采用3个独立的电控调桨机构,通过3组变速电机和减速箱对桨叶分别进行闭环控制。
5 双馈异步发电技术仍占主导地位外资企业如丹麦V estas 公司、西班牙Gamesa收稿日期:2014-11-27通信作者:沈德昌 ,男,研究员,中国农业机械化科学研究院。
shendc06@公司、美国GE 风能公司、印度Suzlon 公司及德国Nordex 公司等,都在生产双馈异步发电型变速风电机组。
我国内资企业如国电联合动力、广东明阳、华锐风电、东方气轮机、上海电气、远景能源、重庆海装、浙江运达和浙江华仪等骨干企业也在批量生产双馈式变速恒频风电机组。
2013年我国新增风电机组中,双馈异步发电型变速风电机组的比例约占69%。
目前,我国华锐风电研发的3 MW 双馈异步发电型变速恒频风电机组已在海上风电场批量应用,6 MW 的该类型风电机组已试运行;国电联合动力6 MW 的该类型风电机组已安装试验。
6 直驱式、全功率变流技术得到迅速发展无齿轮箱的直驱方式能有效减少由于齿轮箱问题而造成的机组故障,可有效提高系统运行的可靠性和寿命,减少风电场维护成本,因而逐步得到市场青睐。
我国新疆金风科技有限公司与德国Vensys 公司合作研制的1.5 MW 直驱式风电机组,已有上千台在风电场安装。
金风科技有限公司研制的2.5 MW 直驱式风电机组已批量投放国内外市场。
金风科技在2011、2012和2013年连续3年成为我国风电市场的第一大供应商。
同时,我国湘电公司的2 MW 直驱风电机组也已大批量进入市场,5 MW 该类型风电机组也已安装运行。
最近北车风电公司也向国内市场推出3 MW 直驱永磁风电机组。
其他如华创风能、东方电气、广西银河艾迈迪、航天万源、潍坊瑞其能、包头汇全稀土、江西麦德公司、山东鲁能等制造企业也研制了直驱永磁风电机组。
2013年我国风电场新增大型风电机组中,直驱永磁式风电机组约占31%。
7 各种全功率变流风电机组得到应用随着直驱永磁式风电机组的增多及高速齿轮箱配高速永磁风电机组的出现,全功率变流技术得到了广泛发展和应用。
应用全功率变流的并网技术,使风轮和发电机的调速范围扩展到0~150%的额定转速,全功率变流技术对低电压穿越简单先进的解决方案可提高机组的风能利用范围。
近年由于全功率变流技术的成熟,部分企业选择了由齿轮箱驱动同步发电机或鼠笼发电机搭配全功率变流器的传动链形式。
主要分为两类:一类是在1 MW 以下的机组中采用通过齿轮箱驱动电励磁同步电机搭配全功率变流器的形式,如重庆海装与久和能源的850 kW 机组,以及航天万源的900 kW 机组;另外一类是在2.5 MW 以上的机组中采用通过齿轮箱驱动永磁同步发电机或鼠笼发电机搭配全功率变流器的形式,比如金风的3 MW 机组、明阳的3 MW 超紧凑机组和南车的2.5 MW 机组,国际厂商的机型如Vestas 公司的V112、西门子公司的SWT-3.6-120和Gamesa 公司的G10X-4.5等风电机组。
上述全功率变流风电机组也代表了今后的发展趋势。
8 低风速地区风电设备研发取得进展针对我国大多数地区处于低风速区的实际情况,国内企业通过技术创新研发出有针对性的风电机组产品及解决方案,最明显特征是风轮叶片更长、塔架更高、捕获风能资源更多。
以1.5 MW 风电机组为例,2012年新增机组中,超60%为风轮直径86 m 及以上的风电机组,有的1.5 MW 机组甚至采用了直径为93 m 以上的风轮,例如国电联合动力推出了直径为96 m 的1.5 MW 机组。
国内提供1.5 MW 风电机组的30余家企业中,已有10多家具备直径为90 m 以上风轮机型的供应能力。
近期,丹麦Vestas 公司向中国市场推出风轮直径为110 m 的V110-2.0 MW 风电机组。
为适应低风速区的需要,金风公司2 MW 低速风电机组的风轮直径达到115 m ,而2.5 MW 低速风电机组的风轮直径甚至达到121 m 。
这些低速风电机组在我国南部省份的分散式风电场中发挥了较好的作用。
9 大型风电机组关键部件的性能日益提高我国在大型风电机组关键部件方面也取得明显进步。
其中,南京高速齿轮箱厂、重庆齿轮箱厂、大连重工减速机厂、杭州前进齿轮箱厂和德阳二重等主要齿轮箱制造企业,以及中材科技、连云港中复连众、保定惠腾等叶片制造企业的供货能力都很充足,质量已有明显提高;国内已能生产长达48.8 m 与3 MW 风电机组配套的大尺寸叶片,长度超过70 m 与6 MW 风电机组配套的叶片也已下线;永济电机厂、兰州电机厂生产的发电机等产品批量大,质量有很大提高。
从2013年上海第七届风能展的情况看,我国已形成风电设备的产业链,为今后的快速发展奠定了稳固的基础。
我国在某些基础结构件、铸锻件等领域已具有优势,不仅能满足国内市场需求,而且已向国际市场供货。
北京科诺伟业能源科技有限公司、深圳禾旺电气、合肥阳光电源有限公司、北京清能华福风电技术有限公司、天津瑞能电气、金风天诚科创、龙源电气、九州电气等10多家企业已具备MW 级风电机组变流器的研发、生产和供货能力。
10 叶片技术发展情况随着风电机组尺寸的增大,叶片的长度也变得更长,为了使叶片的尖部不与塔架相碰,设计的主要思路是增加叶片的刚度。
为了减少重力和保持频率,则需降低叶片的重量。
好的疲劳特性和减振结构有助于保证叶片长期的工作寿命。
额外的叶片状况检测设备将被开发并安装在风电机组上,以便在叶片结构中的裂纹发展成致命损坏前或风电机组整机损坏前警示操作者。
对于陆上风电机组来说,不久以后,这种检测设备就会成为必备品。
为了增加叶片的刚度并防止它由于弯曲而碰到塔架,在长度大于50 m 的叶片上将广泛使用强化碳纤维材料。
为了方便MW 级叶片的道路运输,某些公司已研究将叶片制作成两段的技术。
例如使叶片由内、外两段叶片组成,靠近叶根的内段由钢制造,外包玻璃钢壳体形成气动形状表面。
2014年11月,中材科技(阜宁)风电叶片有限公司出产首支最长77.7 m 大型海上风电叶片正式下线,叶片重28.8 t ,是亚洲自主制造的首支最长叶片,也是世界第三长叶片;原型叶片将配套金风160/6.0 MW 风电机组,扫风面积达20106 m 2,相当于3个标准足球场面积,一次性顺利通过GL 监督的叶片静力试验验证。
2014年,德国EUROS 公司已为日本7 MW 海上风电机组完成了长81.6 m 的叶片测试。
11 风电场建设和运营的技术水平日益提高随着投资者对风电场建设前期的评估工作和建成后运行质量越来越高的要求,国外已针对风资源的测试与评估开发出了许多先进测试设备和评估软件。
在风电场选址方面已开发了商业化的应用软件;在风电机组布局及电力输配电系统的设计上也开发出了成熟软件。
近来,我国还对风电机组和风电场的短期及长期发电量预测开展研究,取得了进步,预测精确度可达90%。
12 恶劣气候环境下风电机组的可靠性受到重视由于我国北方具有沙尘暴、低温、冰雪、雷暴,东南沿海具有台风、盐雾,西南地区具有高海拔等恶劣气候特点,使风电机组受恶劣气候环境的影响很大,包括增加维护工作量,减少发电量,严重时还导致风电机组损坏。
因此,在风电机组设计和运行时,必须具有一定的防范措施,以提高风电机组抵抗恶劣气候环境的能力,减少损失。
因此,近年来我国的风电机组研发单位在防风沙、抗低温、防雷击、抗台风、防盐雾等方面着手开发了适应恶劣气候环境的风电机组,以确保风电机组在恶劣气候条件下的风电场能可靠运行,提高发电量。
13 低电压穿越技术得到应用随着风电机组单机容量的不断增大和风电场规模的不断扩大,风电机组与电网间的相互影响已日趋严重。
若电网发生故障迫使大面积风电机组因自身保护而脱网,将严重影响电力系统的运行稳定性。
因此,随着接入电网的风力发电机容量不断增加,电网对其要求越来越高,通常情况下要求发电机组在电网故障出现电压跌落的情况下不脱网运行,并在故障切除后能尽快帮助电力系统恢复并稳定运行,也就是说,要求风电机组具有一定低电压穿越能力。
随着风力发电装机容量不断增大,我国的电网系统运行导则对风电机组的低电压穿越能力做出了规定。