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。“十四五”期间,中国规划了5个千万千瓦海上基地,海上风电发展规划已达8000万千瓦,将推动海上风电发展更快,到2030年累计装机将超过2亿千瓦。
从目前的数据分析来看,我国海上风电的装机容量要远低于陆上风电,这在某种程度上预示着海上风电会有巨大的增长空间。在最近的相关报道中经常提到“海上风电”,在延续上篇“风电行业—陆上风电”后,我整理了一套海上风电知识,大致上可以分为以下几个部分,我希望这一些内容能对你起到一定的帮助,我也欢迎您补充更多关于海上风电的知识。
到2022年底,我国海上风电并网装机达到3046万千瓦。从发展布局来看,辽宁、江苏、浙江、福建、广东等省已达到100万千瓦装机规模。广东省将建设28个海上风电场,居全国第一、江苏海上风电规划装机总容量30万千瓦、山东海上风电截止2022年底装备项目达91个,涵盖了整机/叶片/升压站等产业链上中下游、福建十四五新增开发海上风电1030万千瓦、浙江2022-2025年累计扶持4GW海上风电项目、广西将打造千亿级海上风电产业集群。
资源丰富:不占用耕地、林地、不消耗水资源,适宜大规模开发,有足够空间发展风电。海风能被就近消纳,无需特高压传输,
风速高:海面比较平整,风阻小,平均风速高,风机的发电功率与风速的三次方成正比。海风发电小时数高,电网消纳压力小,需配套的储能少。
单机容量大:海上风电单机普遍较大,在海上方便用船拖运大容量单机。而风机的发电容量越大,发电机的体积也就越大,叶片也就越长。
风力稳定:风机运行是否良好,最关键就是看风的大小了,海上的风因为不受高低起伏的地形影响。海平面的风基本没阻力,平均风速高,因而海上的风能很平稳。
成本较高:海上风电的平均投资所需成本约为陆上风电的2.8倍。目前来说成本相对较高。
技术难度较高:海上及潮间带风电机组所处的环境与陆地截然不同,海上风电技术远比陆地风电复杂,同时在设计和建设海上风场过程中,还面临着海上恶劣自然条件和环境条件带给我们的影响。
维护成本高:海上风电由于远离海岸,风电机组在恶劣的海洋环境影响下,螺栓等易损件失效加快,机械和电气系统故障率大幅度上升,导致检修维护的频次加快,同时运行与维护需要特殊的设备和运输工具,导致维护支出大大增加。
海上风电的工作原理:风力带动风车叶片旋转,促使发电机发电,再通过海底电缆连接到海上变电站;海底光电复合缆与陆上变电站相连,再由陆上变电站将电力输送到电网公司。海上风机通过海底电缆来连接海上变电站,再由海上变电站通过海底光电复合缆连接陆上变电站,最后陆上变电站会将电力输送至电网公司。
风电产业链主要包含上游的原料零部件制造、中游的整机制造及配套、下游的风电运营等部分,在这里挑选了几个目前市场影响力较大的几个产业进行说明。
风机是海上风电的主要载体,风机整机制造和塔筒的费用会占到海上风电安装成本的40%以上。具体材料需要:轮毂、叶片、发电机、齿轮箱、轴承、塔架、风电机组。其中风机叶片制造,我国是全球最大的叶片生产中心。
海缆分海底电缆和海底电光复合缆两个部分。电缆连接风机和变压站,电光复合缆连接变压站和陆上的风电集控中心。占安装成本的5%。但随着海上风电建设的逐步推进,风电建设将从近海走向远海,会带来电缆需求的持续增长。
海上变电站相当于整个海风系统的心脏,要想电力输送更平稳,更有力,变电站不可或缺。这其中比较关键的是升压变压器,升压变压器将风力发电机输出电压升高达到将能源往远端传送。现在主要有环氧浇注干式变压器和油浸式变压器,油浸式在海上有局限性,不适合在海上用。
风电集控中心就像海风风电系统的大脑。陆上集控中心远程监控着所有风电机组并管理整个风电场的运行。风力发电机组、海上升压站以及连接的海缆等设施的运作时的状态信息,都要传输到集控中心做多元化的分析处理。风电集控中心包含变流系统、桨距控制管理系统、失速控制管理系统、风电厂能量管理系统等,有了风电集控中心海风系统的安全性大大提升。
以上是风电行业的基础知识整理,我分为了“风电行业——陆上风电”(上篇)和“风电行业——海上风电”两部分,欢迎各位补充更多关于海上风电的知识。关注我,持续一直更新精彩的行业知识!