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《Moog_公司研究报告》.pdf
穆格公司研究报告 – 2010 年 4 月
风场要求发生变化!
-- 风机的性能与可靠性变得比以往更加重要
执行摘要
排除宏观经济影响的因素,风能源领域共有三种关键的趋势将可能会在中期内影响风机的设
计:
• 越来越多的新风场将位于气候条件恶劣的偏远地方。陆上与海上风场都有这种趋势。
• 风力发电量占总供电量的比例将不断增大,因而要求更准确的发电量预测以及满足并
网规范要求。
• 风机效率将变得更加重要,尤其在成熟市场。
这些趋势将在以下几方面影响风机的技术规格和参数:
• 风机尺寸不断增大要求风场运营商增加资金投入,一旦风机发生故障运营商的损失也
更大。因此,风场营运商最关注的焦点将是风机的可靠性。
• 风机尺寸增大、海上安装以及偏远荒芜的地点可能将增加对状态监控系统的使用。
• 随着风机尺寸不断增大,变桨控制系统的重要性可能也将增大,因为它们在满足并网
规范要求、提高风机效率、以及载荷控制方面起着一定的作用。鉴于相同的原因,对
独立变桨控制技术的采用也可能增多。
在应对这些问题的同时保持快速的增长将是巨大的挑战。风机制造商需要与关键的系统供应商
建立起互惠互利的关系以提高效绩,扩大产能,同时扩大覆盖的地域范围。
研究项目概要
本研究主要以一个全球性风能发电行业调查中参与者的答卷为基础。研究旨在更好了解风机制
造商和运营商在变桨控制方面的需求。该调查通过电话进行,并得到58 个公司的参与及答
复,其中风场运营商 28 家,风机制造商 21 家,其它 9 家企业多数为咨询公司。同时也参考
了另一个关于状态监控的全球性调查,作为二级研究。
将影响未来风机设计的三个主要趋势
1) 新风场多位于气候条件恶劣的偏远地方
随着风能日益重要,越来越多的新风场将位于环境条件恶劣且交通不便的偏远地区。
海上风电尤其构成艰巨挑战
1
海上风场尤其如此。海上风力发电能力将增长迅速, 2010 年至2014 年之间全球预计将安装
的新发电能力将达 13,500 兆瓦。当前的海上风机已经能够应对强风条件和高达一米以上海浪
的挑战。
随着海上风场的数量不断增加,其位置将极有可能处于距离海岸越来越远的远海地区。以英国
为例, 2005 年至 2009 年开工项目风机所在地点的平均最大水深为 15.6 米,而 2010 年至
2014 年间开工项目风机所在地点的平均最大水深预计将增加到 27.1 米。同样,离岸距离预计
2
也将从 9.1 公里增加到 19.8 公里 。
陆上风场所在位置也日具挑战性
陆上风场也有此趋势,即越来越多的新风场位于气候条件差的偏远地区。以中国为例,中国已
经宣布到 2020 年准备兴建七个风力发电基地,每个基地的发电能力均达 10 千兆瓦以上。其
中两个基地位于内蒙古的东部和西部。内蒙古是个苦寒之地,冬季时间长,温度会降至零下
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23°C,且常爆发大风雪。而在短暂的夏季,则时常出现沙尘暴。
1 资料来源:2009 年世界市场发展动向(World Market Update 2009). BTM Consult
2 资料来源:英国海上风电行业 - 绘制正确的航向(UK Offshore Wind – Charting the right
course ),BWEA
3 资料来源:新闻文章
2) 风能发电量将占总供电量的一大部分
总供电量中风能发电量份额增长,尤其在欧洲
国际能源机构(IEA)在其基准情景中预期,假定能源政策不发生重大变化,则风能在全球发
电总量中所占的比重将从2007 年的 0.9% 上升到 2020 年的3.7% ,到 2030 年则会达到
4.5% 。根据其 450 情景假定各国积极配合控制温室气体排放量,则风能所占比重到 2020 年
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将提高到 5.1% ,到2030 年将达到9.3%。
而欧洲风能所占比重将比世界平均值高出很多。IEA 在其基准情景中预计,到 2030 年风能比
例将提高到 14.6% ,而在其 450 情景中则预计欧盟范围内的风能比重将升至 20.1% 。而且丹
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