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1、海上风电是风电行业内具有前瞻性的、技术含量非常高的领域。与陆上风电相比,海上风电的发展更加依赖于技术的发展,海上风电技术仍处于探索过程中。海上风电开发利用的关键技术包括海上风资源评估和短期预报、风电机组设计、风电场建设(基础结构、机组排列、安装及运输、运行监控等)、并网(海上高压系统、海底电缆、岸上接入设施等)等[莫知.海上风力发电的关键技术[fJ]

‘海洋世界.2007,(3): 22-26.王志新.王承民.艾芋.蒋传文‘近海风电场关键技术[[J].2007,(2):37-41.

邢作霞.郑琼林.姚兴仕近海风力发电技术的现状及展望 [[J].电机与控制应用.2005,32(9):55-60.]。目前海上风电技术研究更加深入,各项技术也更加成熟。

在海上风资源评估和短期预报方面,除了根据实测资料评估预报,近年来各种数值模型软件纷纷出现,如软件POWER可以根据海平面气压网格点的资料,估算海面某高度上的年、月平均风况;丹麦RisoWAsP等海面风场数值模型能模拟计算某海域的风场分布,模拟计算中考虑许多对近地面的风切变有重要影响的过程如海陆风、逆温等,能解决海上气象观测稀缺和近海岸数据不连续等问题。

风电机组设计技术是发展最快的领域。相对早期采用陆用风机组,目前出现了专门化海上风电机组。海上风电机组呈现大型化的趋势,增大单机容量、减轻单位千瓦重量、提高转换效率,多选用高叶尖速设计参数,以减轻塔顶机舱和叶片的重量,节约材料,降低成本。效率高的3}5MW[MultibridGmbH.PCcontrolforanoffshorewindfaun}J}.PCControl,2008,(2):8-13

解亚千.关于德国海上风电发展和5兆瓦级别风机的情况[R].风能中国网.]的大功率的风电机组已成为海上风电主流机型,且德国和美国研制成功了7MW风机样机【前1;阂英光‘风力发电设备发展的大型化海洋化[‘上海大中型电机2007.(2):1-3,10。】此外,新材料、新工艺、新概念技术正支撑着大型风机的发展。碳纤维塑料因其较强刚度、质轻、使用寿命长等优点而在叶片制造中广泛应用【OleThyboThomsen,SandwichMaterialsforWindTurbineBlades,Dep-artnentofMechanicalEngineering,AalborgUniversity,Denmark,27thInternationalConferenceonMaterialsScience:PolymerCompositeMaterialsforwindPnwerTurhines_4-7】越来越多的夹层结构被应用到叶片设计当中。这种设计的应用使得叶片的坚固性、疲劳特性以及防腐性等均得到提高;新型高效叶片的气动特性设计优化技术使得扰流受到抑制,发电量提高,并且改善其降噪特性;在大功率变流装置技术和高性能永磁材料日益发展完善的背景下,大型风机越来越多地采用永磁同步发电机。正在研制直驱式风机【D.Bang,H.Polinder,

G.Sbrestba,J.A.Ferreira.ReviewofGenerabuSystemsforDirect-DriveWindTurbines}J}.EPEWindEnergyChapter,2008,1一11】专用的新型永磁同步发电机,主要特点是直径小,重量轻(为现有产品重量的200}c}300}c)。

风电场建设方面,风机基础在借鉴传统海上工业技术(如海上石油天然气开采、桥梁和

海上灯塔等)基础上发展起来,按形式分为固定式和浮式两大类。固定基础在实际研究中的技术问题都已基本解决,现主要考虑工程的成本和根据当地的实际海况来决定采用最合适的基础[36,37]。同时,浮式基础[38]的研究取得了实质性进展,由挪威、丹麦、德国、英国和荷兰等多国参与的国际合作项目漂浮式海上风电“Hywind”开始发电,进入海上测试阶段,为浮式基础的应用开了先河。

并网技术的研究也取得较快的进展。在风电技术方面,风电的可控性得到了提高,风电机组的控制技术(主动变桨控制、自动控制、自动停机等)等日渐成熟;风电的短期气象预报技术和风电场的集中控制策略技术已应用在风电并网。

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