海上风电场的飞速发展

合集下载

我国海上风力发电发展现状和趋势

我国海上风力发电发展现状和趋势

我国海上风力发电发展现状和趋势海上风力发电,作为可再生能源的重要组成部分,近年来在全球范围内经历了快速发展。

我国作为世界最大的能源消费国,对海上风力发电的发展非常重视。

下面将从现状和趋势两个方面进行分析。

一、现状目前,我国海上风力发电尚处于起步阶段,但取得了一定的进展。

截至2024年,我国已经建成并运行的海上风电装机容量达到10.9GW,位居世界第三、同时,还有一大批项目正在建设和规划之中,预计到2024年底,我国的海上风电装机容量将达到30GW左右。

我国海上风力发电主要集中在东海、南海和黄海等地区。

其中,浙江舟山群岛风电示范区、广东陈家、湛江、深圳等地和江苏南通、上海和辽宁的三沙项目等都具备一定的推广和示范作用。

同时,在福建、山东、天津、黑龙江和辽宁等地也有一些项目正在规划和建设之中。

二、趋势1.政策支持:国家对于海上风力发电的政策支持力度逐渐加大。

2024年,国家发改委发布了《关于加快推进风电发展的指导意见》,明确提出要大力发展海上风电。

此外,国家还加大了对海上风电技术研究和示范项目的支持力度。

2.技术进步:海上风力发电技术不断成熟和改进,风机容量逐渐增大,综合利用率也在提高。

同时,我国在自主研发和生产风机装备方面取得了巨大的成就,逐渐摆脱对进口设备的依赖。

4.国际合作:随着我国海上风力发电技术的不断成熟和发展,我国开始积极参与国际海洋能源合作,与德国、丹麦、英国等国家开展技术合作和项目合作,进一步推动我国海上风力发电的发展。

5.资金支持:近年来,我国海上风力发电项目的融资环境逐渐优化,各类融资渠道得到拓宽,海上风电项目的投资成本也在降低,吸引了更多的投资者的关注和参与。

总之,我国海上风力发电发展正处于快速发展期,未来仍然具有很大的潜力和空间。

然而,也需要注意到一些挑战和问题,比如技术成熟度、环境保护、海域规划等方面的挑战。

未来,随着技术的不断进步和政策的支持,我国的海上风力发电必将迎来更加广阔的发展前景。

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

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。

海上风电发展现状及趋势

海上风电发展现状及趋势

海上风电发展现状及趋势随着全球对可再生能源的需求不断增长,海上风电作为一种清洁、可再生的能源形式,正逐渐崭露头角。

海上风电发展迅猛,成为全球清洁能源市场的重要一环。

本文将介绍海上风电的发展现状以及未来的发展趋势。

一、海上风电的发展现状海上风电是指在海洋上的风能利用,并通过将风能转化为电能,供应给人们使用。

相比陆地风电,海上风电具有以下优势:1.更稳定的风力资源:海上风电可以利用到更稳定、更强劲的海上风力资源,相比陆地风电更为可靠。

2.更大的装机容量:海上风电场通常可以容纳更多的风力发电机组,具有更大的装机容量。

3.更低的视觉影响:海上风电场相对于陆上风电场,对人们的视觉影响较小,更易被接受。

目前,全球海上风电的发展已经取得了显著的进展。

欧洲是全球海上风电的主要发展地区,其中丹麦、英国、德国等国家在海上风电技术和装备方面处于领先地位。

同时,亚洲国家如中国、韩国、日本等也开始积极推动海上风电的发展。

根据2020年的数据,全球海上风电装机容量已超过25GW,其中欧洲占据了近80%的份额。

这一数字与2010年的不到4GW相比,增长了超过6倍。

可以看出,海上风电正以惊人的速度在发展壮大。

二、海上风电的发展趋势海上风电作为一种新兴的能源形式,未来的发展前景广阔。

以下是海上风电的发展趋势:1.技术进步与成本降低:随着技术不断进步,海上风电的设备和工艺将更加成熟。

与此同时,生产规模的扩大以及成本的降低也将使海上风电更加具有竞争力。

2.深海开发:随着浅海资源的逐渐开发利用,未来海上风电将进一步拓展至深海领域。

深海风资源更为丰富,海上风电的装机容量有望大幅提升。

3.综合利用与能量存储:海上风电场可以与其他能源形式进行综合利用,如与海洋能源、太阳能和储能技术结合,形成能源互补和优化供应系统。

4.国际合作与政策支持:各国政府将继续加大对海上风电的支持力度,加强国际合作,以推动海上风电的发展。

政策的支持和市场的规模也将成为海上风电发展的重要驱动力。

海上风电现状与发展

海上风电现状与发展

海上风电现状与发展全球海上风电现状与发展趋势一、全球海上风电现状根据最新数据显示,风能发电仅次于水力发电占到全球可再生资源发电量的16%。

在全球高度关注发展低碳经济的语境下,海上风电有成为改变游戏规则的可再生能源电力的潜质。

在人口密集的沿海地区,可以快速地建立起吉瓦级的海上风电场,这也使得海上风电可以成为通过经济有效的方式来减少能源生产环节碳排放的重要技术之一。

海上风电虽然起步较晚,但是凭借海风资源的稳定性和大发电功率的特点,海上风电近年来正在世界各地飞速发展。

在陆上风电已经在成本上能够与传统电源技术展开竞争的情况下,目前海上风电也正在引发广泛关注,它具有高度依赖技术驱动的特质,已经具备了作为核心电源来推动未来全球低碳经济发展的条件。

据全球风能理事会(GWEC)统计,2016年全球海上风电新增装机2,219MW,主要发生在七个市场。

尽管装机量比去年同期下降了31%,但未来前景看好,全球14个市场的海上风电装机容量累计为14,384MW。

英国是世界上最大的海上风电市场,装机容量占全球的近36%,其次是德国占29%。

2016年,中国海上风电装机量占全球装机量的11%,取代了丹麦,跃居第三。

其次,丹麦占8.8%,荷兰7.8%,比利时5%,瑞典1.4%。

除此之外还包括芬兰、爱尔兰、西班牙、日本、韩国、美国和挪威等市场,共同促进了整个海上风电的发展。

1. 欧洲海上风电现状欧洲风能协会(WindEurope)日前发布的《欧洲海上风电产业统计报告2016》中指出,2016年欧洲海上风电投资达到182亿欧元,创历史新高,同比增长39%。

全年新增并网338台风力发电机,新增装机容量1558MW,较2015年减少了48%;累计共有3589台风力发电机并网,装机总量达12.6GW,分布在10个国家的81个风电场。

2016年,比利时、德国、荷兰和英国还有11个风电项目正在建设当中,完成后将增加4.8GW装机,使得累计装机量可达17.4GW。

海上风电场的飞速发展_2023年学习资料

海上风电场的飞速发展_2023年学习资料

交流输电和直流输电的优缺点比较-◆交流输电:目前所有风电场的电网接口变电站-将22~36KW电压升至较高压 通过交流电缆将-电能输送到岸上。-海上风电场电能多兆瓦容量和长距离传输使-得交流电功率损耗显著增加,电缆两 均需要无-功补偿、且传输容量可能被限制。
◆直流输电:消除交流输电部分缺点,且显著降-低对岸上电网故障电流。-海洋中HVDC电缆是一项成熟的技术,两端需要AC-DC和DC-AC变换,且电缆两-端均需要无功补偿。这使得HVDC电缆投资成-本可能为交流电缆 几倍。
一、海上风电场开发应用背景-时代背景:传统一次能源储量有限且对环境污-染严重,新兴清洁的可再生能源一风能迅 发-展。-2001-2010年世界新增风力装机总量如图(1
200年-■2003年-■200 年-2005年-■2006年-15-■2007年-■2008年-■2009年-■2010年-图1-新增风电 机容量GW
Simens2.3MW漂浮式风力机相关参数-1.海上漂浮式地基,可用于水-深120-700米的深海;-2. 机重量138吨;-3.纤绳100米;-4.排水量5300立方米:-5.水线直径6米;-6钢制塔和钢质水下结 ;-7空气动力变桨调节;-漂浮式风力机示意图-8.海上组装,适合北海极端环境
2.2海上风电机组市场-丹麦行业咨询机构BTM指出,-2009年中国已成为第一大风电装机市场,-新增13. 5GW。全球风电装机总量预计-5年内增至447GW,10年内扩大至-1000GW.
全球十大风机供应商市场份额%-■Vestas丹麦-■通用电气(美国)-口华锐风电(中国)-■Enercon 国-金风科技(中国)-■Gamesa西班牙-口东方电气(中国)-■Suzlon印度-■西门子(德国)-Re ower德国-其他

2024年海上风电行业深度研究报告

2024年海上风电行业深度研究报告

摘要:海上风电作为可再生能源的一种,已经成为发展快速且潜力巨大的新兴行业。

本研究报告分析了2024年海上风电行业的发展现状和趋势,并探讨了行业面临的挑战和机遇。

一、行业现状:2024年海上风电装机容量达到XX万千瓦,同比增长XX%。

全球海上风电装机容量的增长主要集中在欧洲和亚洲地区,其中中国是全球海上风电装机容量的最大增长市场。

海上风电的发展受益于技术的不断进步和成本的降低,同时政府的支持也起到了关键作用。

二、发展趋势:1.海上风电装机容量持续增长:预计未来几年,全球海上风电装机容量将保持两位数的增长。

新兴市场如美洲和澳大利亚将成为未来增长的主要驱动力。

2.技术创新:目前,海上风电技术主要集中在浅水海域,未来将逐渐向深水海域延伸。

同时,风机的尺寸和产能也将继续增加,以提高发电效率。

3.成本降低:海上风电的发展过程中,成本一直是制约其发展的主要因素之一、然而,随着技术的进步和经验的积累,海上风电的成本正在逐渐降低。

预计未来五年,海上风电的成本将进一步下降,使其更具竞争力。

4.市场国际化:目前,欧洲是全球海上风电市场的主要地区,但亚洲市场正在快速崛起。

中国和韩国已经成为全球海上风电装机容量增长最快的国家,其他国家如日本、台湾和印度也在积极推进海上风电项目。

三、挑战和机遇:1.政策环境:不同国家的政策环境对于海上风电的发展具有重要影响。

政府应该提供稳定的政策支持和激励措施,以吸引投资和促进海上风电的发展。

2.技术难题:深水海域的开发和风机的巨大尺寸都带来了技术挑战。

行业需要进一步研究和创新,以克服这些难题,并实现更高效的海上风电发电。

3.竞争压力:随着市场的扩大,海上风电行业将面临日益激烈的竞争。

企业需要提高技术水平和降低成本,以保持竞争力。

结论:2024年海上风电行业取得了显著的进展,但仍面临一些挑战。

政府的支持、技术创新和成本降低是推动行业发展的关键。

未来几年,海上风电行业将继续保持快速增长,并在全球能源转型中发挥重要作用。

浅谈海上风电发展趋势

浅谈海上风电发展趋势

浅谈海上风电发展趋势海上风电作为清洁能源的一种,近年来受到了越来越多的关注。

相较于陆地风电,海上风电具有更大的开发空间和更高的能源密度,同时也避免了地形限制和环境影响问题。

因此,海上风电产业已成为世界各国争相开发的热门领域。

本文将围绕海上风电的发展趋势进行浅谈。

一、海上风电产业快速发展海上风电产业在过去的十年里取得了迅速的发展,世界各地陆续涌现出了大量的海上风电场。

根据国际能源署(IEA)的数据,全球海上风电总装机容量已从2005年的0.5GW增加到2019年的29GW,年均增长率达到了38%。

目前,世界上已有12个国家设立了海上风电场,且不断有其他国家加入进来。

二、技术不断升级海上风电技术升级是推动海上风电发展的重要因素。

在海上风电技术方面,存在许多挑战,例如海上环境复杂、海况恶劣、维护难度大等问题。

因此,开发更高效的海上风电技术是必须的。

近年来,海上风电技术不断升级,如风机转子和塔楼结构的改进、智能监测及维护系统的应用等,使得海上风电的发电效率不断提高。

三、投资规模不断扩大随着海上风电产业的发展,全球范围内对于海上风电的投资也在不断增加。

据市场研究机构Navigant Research的数据显示,2020年全球海上风电市场预计将达到53亿美元,这也给海上风电产业带来了更多的商业机会和发展空间。

四、政策支持不断加强近年来,许多国家都制定了各种政策以支持海上风电产业的发展。

有的国家实行补贴政策,有的国家则采取税收减免或提供优惠贷款等方式来促进该行业的发展。

此外,一些国家还推出了相关政策和法规,以规范和促进海上风电产业的发展。

五、区域发展多元化不同地区的海上风电场开发状况不尽相同,因地制宜地进行开发是必须的。

近年来,许多国家针对不同区域推出了多元化的海上风电发展计划,例如在深海、近海和沿岸地区开发不同类型的海上风电场,以满足各地的能源需求。

六、海上风电与其他能源形式结合最后,未来海上风电还将与其他能源形式结合,形成多元化的新能源系统。

海上风电行业的趋势

海上风电行业的趋势

海上风电行业的趋势海上风电行业是指将风力发电机组建设在海洋上的一种风力发电方式。

相对于陆地风电,海上风电有着更大的装机容量和更稳定的风能资源,因此近年来发展势头迅猛。

以下是海上风电行业的一些趋势。

首先,海上风电行业的发展速度加快。

随着技术的进步和风电市场的扩大,海上风电的装机容量不断增加。

根据国际能源署(IEA)的数据,截至2020年底,全球海上风电的装机容量已达到了34.9GW。

而根据IEA的预测,到2030年,全球海上风电的装机容量有望超过180GW。

这说明海上风电行业有着巨大的发展潜力。

其次,海上风电技术不断突破。

随着经验的积累和技术的创新,海上风电技术得到了快速发展。

目前,常用的海上风电技术主要包括浅水固定式风电、浅水浮式风电和深水浮式风电。

这些技术在适应不同水深和海洋环境的同时,也提高了海上风电的经济性和可靠性。

此外,新兴的技术如浮体式风电、飞翼式风电等也正在得到关注和应用,这些技术有望进一步推动海上风电的发展。

第三,海上风电成本不断降低。

随着技术的成熟和规模的扩大,海上风电的成本逐渐下降。

据IEA的数据,近年来全球海上风电的平均电价已下降了约30%,可以与其他发电方式竞争。

而且随着装机容量的进一步扩大和技术的进步,海上风电的成本还将继续下降。

这将使得海上风电在未来更具竞争力,有望成为可再生能源中的主要组成部分。

第四,海上风电规模化建设成为趋势。

为了降低成本,海上风电项目正在向更大规模的方向发展。

目前,全球最大的海上风电项目是位于英国的“霍尔塔岛风电场”,装机容量达到了1.22GW。

而在中国,大规模海上风电项目也正在陆续建设,例如已经建成的上海东部海域示范项目和规模庞大的广东南海项目。

规模化建设不仅可以降低成本,还可以提高资源利用率,进一步推动海上风电行业的发展。

第五,海上风电行业的国际化程度提高。

海上风电的发展离不开国际合作。

目前,全球范围内有许多国家都在积极推动海上风电的发展,例如丹麦、英国、德国等欧洲国家以及中国、美国等国家。

全球海上风电发展现状及展望

全球海上风电发展现状及展望

全球海上风电发展现状及展望发展海上风电,不仅有助于能源低碳转型,还有利于提升能源安全保障能力。

过去10年,全球海上风电以年均21%的增速蓬勃发展。

据全球风能理事会分析,全球32个区域市场的海上风电装机容量预计将在未来10年内增加380吉瓦以上,除南极洲外,世界上各个大陆都有计划大规模发展利用海上风电。

而未来10年,新增海上风电装机将更多来自于亚太国家。

全球风能理事会近期发布《2023年全球海上风电报告》,对2022年全球海上风电发展情况进行了较为全面的梳理,本文摘取报告重点内容,以飨读者。

一、全球海上风电市场概况2022年,全球海上风电装机容量达64.3吉瓦,占全球风电总装机容量的7.1%,海上风电新增装机8.8吉瓦,同比增长16%o在亚太地区,受平价上网政策影响,中国海上风电新增装机从2021年的21吉瓦下降至2022年的5吉瓦,但仍继续引领全球海上风电的发展。

在欧洲,2022年有2.5吉瓦海上风电装机并网,尽管2022年欧洲风电装机率是2016年以来的最低水平,但欧洲的海上风电装机总量达到了30吉瓦,英国海上风电装机占欧洲的46%,进一步巩固了在欧洲海上风电市场的领先地位,法国和意大利各自启动了首批商业海上风电项目。

随着2022年亚太地区海上风电装机容量达到34吉瓦,欧洲不再是世界上最大的海上风电市场。

尽管如此,欧洲继续在浮式风电领域处于领先地位。

挪威2022年新增了60兆瓦的浮式风电,使欧洲地区的浮式风电总装机容量达到171兆瓦,占据全球浮式风电市场份额的91%o亚太地区浮式风电装机16.7兆瓦,占全球市场份额的9%。

除欧洲和亚太地区外,截至2022年底,北美地区有42兆瓦的海上风电装机并网,占全球海上风电装机总量的0.1%。

图1截至2022年底全球海上风电装机占比情况二、海上风电相关产业进展情况1、浮式风电当前,浮式风电正在全球范围内快速拓展商业规模。

全球风能理事会预测,到2030年,全球将建成10.9吉瓦浮式风电。

海上风电场技术及发展趋势分析

海上风电场技术及发展趋势分析

海上风电场技术及发展趋势分析随着全球气候变化问题和能源安全的威胁愈来愈大,清洁能源逐渐成为了世界各国关注和开展的重点项目之一。

海上风电场作为清洁能源的一种,其技术及发展趋势备受关注。

一、海上风电场技术的基本原理和特点海上风电场指在海上建设的风能发电场,其基本原理是通过在海面上建设风力发电机组,利用风的垂直流动从而驱动涡轮,最终将涡轮带动的发电机转子发电。

与陆上风电场相比,海上风电场的特点很明显,主要集中在以下几方面:1.海面较大,避免了建设风场的土地占用,发电潜力更大。

2.海上风场的风速比陆地风场高、稳定,且海上风场相对更加稳定,可以满足更长时间的风速变化,稳定性更高。

3.海上风电场在海洋环境下长期工作,在抗风、抗波、防腐等方面的技术难度更高,但同时也有助于先进材料的研究和应用。

4.建造海上风电场需要消耗大量资金,而维护和管理海上风电场的风险与成本要比陆地更高。

因此,其投资风险也比较大。

二、海上风电场技术发展现状目前,全球正在推进建设海上风电场。

截至2021年,全球共有123个海上风电场,共计8024个风力发电机组。

其中,欧洲拥有最多的海上风电场,而英国、德国、丹麦、荷兰、比利时等国家在该领域的建设中表现突出。

在技术方面,海上风电场在关键技术领域取得了重大进展,如制造风力发电机组的钢结构、复合材料和生产厂家的整合技术,以及将预制部件在生产过程中进行组装的技术。

此外,海上风电机群网格化控制、风机运维管理平台和生命评估等技术也应用到了海上风电场的建设和管理中。

三、海上风电场的发展趋势目前,全球的海上风电场仍处于拓展阶段,虽然在某些地区已形成规模,但还需要在技术、政策、投资、管理等方面持续推进。

首先,技术上,配套部件的产业化和技术升级,可以有效降低海上风电场的建设和运维成本;其次,政策上,应加强对海上风电场的支持和引导,例如加大对海上风电场的补贴力度、提高相关项目评分等方式,扶植海上风电场的发展;同时,相关部门可加大科技投入,推动相关技术的研发和创新。

海上风力发电技术现状及发展趋势

海上风力发电技术现状及发展趋势

海上风力发电技术现状及发展趋势一、本文概述随着全球能源结构的转型和清洁能源的日益重视,海上风力发电作为可再生能源的重要组成部分,正逐渐崭露头角。

本文旨在对海上风力发电技术的现状进行深入剖析,并展望其未来的发展趋势。

文章将首先介绍海上风力发电的基本概念、原理及其在全球能源转型中的重要性。

随后,将重点阐述当前海上风力发电技术的关键进展,包括风力发电机组的大型化、深远海风电技术的发展以及海上风电与海洋能的融合等。

在此基础上,文章将探讨海上风力发电面临的挑战,如海洋环境的复杂性、基础设施建设的高成本等。

文章将展望海上风力发电技术的未来发展趋势,包括技术创新、成本控制、政策支持等方面,以期为全球海上风力发电产业的可持续发展提供参考。

二、海上风力发电技术现状近年来,随着全球能源结构的调整与环保意识的加强,海上风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,逐渐受到世界各地的重视。

目前,海上风力发电技术已经取得了显著的进步,并在全球范围内实现了商业化应用。

在技术层面,海上风力发电的关键技术主要包括风机设计、风机基础结构、海上施工与运维等方面。

风机设计方面,现代海上风力发电机组已实现了大型化、高效率、高可靠性,单机容量不断提升,以适应更为复杂和严苛的海上环境。

风机基础结构方面,随着技术的发展,已经形成了固定式基础(如单桩基础、三脚架基础等)和浮式基础(如半潜式基础、张力腿平台等)两大类,以适应不同水深和地质条件的需求。

在施工与运维方面,随着工程经验的积累和技术进步,海上风力发电项目的建设周期不断缩短,施工效率不断提高。

同时,随着远程监控、智能诊断等技术的应用,海上风力发电项目的运维管理也日趋智能化、精细化,有效提升了项目的运营效率和安全性。

在全球范围内,欧洲是海上风力发电技术的先行者和领导者,特别是英国、德国和荷兰等国家,已经建成了一批规模化的海上风力发电场。

亚洲地区,特别是中国,近年来在海上风力发电领域也取得了显著的进展,已成为全球海上风力发电市场的重要力量。

海上风电 发展历程

海上风电 发展历程

海上风电发展历程
海上风电是指将风能发电设备部署在海上的一种发电方式。

下面是海上风电的发展历程:
1.1980年代:最早的海上风电设备在丹麦海域开始试验性
部署。

这些设备主要是较小的风轮,用于测试和验证海上
风能发电的可行性。

2.1990年代:在丹麦、英国、荷兰等北欧国家开始了大规
模的海上风电场建设。

这些风电场通常部署在浅水区域,
使用较大的风轮和支撑结构。

该时期的海上风电主要以固
定式结构为主。

3.2000年代:随着海上风电技术的不断进步和成本的降低,
海上风电得到了更广泛的应用。

越来越多的国家开始关注
并投资海上风电项目,建设更大规模、更高效的风电场。

浮式风电结构也开始出现,可以部署在深海区域。

4.2010年代:海上风电进一步扩大规模。

欧洲成为世界上
最主要的海上风电市场,德国、英国、丹麦等国家建设了
大型的海上风电场。

同时,中国、美国、日本等国家和地
区也开始加快海上风电的发展步伐,投资建设海上风电项
目。

5.2020年代至今:海上风电进一步优化和升级。

技术不断
突破,风电机组容量不断增加,离岸风电场规模越来越大。

新的技术和概念也涌现,如浮动式平台、深水风电技术、
多层级风力发电等。

海上风电的发展经历了不断的创新和改进,从早期的试验性阶段发展到现在的商业化阶段。

尽管仍面临着一些挑战,如成本、可靠性和环境影响等,但海上风电被广泛认为是可再生能源的重要组成部分,具有巨大的发展潜力,能够为全球的清洁能源转型做出重要贡献。

  1. 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. 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. 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)。

高电压直流(HVDC)输出形式。
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
•交流输电和直流输电的优缺点比较
交流输电:目前所有风电场的电网接口变电站 将22~36KW电压升至较高压后通过交流电缆将 电能输送到岸上。 • 海上风电场电能多兆瓦容量和长距离传输 使得交流电功率损耗显著增加,电缆两端均需要 无功补偿、且传输容量可能被限制。
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
2.2 海上风电机组市场
丹麦行业咨询机构BTM去年指出, 2009年中国已成为第一大风电装机市场, 新增13.75GW。全球风电装机总量预计5 年内番2倍至447GW,10年内扩大至 1000GW。
PPT文档演模板场的飞速发展
•三、海上风电的送出
3.1 海上风电场风力机布局选择
典型海上风电场中风力机在径向配置上被连 接在一起。 径向臂上的风力机数量决定了电缆容量。 径向配置是欠可靠的,一条电缆损坏会导致整 条线路上风力机无法正常工作。而环形配置解 决了这个问题。 10台以上机组采用辐射式或者开/闭环网接线。
PPT文档演模板
A)对周围旅游业和当地居民视觉感受的 影响
B)对当地生态系统的影响 C)风机噪音、电磁波对当地原住民生活
的影响
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
七、海上风电场并网的影响
海上风电场一般容量大,并网会给岸边电力系 统造成很大影响。
岸上电力系统短路容量大小直接影响海上风电 场并网对当地系统的干扰。
土地等自然条件允许
陆上风电场土地受限,难以大规模发展,且
对当地地貌生态影响大。海上风电场多建在人
烟稀少的地区,且距离沿海负荷中心较近。
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
•2009年底欧洲各国海上风机累计容量
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
英国海上风电场
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
二、现阶段取得的成果
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
漂浮式地基离岸风电场
另一种应用较广的地基设计是漂浮式,挪威 建造了世界上第一个漂浮式风电场。
这个漂浮式海上风电试验场离岸约30公里, 水深220米,安一台Simens 2.3MW风电机组.
下图是这台深海风机的示意图。
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
•Simens2.3MW漂浮式风力机相关参数
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
东海大桥海上风电场
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
• 九、海上风电的挑战
• 1)海上风力资源(评估)
• 2)海上风电设备(风机、海上变电站
等)
• 3)海上风电工程施工(设备运输、安
装)
• 4)海上风电场电力送出(远距离交、
直流输电)
• 5)海上风电场运行维护
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
下图为输电电缆与电压、兆瓦数和距离的关系。
•新型电压源型换流器(VSC)采用IGBT,基于
PWM设计,使得直流输电经济性大幅度提高。
LCC(线路整流换流器)不适合海上应用。
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
LCC和VSC换流的HVDC输电线路
PPT文档演模板
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
•海上风电与陆上风电运行和维护成本比较图

(单位:/MWh)
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
六、海上风电出现过的主要问题
6.1风电设备问题
海上特殊环境引起的风电机组故障,令机 组成批拆卸返厂修理。各式风机返修情况如下:
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
6.2 对生态环境的影响
以高度50m,风功率密度大于 量为例:
潜在开发

陆上
23.8 亿千瓦

海上(水深<25m) 2 亿千瓦
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
我国发电结构规划发展图
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
•8.2 我国风力发展现状
现状:风电场建设基本在陆上进行。
陆上工程采用的成熟技术经适应性调整 均可运用到某些海上工程。
海上风电场的飞速发展
AC和DC电能传输效率对比
•考虑传输距离对AC、DC传输影响
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
五、海上风电的运行维护
5.1 海上风电场的运行和维护成本高于陆 地风电场的原因:
➢ 海上风电常受到恶略的自然环境、复杂的地理 位置和困难的交通运输等方面的影响,运行和 维护中成本过高。
与陆上风电场相比,海上风电场有以下优点:
高风速、低风切变。
海平面光滑,粗糙度较小,摩擦力较小, 因此风速较大,风速、风向及风切变(风速随 高度的变化) 较小。
低湍流。
海上风湍流强度小,稳定的主导风向,机 组承受的疲劳负荷较低,风机寿命更长。
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
高产出。
海上风湍流强度小,稳定的主导风向,风 力利用效率提升。且机组承受的疲劳负荷较低, 风机寿命更长。
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
•9.2规划内容
海上风电规划:分析风能资源、建设条件及各
种制约因素,初步确定风电场场址,范围及装 机规模,估算相应海域装机容量;合理安排未 来该地区下一期工程规划。
海上风电输电规划:分析相应地区电网现状
和规划,进行电力电量销纳研究。对海上风电 进行输电网架规划设计,做出接入电力系统方 案。
•2.1海上风电基础和施工
海上风电场塔 架地基设计取 决于水深、波 浪高度和海床 类型。
•海上风电场最理想水深是2~30m,如上图所示,
地 基 设 计 分 为 适 合 5~20m 的 单 桩 式 、 适 合
2~10m的重力沉箱式和适合15~30m的三脚架式。
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
三脚架式基础风力机
• 1.海上漂浮式地基,可用于水 深120-700米的深海; • 2.风机重量 138吨; • 3. 纤绳 100米; • 4. 排水量 5300立方米; • 5. 水线直径 6米; • 6.钢制塔和钢质水下结构; • 7.空气动力变桨调节; •漂浮式风力机示意图 • 8.海上组装,适合北海极端环境
•新疆哈密
•甘肃酒泉
• 河北
•蒙东
•吉林西部
•蒙西
•江苏沿海
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
我国首座海上风电场
我国首座海上风力发电场---东海大桥风电 场于2010年7月6日所有34台3MW风机全部投 入运行。
东海大桥海上风电场位于上海东海大桥东 侧1~4km、浦东新区岸线以南8~13 km处。 该海域平均水深10m,海拔90m的年平均风速 8.4m/s。采用了风机高桩承台地基设计。
继续发展的瓶颈:
有关电网和其他配套设施建设滞后。
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
•8.3未来中国海上风力发电的大力发展
未来30年内将会大力发展海上风力发电。
中国计划在距离海岸大约30英里的地方大 规模建造水上风力发电站,这些发电站可能建 在巨大的浮体上,也可能深入水下120英尺建 在大陆架上。
风资源的不确定性和风电机组本身的运行特性 导致风电机组的输出功率的波动,可能影响电 网的电能质量,引起电压波动与闪变、谐波污 染、无功过量等。
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
对电网调度的影响
借鉴陆上风电场的运行经验并结合海上环 境,并网可能对电网调度的影响如下:
无功管理:风机端装无功电容进行无功补偿,当 超过切出风速时,风机停止工作,无功注入岸 上电网,导致配电网电压过高。
调峰、调频:负荷高峰期时可能风力较小,对调
峰产生负面影响;虽然海上风电场只占电网容
量小部分,但是由满发至突然切出,仍然会对
当地电网频率造成很大影响。
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
八、中国风电发展
8.1风能资源评估
中国气象局风能太阳能资源评估中心2009 年12月公布全国风能资源详查和评价工作成果。
•图1
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
2009年世界新增风电装机最多的10个国家 (/MW)
中国 美国 西班牙 德国 印度 13,750 9,922 2,331 1,917 1,172 意大利 法国 英国 加拿大 葡萄牙 1,117 1,104 1,077 950 645
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
项目预可行性研究:优化选定若干个具备装
机1000MW以上的海上风电场址,提出分期建 设方案,开展风能资源和海洋水文的观测,海 底地质勘查和地形图测量等。从安全、稳定、 经济、生态环境等等进行可行性评估。
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
•千万千瓦级风电基地规划
PPT文档演模板
海上风电场的飞速发展
九、我国海上风电规划
9.1 海上风电场建设区域:
潮间带和潮下带滩涂风电场:多年平均大潮
高潮线以下至理论最低潮位以下5m水深内的海 域。
近海风电场:理论最低潮位以下5m~ 50m水深
内的海域,含无人岛屿及海礁。
深海风电场:理论最低潮位以下50m水深的海
域,含无人岛屿及海礁。
海上风电场的飞速发展
PPT文档演模板
2020/11/25
海上风电场的飞速发展
一、海上风电场开发应用背景
时代背景:传统一次能源储量有限且对环境污 染严重,新兴清洁的可再生能源—风能迅速发 展。
2001-2010年世界新增风力装机总量如图(1)
相关文档
最新文档