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中國陸上風電大機組,誰執(zhí)牛耳?

2020-09-02 來源:明陽集團 瀏覽數(shù):533

遙想1986年建成的我國第一座風電場——馬蘭風電場,其單機功率只有55kW。發(fā)展到2019年,我國新增裝機風電機組平均功率已達2.45MW。而據(jù)全球風能理事會數(shù)據(jù)顯示,2019年全球新增裝機的平均功率已超過2.75 MW,單機平均功率較十年前增長了72%。

  遙想1986年建成的我國第一座風電場——馬蘭風電場,其單機功率只有55kW。發(fā)展到2019年,我國新增裝機風電機組平均功率已達2.45MW。而據(jù)全球風能理事會數(shù)據(jù)顯示,2019年全球新增裝機的平均功率已超過2.75 MW,單機平均功率較十年前增長了72%。
  國際可再生能源署《風能的未來》報告認為,機組大型化趨勢早已是不爭的事實,更大的容量、風輪直徑以及更高的輪轂高度將帶來更低的度電成本,預計陸上機組的平均單機容量將在2025年達到4-5MW。美國勞倫斯伯克利國家實驗室在今年初的研究則顯示,更大的風電機組可能會使LCOE進一步降低6美元/兆瓦時。
  
  在風電產(chǎn)業(yè)較為發(fā)達的歐洲地區(qū),其陸上風電已經(jīng)進入到了3MW時代。據(jù)歐洲風能協(xié)會發(fā)布的《2019年歐洲風電報告》統(tǒng)計,基于14個國家和地區(qū)數(shù)據(jù),歐洲2019年新增陸上風電機組單機平均功率已經(jīng)突破3MW,達到3.1MW,較2018年樣本國家和地區(qū)2.6MW的單機平均功率提升了19.2%,其中芬蘭(4.3MW)更是已步入了陸上4MW時代。
  
  在全球陸上風電機組大型化趨勢,以及國內(nèi)風電平價背景雙重影響下,提升發(fā)電效率、減少風機數(shù)量和施工量,進而降低投資成本和運維成本的市場需求,持續(xù)推動著我國風電機組向著大兆瓦方向發(fā)展。在國內(nèi)陸上風電領域,“三北”等陸上高風速地區(qū)大規(guī)模應用大機組已成為降低度電成本的一道利器。
  
  事實證明,近些年我國陸上新增單機功率也正在快速切換至3MW及以上。據(jù)中國可再生能源學會風能專委會(CWEA)數(shù)據(jù),2018年我國陸上3.0MW及以上機組新增裝機1240MW,而到2019年這一數(shù)值已達4890MW。從近兩年的陸上大基地招標中也可以看出,“不低于3MW”的機組容量要求也越來越常見,烏蘭察布風電基地一期600萬千瓦示范項目中,按投標機型種類算,4MW以上占比為69.2%,平均單機功率達4.2MW。國家電投1.4GW風電大基地項目競標中,12家中國整機商中有11家投標風機的單機功率在4.5MW及以上。
  
  面對中國乃至全球市場對于大容量機組日益強烈的需求,明陽智能成為率先發(fā)力大容量風電機組研發(fā)的整機商。2010年,明陽推出了基于半直驅(qū)技術(shù)的全球首臺3MW超緊湊型風電機組,成為國內(nèi)首批擁有3MW系列風電機組開發(fā)能力的風電整機企業(yè);2015年,明陽MySE3.0MW風機在中山總部下線,此后MySE系列風機成為被市場和業(yè)主廣泛認可的明陽主打產(chǎn)品。近年來,明陽智能陸續(xù)發(fā)布陸上4.0MW和5.2MW機組,并實現(xiàn)了商業(yè)化應用,持續(xù)引領著大容量風電機組技術(shù)的發(fā)展潮流。
  
  憑借3.0MW及以上系列機組的技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢以及豐富的建設和運營經(jīng)驗,明陽智能實現(xiàn)了對大兆瓦機組的市場引領。在近幾年全國3.0MW及以上陸上風電機組新增裝機市場中,明陽智能所占份額不斷攀升,連續(xù)四年超過50%。截至2019 年底,明陽智能風電機組在手訂單達15.75GW,其中3.0MW及以上機組容量占比高達92%。
  
  目前,陸上大機組的“明陽版圖”已初步形成,并持續(xù)穩(wěn)步擴大。根據(jù)CWEA數(shù)據(jù),截至2019年底,全國3.0MW及以上陸上風電機組累計裝機9545MW,明陽智能占比44.6%;2019年,全國3.0MW及以上陸上風電機組新增裝機4890MW,明陽智能占比57.3%。在累計裝機和2019年新增裝機上,明陽智能雙雙排名第一。
  
  這其中,陸上3.0MW至4.0MW(不包括4.0MW)累計裝機8997MW,明陽占比44.2%。新增裝機4378MW,明陽占比57.6%;4.0MW及以上累計裝機548MW,明陽占比51.1%。新增裝機512MW,明陽占比54.7%。
 
  取得如此成績,很大程度上要歸功于明陽智能MySE系列機組具有的獨特且先進的半直驅(qū)技術(shù)。首先,基于特有的齒輪箱與發(fā)電機效率優(yōu)勢,半直驅(qū)機組的傳動鏈效率高達97%以上。在相同條件下,MySE機組發(fā)電量同比其它機組高5%以上;其次,MySE半直驅(qū)機組的中速發(fā)電單元擁有更高可靠性,故障率大大降低;最后,MySE半直驅(qū)機組重量輕、體積小,在運輸和吊裝上更具成本優(yōu)勢。
  在適應性機型方面,明陽智能豐富的陸上大機組機型,極大滿足了全國各類風資源環(huán)境的風電開發(fā)需求:明陽MySE3.6-135可適用于沿海臺風環(huán)境地區(qū)和大部分高風速地區(qū);MySE3.X-145和MySE3.X-156可適用于華中、華南等超低風速風區(qū);MySE4.0-156和MySE5.2-166可適用于新疆、內(nèi)蒙、東北、西北等中高風速風區(qū)。
  
  得益于高效率、高可靠性、重量輕、體積小和豐富機型優(yōu)勢,明陽陸上大機組廣受全國市場青睞,并且均表現(xiàn)搶眼。例如在2020年上半年,配置MySE3.0-121機組的內(nèi)蒙古克什克騰旗紅土井子風電項目,半年等效利用小時數(shù)達1770(平均風速7.59m/s),可利用率達99.11%;配置MySE3.6-135機組的內(nèi)蒙霍林河四期項目,半年等效利用小時數(shù)達1989(平均風速8.13m/s),可利用率達99.32%。
  
  事實上,在項目前期投資建設和后期運維管理方面,更大兆瓦容量機組“大”有所為。將4.0MW機組與3.0MW機組進行對比發(fā)現(xiàn),使用更大容量的風機優(yōu)勢明顯:
 
  一是可以選取最優(yōu)機位點提升風速,也可以擴大整體風場規(guī)模。以某24MW容量風電場為例:若確保24MW的總?cè)萘浚捎?.0MW機組全場機位點平均風速可提升6%;如果確保機位的全部利用,風電場容量可提升33%。
 
  二是可以降低道路及集電線路投資成本,節(jié)省征地面積。在地形復雜、征地成本高的地區(qū),采用4.0MW機組可以使整體機位點減少32%,可降低道路及集電線路投資成本15%左右,節(jié)省25%左右征地面積。
 
  三是可以降低風電場的建設成本,提高經(jīng)濟效益?;谝粋€4.8萬千瓦項目,風電場年平均風速5.6m/s左右,對3.0MW與4.0MW機型有差異項的投資進行對比計算,采用4.0MW機組可使風電場固定投資減少354.25元/kW。
 
  四是可以降低運維成本,提高運維效率。使用大容量機組,由于需要運維機組的數(shù)量減少,因此可以有效降低運維人工和時間成本。
  
  成熟的技術(shù)、優(yōu)異的經(jīng)濟性及豐富的項目經(jīng)驗,正持續(xù)有力地推動著明陽智能半直驅(qū)大風機戰(zhàn)略實施,明陽也將不斷引領國內(nèi)大兆瓦風電行業(yè)發(fā)展,為風電開發(fā)項目賦能高發(fā)電量和高可靠性,破解平價時代風電度電成本下降難題。
  
  完

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