发电技术 ›› 2024, Vol. 45 ›› Issue (1): 13-23.DOI: 10.12096/j.2096-4528.pgt.23096
许帅1, 杨羽霏1, 刚傲2, 谢越韬1, 张晓明2, 刘功鹏2
收稿日期:
2023-08-02
出版日期:
2024-02-29
发布日期:
2024-02-29
作者简介:
基金资助:
Shuai XU1, Yufei YANG1, Ao GANG2, Yuetao XIE1, Xiaoming ZHANG2, Gongpeng LIU2
Received:
2023-08-02
Published:
2024-02-29
Online:
2024-02-29
Supported by:
摘要:
基于中国完善的装备制造体系与欧洲丰富的项目经验优势互补现状,首先,围绕漂浮式海上风电机组、浮式基础、系泊及锚固系统、动态海缆、勘察设计、施工运输与安装、运行维护等产业链和关键技术进行研究,建立了纵向深层剖析和横向拓展对比的产业链评价体系;然后,结合不同细分领域中欧对比结果提出了18项重点合作领域;最后,探讨了试验交流、合作建设、规模应用、全球推广的中欧合作路径,期望解决国内示范样机浮式基础形式单一、成本高昂、产业链不成熟的问题,并为中欧漂浮式海上风电合作提供一定思路和启发。
中图分类号:
许帅, 杨羽霏, 刚傲, 谢越韬, 张晓明, 刘功鹏. 中欧漂浮式海上风电关键技术与产业链合作路径研究[J]. 发电技术, 2024, 45(1): 13-23.
Shuai XU, Yufei YANG, Ao GANG, Yuetao XIE, Xiaoming ZHANG, Gongpeng LIU. Research on Key Technologies and Industrial Chain Cooperation Paths of Floating Offshore Wind Power Between China and Europe[J]. Power Generation Technology, 2024, 45(1): 13-23.
一级指标 | 二级指标 | 评分办法 | ||
---|---|---|---|---|
0~4分 | 5~7分 | 8~10分 | ||
技术 | 技术先进性 | 技术存在缺陷 | 技术较先进 | 技术处于领先地位 |
技术成熟度 | 基本原理被发现和阐述 | 技术正处于推广阶段 | 技术已在项目中应用并效果良好 | |
创新能力 | 知识产权、科技成果转化能力、研究开发组织管理水平、科技奖项、创新投入等5个方面,每个方面各2分,其中处于平均水平中下为1分,处于平均水平中上可给2分 | |||
制造 | 制造工艺水平 | 处于所在国家中下水平,制造工艺落后,采用外部技术或专利 | 处于所在国家中等水平,制造工艺采用部分外部专利 | 处于所在国家领先水平,制造工艺完全自主或极少非关键设备采用外部专利 |
制造产能 | 较低制造水平,制造业增加值低于全球平均水平 | 制造业增加值约等于全球平均水平 | 世界先进行列,制造业增加值大于全球平均水平 | |
产业链完备程度 | 高度依赖外部技术或关键基础材料零部件,无“链主”企业,自主可控性较低,无产业资源配置能力 | 部分技术或产品、零件依赖外部进口,“链主”企业较少,具有一般的自主可控性,产业资源配置能力不足 | 掌握上下游全环节关键技术和基础材料、零部件。“链主”企业较多,具有较高的自主可控性和产业资源配置能力 | |
产品 | 产品价格水平 | 产品价格明显高于中欧双方平均价格 | 产品价格与中欧双方平均价差距不大 | 产品价格明显低于中欧双方平均价格 |
市场占有率 | 市场占有率较低,产品利润率较低,可替代性高,占同类产品出口总额比例较低 | 中等市场占有率,有同类竞争对手,利润率中等,占同类产品出口总额的比例一般 | 高度占据全球市场,具有高度专利性,利润率较高,占同类产品出口总额的比例高 | |
产品可靠性 | 有重大的技术或装备缺陷(事故) | 有一般性的技术或装备缺陷,损失控制在250 000元/MW | 有轻微技术或装备缺陷 |
表1 中欧漂浮式海上风电产业链子系统横向评价体系
Tab. 1 Horizontal evaluation system for the subsystem of China-Europe floating offshore wind power industry chain
一级指标 | 二级指标 | 评分办法 | ||
---|---|---|---|---|
0~4分 | 5~7分 | 8~10分 | ||
技术 | 技术先进性 | 技术存在缺陷 | 技术较先进 | 技术处于领先地位 |
技术成熟度 | 基本原理被发现和阐述 | 技术正处于推广阶段 | 技术已在项目中应用并效果良好 | |
创新能力 | 知识产权、科技成果转化能力、研究开发组织管理水平、科技奖项、创新投入等5个方面,每个方面各2分,其中处于平均水平中下为1分,处于平均水平中上可给2分 | |||
制造 | 制造工艺水平 | 处于所在国家中下水平,制造工艺落后,采用外部技术或专利 | 处于所在国家中等水平,制造工艺采用部分外部专利 | 处于所在国家领先水平,制造工艺完全自主或极少非关键设备采用外部专利 |
制造产能 | 较低制造水平,制造业增加值低于全球平均水平 | 制造业增加值约等于全球平均水平 | 世界先进行列,制造业增加值大于全球平均水平 | |
产业链完备程度 | 高度依赖外部技术或关键基础材料零部件,无“链主”企业,自主可控性较低,无产业资源配置能力 | 部分技术或产品、零件依赖外部进口,“链主”企业较少,具有一般的自主可控性,产业资源配置能力不足 | 掌握上下游全环节关键技术和基础材料、零部件。“链主”企业较多,具有较高的自主可控性和产业资源配置能力 | |
产品 | 产品价格水平 | 产品价格明显高于中欧双方平均价格 | 产品价格与中欧双方平均价差距不大 | 产品价格明显低于中欧双方平均价格 |
市场占有率 | 市场占有率较低,产品利润率较低,可替代性高,占同类产品出口总额比例较低 | 中等市场占有率,有同类竞争对手,利润率中等,占同类产品出口总额的比例一般 | 高度占据全球市场,具有高度专利性,利润率较高,占同类产品出口总额的比例高 | |
产品可靠性 | 有重大的技术或装备缺陷(事故) | 有一般性的技术或装备缺陷,损失控制在250 000元/MW | 有轻微技术或装备缺陷 |
关键环节 | 子系统名称 | 权重 |
---|---|---|
漂浮式海上风电机组 | 叶片 | 0.2 |
主轴承 | 0.2 | |
齿轮箱 | 0.2 | |
发电机 | 0.2 | |
控制策略 | 0.1 | |
控制装备 | 0.05 | |
塔筒 | 0.05 | |
浮式基础 | 浮体结构 | 0.8 |
调载系统 | 0.2 | |
系泊及锚固系统 | 系泊链 | 0.4 |
系泊系统配件 | 0.2 | |
锚固基础 | 0.4 | |
动态海缆 | 动态海缆本体 | 0.6 |
动态海缆附件 | 0.4 | |
勘察设计 | 勘察技术 | 0.2 |
一体化设计 | 0.3 | |
计算分析软件 | 0.1 | |
模型试验 | 0.2 | |
技术标准 | 0.2 | |
施工运输与安装 | 锚固系统施工 | 0.25 |
风机安装施工 | 0.3 | |
运输物流技术 | 0.2 | |
整机就位技术 | 0.25 | |
运维维护 | 运维保障体系 | 0.2 |
运维船机 | 0.3 | |
运维港口 | 0.2 | |
数字化运维系统 | 0.3 |
表2 漂浮式海上风电产业链子系统权重
Tab. 2 Weights of floating offshore wind power industry chain subsystems
关键环节 | 子系统名称 | 权重 |
---|---|---|
漂浮式海上风电机组 | 叶片 | 0.2 |
主轴承 | 0.2 | |
齿轮箱 | 0.2 | |
发电机 | 0.2 | |
控制策略 | 0.1 | |
控制装备 | 0.05 | |
塔筒 | 0.05 | |
浮式基础 | 浮体结构 | 0.8 |
调载系统 | 0.2 | |
系泊及锚固系统 | 系泊链 | 0.4 |
系泊系统配件 | 0.2 | |
锚固基础 | 0.4 | |
动态海缆 | 动态海缆本体 | 0.6 |
动态海缆附件 | 0.4 | |
勘察设计 | 勘察技术 | 0.2 |
一体化设计 | 0.3 | |
计算分析软件 | 0.1 | |
模型试验 | 0.2 | |
技术标准 | 0.2 | |
施工运输与安装 | 锚固系统施工 | 0.25 |
风机安装施工 | 0.3 | |
运输物流技术 | 0.2 | |
整机就位技术 | 0.25 | |
运维维护 | 运维保障体系 | 0.2 |
运维船机 | 0.3 | |
运维港口 | 0.2 | |
数字化运维系统 | 0.3 |
序号 | 时间 | 国家 | 项目 | 总容量/MW | 单机容量/MW | 开发商 | 概念类型 | 风机供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | 挪威 | Hywind Demo | 2.3 | 2.3 | Eqiunor | Hywind | Siemens |
2 | 2011 | 葡萄牙 | WindFloat Atlantic Phase 1 | 2 | 2 | EDPR,Repsol | WindFloat | Vestas |
3 | 2016 | 日本 | Fukushima Forward-Phase 3 | 5 | 5 | Marubeni Corporation | Advanced Spar | Hitachi |
4 | 2017 | 英国 | Hywind Pilot Plant | 30 | 6 | Eqiunor | Hywind | Siemens |
5 | 2018 | 法国 | Floatgen | 2 | 2 | IDEOL | Damping Pool | Vestas |
6 | 2019 | 葡萄牙 | WinFloat Atlantic 2 | 25 | 8.3 | EDPR,ENGIE,Repsol,PPI | WindFloat | MHI-Vestas |
7 | 2020 | 韩国 | Ulsan Demo | 0.75 | 0.75 | Unison,KETEP | Semi-Sub | UNISON |
8 | 2021 | 英国 | Kincardine Phase 2 | 48 | 9.5 | Pilot Offshore,Cobra | WindFloat | MHI-Vestas |
9 | 2021 | 挪威 | Tetrapar Demonstration | 3.6 | 3.6 | Innogy SE,Shell | Tetraspar | Siemens |
10 | 2021 | 中国 | 三峡引领号 | 5.5 | 5.5 | 三峡集团 | Semi-Sub | 明阳智能 |
11 | 2022 | 中国 | 扶摇号 | 6.2 | 6.2 | 海装风电 | Semi-Sub | 海装风电 |
12 | 2023 | 中国 | 海油观澜号 | 7 | 7 | 海油融风 | Semi-Sub | 明阳智能 |
13 | 2023 | 中国 | 国能共享号 | 4 | 4 | 龙源电力 | Semi-Sub | 上海电气 |
表3 漂浮式海上风电典型项目情况
Tab. 3 Typical project situation of floating offshore wind power
序号 | 时间 | 国家 | 项目 | 总容量/MW | 单机容量/MW | 开发商 | 概念类型 | 风机供应商 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009 | 挪威 | Hywind Demo | 2.3 | 2.3 | Eqiunor | Hywind | Siemens |
2 | 2011 | 葡萄牙 | WindFloat Atlantic Phase 1 | 2 | 2 | EDPR,Repsol | WindFloat | Vestas |
3 | 2016 | 日本 | Fukushima Forward-Phase 3 | 5 | 5 | Marubeni Corporation | Advanced Spar | Hitachi |
4 | 2017 | 英国 | Hywind Pilot Plant | 30 | 6 | Eqiunor | Hywind | Siemens |
5 | 2018 | 法国 | Floatgen | 2 | 2 | IDEOL | Damping Pool | Vestas |
6 | 2019 | 葡萄牙 | WinFloat Atlantic 2 | 25 | 8.3 | EDPR,ENGIE,Repsol,PPI | WindFloat | MHI-Vestas |
7 | 2020 | 韩国 | Ulsan Demo | 0.75 | 0.75 | Unison,KETEP | Semi-Sub | UNISON |
8 | 2021 | 英国 | Kincardine Phase 2 | 48 | 9.5 | Pilot Offshore,Cobra | WindFloat | MHI-Vestas |
9 | 2021 | 挪威 | Tetrapar Demonstration | 3.6 | 3.6 | Innogy SE,Shell | Tetraspar | Siemens |
10 | 2021 | 中国 | 三峡引领号 | 5.5 | 5.5 | 三峡集团 | Semi-Sub | 明阳智能 |
11 | 2022 | 中国 | 扶摇号 | 6.2 | 6.2 | 海装风电 | Semi-Sub | 海装风电 |
12 | 2023 | 中国 | 海油观澜号 | 7 | 7 | 海油融风 | Semi-Sub | 明阳智能 |
13 | 2023 | 中国 | 国能共享号 | 4 | 4 | 龙源电力 | Semi-Sub | 上海电气 |
1 | Insights Aegir .Floating offshore wind:a global opportunity[R].Brussels: Global Wind Energy Council,2022. |
2 | 马晋龙,孙勇,叶学顺 .欧洲海上风电规划机制和激励策略及其启示[J].中国电力,2022,55(4):1-11. |
MA J L, SUN Y, YE X S .Planning mechanism and incentive strategies of European offshore wind power and their enlightenment[J].Electric Power,2022,55(4):1-11. | |
3 | 徐彬,薛帅,高厚磊,等 .海上风电场及其关键技术发展现状与趋势[J].发电技术,2022,43(2):227-235. doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.22031 |
XU B, XUE S, GAO H L,et al .Development status and prospects of offshore wind farms and it’s key technology[J].Power Generation Technology,2022,43(2):227-235. doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.22031 | |
4 | 李铮,郭小江,申旭辉,等 .我国海上风电发展关键技术综述[J].发电技术,2022,43(2):186-197. doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.22028 |
LI Z, GUO X J, SHEN X H,et al .Summary of technologies for the development of offshore wind power industry in China[J].Power Generation Technology,2022,43(2):186-197. doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.22028 | |
5 | 孙财新,张波,唐巍,等 .海上风电机组国产化研究与实践[J].发电技术,2023,44(5):696-702. doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.22030 |
SUN C X, ZHANG B, TANG W,et al .Research and practice on localization of offshore wind turbines[J].Power Generation Technology,2023,44(5):696-702. doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.22030 | |
6 | 肖然 .海上漂浮式风机子系统技术特点浅析[J].能源与环境,2022(3):38-40. doi:10.3969/j.issn.1672-9064.2022.03.012 |
XIAO R .Analysis on technical characteristics of offshore floating fan subsystem[J].Energy and Environment,2022(3):38-40. doi:10.3969/j.issn.1672-9064.2022.03.012 | |
7 | 陈嘉豪,裴爱国,马兆荣,等 .海上漂浮式风机关键技术研究进展[J].南方能源建设,2020,7(1):8-20. |
CHEN J H, PEI A G, MA Z R,et al .A review of the key technologies for floating offshore wind turbines[J].Southern Energy Construction,2020,7(1):8-20. | |
8 | 王富强,郝军刚,李帅,等 .漂浮式海上风电关键技术与发展趋势[J].水力发电,2022,48(10):9-12. doi:10.3969/j.issn.0559-9342.2022.10.003 |
WANG F Q, HAO J G, LI S,et al .Key technologies and development trends of floating offshore wind turbine[J].Water Power,2022,48(10):9-12. doi:10.3969/j.issn.0559-9342.2022.10.003 | |
9 | 宋明阳,瞿晟珉,秦少茜,等 .基于故障风险水平的海上风电场机会维护策略[J].电力工程技术,2023,42(6):117-129. doi:10.12158/j.2096-3203.2023.06.013 |
SONG M Y, QU S M, QIN S X,et al .Offshore wind farm opportunity maintenance strategy based on failure risk level[J].Electric Power Engineering Technology,2023,42(6):117-129. doi:10.12158/j.2096-3203.2023.06.013 | |
10 | 葛维春,张诗钽,崔岱,等 .海上风电送出与就地消纳技术差异综述[J].电测与仪表,2022,59(5):23-32. |
GE W C, ZHANG S T, CUI D,et al .Summary of differences between offshore wind power transmission and local consumption technology[J].Electrical Measurement & Instrumentation,2022,59(5):23-32. | |
11 | 许移庆,张友林 .漂浮式海上风电发展概述[J].风能,2020(5):56-61. doi:10.3969/j.issn.1674-9219.2020.05.019 |
XU Y Q, ZHANG Y L .Overview of floating offshore wind power development[J].Wind Energy,2020(5):56-61. doi:10.3969/j.issn.1674-9219.2020.05.019 | |
12 | GOUPEE A J, KOO B J, KIMBALL R W,et al .Experimental comparison of three floating wind turbine concepts[J].Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering,2014,136(2):020906. doi:10.1115/1.4025804 |
13 | 邹晓阳,潘卫国 .海上浮式风机动力学仿真分析研究进展[J].发电技术,2022,43(2):249-259. doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.22024 |
ZOU X Y, PAN W G .Research progress on dynamic simulation analysis of floating offshore wind turbine[J].Power Generation Technology,2022,43(2):249-259. doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.22024 | |
14 | 胡丹梅,曾理,陈云浩 .半潜式海上风力机流固耦合特性分析[J].发电技术,2022,43(2):218-226. doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.22026 |
HU D M, ZENG L, CHEN Y H .Analysis of fluid-structure coupling characteristics of semi-submersible offshore wind turbines[J].Power Generation Technology,2022,43(2):218-226. doi:10.12096/j.2096-4528.pgt.22026 | |
15 | DAVIDSON J, RINGWOOD J .Mathematical modelling of mooring systems for wave energy converters:a review[J].Energies,2017,10(5):666. doi:10.3390/en10050666 |
16 | 李国庆,徐亚男,江守其,等 .海上风电经柔性直流联网系统受端交流故障穿越协调控制策略[J].电力系统保护与控制,2022,50(7):111-119. |
LI G Q, XU Y N, JIANG S Q,et al .Coordinated control strategy for receiving-end AC fault ride-through of an MMC-HVDC connecting offshore wind power[J].Power System Protection and Control,2022,50(7):111-119. | |
17 | 蔡旭,杨仁炘,周剑桥,等 .海上风电直流送出与并网技术综述[J].电力系统自动化,2021,45(21):2-22. doi:10.7500/AEPS20210909007 |
CAI X, YANG R X, ZHOU J Q,et al .Review on offshore wind power integration via DC transmission[J].Automation of Electric Power Systems,2021,45(21):2-22. doi:10.7500/AEPS20210909007 | |
18 | 迟永宁,梁伟,张占奎,等 .大规模海上风电输电与并网关键技术研究综述[J].中国电机工程学报,2016,36(14):3758-3771. doi:10.13334/j.0258-8013.pcsee.152756 |
CHI Y N, LIANG W, ZHANG Z K,et al .An overview on key technologies regarding power transmission and grid integration of large scale offshore wind power[J].Proceedings of the CSEE,2016,36(14):3758-3771. doi:10.13334/j.0258-8013.pcsee.152756 | |
19 | 黄晓尧,谢瑞,裘鹏,等 .远海风电两种送出方案的经济性评估[J].浙江电力,2022,41(7):1-7. |
HUANG X Y, XIE R, QIU P,et al .Economic evaluation of two transmission methods for long-distance offshore wind power[J].Zhejiang Electric Power,2022,41(7):1-7. | |
20 | 王礼恒,屠海令,王崑声,等 .产业成熟度评价方法研究与实践[J].中国工程科学,2016,18(4):9-17. doi:10.3969/j.issn.1009-1742.2016.04.003 |
WANG L H, TU H L, WANG K S,et al .Assessment of industry maturity levels:research and practice[J].Engineering Sciences,2016,18(4):9-17. doi:10.3969/j.issn.1009-1742.2016.04.003 | |
21 | 孙旭东,李雪松,张博,等 .绿色低碳新兴产业成熟度评价方法研究[J].中国工程科学,2020,22(2):98-107. doi:10.15302/j-sscae-2020.02.014 |
SUN X D, LI X S, ZHANG B,et al .Evaluation method for the maturity levels of green and low-carbon emerging industries[J].Strategic Study of CAE,2020,22(2):98-107. doi:10.15302/j-sscae-2020.02.014 | |
22 | 顾云娟,周红芳,方颖,等 .海上风电全产业链发展对策研究:基于国内外经验分析[J].生态经济,2022,38(9):80-86. |
GU Y J, ZHOU H F, FANG Y,et al .Research on the development countermeasures of the whole industry chain of offshore wind power based on domestic and foreign experience analysis[J].Ecological Economy,2022,38(9):80-86. | |
23 | 崔丹,纪颖茹,郑佳,等 .高质量推进中国漂浮式海上风电发展国际经验镜鉴[J].全球科技经济瞭望,2022,37(10):45-54. doi:10.3772/j.issn.1009-8623.2022.10.006 |
CUI D, JI Y R, ZHENG J,et al .International experience of promoting the development of floating offshore wind with high-quality for China[J].Global Science,Technology and Economy Outlook,2022,37(10):45-54. doi:10.3772/j.issn.1009-8623.2022.10.006 | |
24 | 陈鸿琳,刘新苗,余浩,等 .基于近似动态规划的海上风电制氢微网实时能量管理策略[J].电力建设,2022,43(12):94-102. doi:10.12204/j.issn.1000-7229.2022.12.010 |
CHEN H L, LIU X M, YU H,et al .Real-time energy management strategy based on approximate dynamic programming for offshore wind power-to-hydrogen microgrid[J].Electric Power Construction,2022,43(12):94-102. doi:10.12204/j.issn.1000-7229.2022.12.010 |
[1] | 樊昂, 李录平, 刘瑞, 欧阳敏南, 陈尚年. 不同风速对单桩式海上风电机组塔筒动态特性的影响[J]. 发电技术, 2024, 45(2): 312-322. |
[2] | 严新荣, 张宁宁, 马奎超, 魏超, 杨帅, 潘彬彬. 我国海上风电发展现状与趋势综述[J]. 发电技术, 2024, 45(1): 1-12. |
[3] | 秦志鹏, 魏高升, 崔柳, 杜小泽. S型翼缝与尾缘襟翼联合控制风力机翼型气动性能的研究[J]. 发电技术, 2024, 45(1): 24-31. |
[4] | 刘展, 包琰洋, 李大字. 基于重采样降噪与主成分分析的宽卷积深度神经网络风机故障诊断方法[J]. 发电技术, 2023, 44(6): 824-832. |
[5] | 孙财新, 张波, 唐巍, 周昳鸣, 付明志, 秦猛, 郭小江. 海上风电机组国产化研究与实践[J]. 发电技术, 2023, 44(5): 696-702. |
[6] | 贾文虎, 徐群杰. 海上风电设施防腐蚀技术研究进展[J]. 发电技术, 2023, 44(5): 703-711. |
[7] | 吴荣辉, 刘冬, 郁冶, 牟凯龙, 赵兰浩. 基于浸入边界法的海上风电双向流固耦合数值模拟方法[J]. 发电技术, 2023, 44(1): 44-52. |
[8] | 樊昂, 李录平, 张世海, 欧阳敏南, 文贤馗, 陈尚年. 大型风电机组塔筒动力学特性与寿命损耗研究进展[J]. 发电技术, 2022, 43(3): 421-430. |
[9] | 房方, 梁栋炀, 刘亚娟, 胡阳, 刘吉臻. 海上风电智能控制与运维关键技术[J]. 发电技术, 2022, 43(2): 175-185. |
[10] | 李铮, 郭小江, 申旭辉, 汤海雁. 我国海上风电发展关键技术综述[J]. 发电技术, 2022, 43(2): 186-197. |
[11] | 胡丹梅, 曾理, 陈云浩. 半潜式海上风力机流固耦合特性分析[J]. 发电技术, 2022, 43(2): 218-226. |
[12] | 徐彬, 薛帅, 高厚磊, 彭放. 海上风电场及其关键技术发展现状与趋势[J]. 发电技术, 2022, 43(2): 227-235. |
[13] | 邹晓阳, 潘卫国. 海上浮式风机动力学仿真分析研究进展[J]. 发电技术, 2022, 43(2): 249-259. |
[14] | 杨舟, 杨仁炘, 施刚, 张建文. 一种用于多端直流输电系统交流故障穿越的新型控制策略[J]. 发电技术, 2022, 43(2): 268-277. |
阅读次数 | ||||||
全文 |
|
|||||
摘要 |
|
|||||