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1、风能产业技术调研风是最常见的自然现象之一,是太阳对地球表面不均衡加热而引起的"空气流动",流动空气具有的动能称之为风能。因此,风能是一种广义的太阳能。风能是目前最有开发利用前景和技术最成熟的一种新能源和可再生能源之一,目前风电在各种新能源中发电成本最接近传统能源。其利用方式不仅有风力发电、风力提水,而且还有风力致热、风帆助航等。一、风能技术的划分风能技术分为大型风电技术和中小型风电技术,虽然工作原理相同,但因政策导向不同、市场不同、应用领域不同、应用技术更是不同,完全属于同种产业中的两个行业。因此,在中国风力机械行业会议上已经把大
2、型风电和中小型风电区分出来分别对待。此外,为满足市场不同需求,延伸出来的风光互补技术不仅推动了中小型风电技术的发展,还为中小型风电开辟了新的市场。本文主要就大型风电技术方面进行调研分析。1、中小型风电技术我国中小型风电技术可以与国际相媲美。在本世纪70年代中小型风电技术在我国风况资源较好的内蒙、新疆一带就已经得到了发展。最初中小型风电技术被广泛应用在送电到乡的项目,为一家一户的农牧民家用供电。随着技术的更新不断的完善与发展,不仅能单独应用还能与光电组合互补,已被广泛应用于分布式独立供电。这些年来随着我国中小型风电出口的稳步提升,在
3、国际上,我国的中小型风电技术和风光互补技术已跃居国际领先地位。中小型风电技术成熟受自然资源限制相对较小,作为分布式独立发电效果显著,不仅可以并网,而且还能结合光电形成更稳定可靠的风光互补技术,并且技术完全自主国产化。无论从技术还是价格在国际上都十分具有竞争优势,现在在国际上已打响了中小型风电的中国品牌。目前国内中小型风电的技术中“低风速启动、低风速发电、变桨矩、多重保护等等”一系列技术得到国际市场的瞩目和一致认可,已处于国际领先地位。况且中小型风电技术最终是为满足分布式独立供电的终端市场,而非如大型风电技术是满足发电并网的国内垄断
4、性市场,技术的更新速度必须适应广阔而快速发展的市场需求。2、风光互补技术该技术是指利用太阳能电池方阵、风力发电机(将交流电转化为直流电)将发出的电能存储到蓄电池组中,当用户需要用电时,逆变器将蓄电池组中储存的直流电转变为交流电,通过输电线路送到用户负载处。是风力发电机和太阳电池方阵两种发电设备共同发电。风光互补技术整合了中小型风电技术和太阳能技术,综合了各种应用领域的新技术,由于太阳能与风能的互补性强,风光互补发电系统在资源上弥补了风电和光电独立系统在资源上的缺陷。同时,风电和光电系统在蓄电池组和逆变环节是可以通用的,所以风光互补
5、发电系统的造价可以降低,系统成本趋于合理。二、大型风能风电关键技术现状风力发电有三种运行方式:一是独立运行方式,通常是一台小型风力发电机向一户或几户提供电力,它用蓄电池蓄能,以保证无风时的用电;二是风力发电与其他发电方式(如柴油机发电)相结合,向一个单位或一个村庄或一个海岛供电;三是风力发电并入常规电网运行,向大电网提供电力,常常是一处风电场安装几十台甚至几百台风力发电机,这是风力发电的主要发展方向。风力发电机是集空气动力、电机制造、液压传动和计算机自动控制为一体的综合性技术。大致由以下几个子系统组成:桨叶、增速齿轮箱、发电机、塔
6、架控制设备、电缆、地面支撑设备、各子系统连接设备。其中风电机组的整体设计、叶片的材料和加工技术、自动化控制系统、液压和传感技术是风机制造的关键。1、叶片叶片是风力发电机中最基础和最关键的部件,其良好的设计、可靠的质量和优越的性能是保证机组正常稳定运行的决定因素。目前世界上使用最多的是三桨式叶片和涡轮式叶片,而其中三桨式叶片应用为最多。一般较小型的叶片(如22m长)选用量大价廉的E-玻纤增强塑料,树脂基体以不饱和聚酯为主,也可选用乙烯酯或环氧树脂,而较大型的叶片(如42m以上)一般采用CFRP或CF与GF的混杂复合材料,树脂基体以环
7、氧为主。玻璃纤维和碳纤维是目前叶片制造中最为重要的两种材料。目前,国际上大规模安装的2.5~3.5MW机组普遍采用轻质高性能的玻璃纤维叶片,但更大的5~10MW叶片则开始尝试引用碳纤维材料。国内叶片制造企业的技术来源一般有以下几种:(1)收购国外叶片公司,如中复连众收购了德国NOI公司;(2)购买设计,如中航惠腾风电设备股份有限公司购买荷兰CTC设计;(3)购买生产许可证,这是国内兆瓦级风电叶片最普遍的一种技术引进方式,主要是德国aerodyn技术和荷兰CTC技术。(4)自主研发,如保定中能风电设备有限公司制造的750kW风电叶片
8、。全球范围看,丹麦的LMClasfiber公司目前是全球领先的风机叶片生产商,全球市场占有率达到45%。制造方式上,国内外兆瓦级更多地采用抽真空灌注成型技术。风电叶片的原材料占据了成本的80%以上。国内主要原材料特别是兆瓦级的风电叶片所需还要靠进口