风电应用场景分为海上与陆上两大类,风电场又
作者:九州酷游官网日期:2025-12-15浏览:来源:九州酷游

风电机组的关键部件及发展趋势
- 叶片:长期趋势是向大型化与轻量化并重。当前海上风机的叶轮直径持续增大,陆上风机也在扩展到更大尺寸。实现轻量化的路径之一是以碳纤维替代部分玻纤材料,降低重量、提升强度。参与方包括专业叶片制造企业和主机厂,全球范围内竞争较为激烈,盈利水平受行业供需及原材料价格波动影响。
- 轴承:风电机组包含主轴承、变桨轴承、偏航轴承、齿轮箱轴承和发电机轴承等多类轴承,数量随机组规模而变。在主轴承、变桨轴承等部件的设计与选型上,与传动链的演化紧密相关。未来趋势包括主轴承向圆锥滚子类型的应用比例提升,以及变桨轴承向更独立的变桨结构发展。
- 铸件:大型化风机对铸件的尺寸与成本提出更高要求,铸件广泛应用于轮毂、底座、主轴以及齿轮箱等部位。生产链条涵盖毛坯铸造与精加工,原材料以生铁和废钢为主。随着机组规模增大,铸件生产与运输难度也在提升,市场竞争加剧。
陆上风电的需求与产业态势
- 平价时代的形成与趋势:陆上风电逐步从补贴阶段过渡到全面平价,单机容量持续增大,头部企业推出更高容量的风机以提升单位发电成本优势,促使市场招标价格进一步走低。大型化风机的应用与投放节奏提升了市场规模与竞争度。
- 分散式风电的潜力与政策支撑:分散式风电具备显著的发展潜力,政策层面逐步明确土地使用、收益分配、资源评估与测风数据共享等机制。通过村集体土地入股、收益共享等模式参与开发,建立以县域为单位的资源信息数据库和测风数据共享体系,有助于提升分散式风电的发展速度。
- 海上风电的平价化进程与区域目标:海上风电影响因素包括海上上网电价政策推动以及地方补贴安排。在国有补贴逐步退出后,部分地区开始以省级或地方性扶持政策支撑海上风电发展,十四五时期沿海地区普遍将海上风电列为重点产业,力求在未来实现更高规模的并网与投运目标。
海上风电外送与传输方式
- 外送结构与传输模式:海上风电的输电系统包括集电海缆与送出海缆。集电海缆多采用交流方式,将各台机组电力汇集至海上升压站;送出海缆再将电力传输到陆地,常见为三芯交流线路,电压等级覆盖从中低压到高压的多种选项,并逐步覆盖更高电压等级。
- 直流外送的发展与应用:柔性直流外送可以在较长距离时更具成本效益,通常需要在海上与陆地设置换流站,国内相关案例相对有限。国际经验显示,远距离传输通常结合直流技术以提升传输效率与可靠性。直流海缆供应商包括多家国内企业,进入海上风电市场的直流系统逐步成熟九州KU酷游。
漂浮式海上风电的机会与挑战
- 资源禀赋与潜力:深水区域的风能资源丰富,漂浮式基础通过系泊系统与海床相连,避免了复杂海床地形与地质条件的约束,更利于标准化与规模化建设,降低现场施工难度,提升运维便利性。全球可开发的海域大多位于水深超越传统固定式基础的区域。
- 发展阶段与全球状况:漂浮式风电正处于样机与小型风场验证阶段,全球已有若干小型试验场投运,尚未出现百兆瓦级的大型在建项目。在若干国家,漂浮式风电被视为未来海上风电的重要增长点,正在持续进行技术验证与示范推广。
海外市场格局与区域比较
- 欧洲市场:在海上风电经济性方面具备显著优势,拍卖机制带动上网电价处于低位,英国内部多轮竞配显示海上风电具备强大竞争力。英国在海上风电领域的装机与在建项目规模持续扩大,未来发展目标明确,海上风电渗透率有望持续提升。
- 亚太与其他区域:日本、韩国、台湾等地区具备丰富的沿海资源与较高的能源进口压力,推动低碳转型下海上风电的发展潜力显著。其他区域也在逐步扩大安装容量与示范应用,形成全球协同与竞争的态势。
海上风电整机的技术演进
- 单机容量与技术路线:国内海上风机的单机容量持续攀升,北方海域倾向于较大容量机组,沿海与南部地区在建项目中也已采用更大容量等级。国际主流厂商在海上风机上广泛采用半直驱技术,部分厂商仍在探索直驱与双馈等方案的差异化应用。国内企业的组合策略多为半直驱路线,辅以其他传动方案的探索。
- 基础结构与地质适应性:海上风电的基础形式以单桩与导管架为主。不同水深与地质条件会影响单桩数量与用钢量;在复杂海床条件下,导管架或四桩导管架成为常见选择。区域差异较大,水深、地质、风机容量共同决定基础设计与风机基础用钢强度。
海上风电外输系统的区域性与技术选择
- 交流与直流的互补:在海上风电外送中,70公里内以交流传输为主,超过一定距离后会综合考虑成本、可靠性与损耗等因素,采用直流作为远距离传输的更优选项。国内外的供应链与工程实践都在推动交直流综合性方案的优化。
- 供应商与产业链协同:直流海缆的核心供应商往往包括几家大型线缆制造与能源装备企业,产业链协同对提升国内直流输电能力和风电外送效率具有重要作用。
结论性展望
风电产业正在向高容量、低成本、模块化与智能化方向演进。陆上与海上风电的规模化并网、外送技术的成熟,以及叶片、轴承、铸件等核心部件供应链的协同,将成为未来竞争的关键要素。漂浮式海上风电作为潜在增长点,在全球范围内通过验证与示范逐步推进,未来有望带来新的增长空间与技术突破。
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