国内风机招标均价不断下降 , 有望进一步推动风电装机需求的增长 。总体上来看 , 国内风机招标的中标价格呈现不断 下滑的趋势 , 其中陆上风机招标平均价格从 2011 年的 3731 元/kW 下降到 2022 年的 1822 元//kW , 降幅达到 51.2% 。而海上风机的平均价格高于陆上风机 , 招标价格从2016年7300元/kW下降到2022年的3400元//kW , 降幅达到53.4% 。陆风和海风风机的不断降价有望提高风电项目的内部收益率 , 改善项目经济性 , 将 *** 国内大型发电集团业主的建设 需求 , 进一步推动国内风电装机的增长 。
3.1.2、海风发展驱动风电变压器迭代升级 , 干变渗透率有望提高
风电从陆上向海上发展 , 全球海风装机容量保持增长 。在陆上风电发展成熟后 , 海上风电建设开始兴起 , 全球海风装 机持续增长 , 2016 年全球新增海风装机 2.2GW , 2021 年新增 21.1GW , 2016-2021 年的 CAGR 约为 57.2% 。海风相比陆风具有更多优势: 1、 海风资源丰富:海上风况优于陆地 , 离岸 10km 的海上风速通常比沿岸陆上高约 25% 。海上风速高 , 很少有静 风期 , 可以有效利用风力发电机组发电容量 。一般估计海上风速比平原沿岸高 20% , 发电量增加 70% 。2、 海风电能质量高:海面平坦、风况稳定 , 海上风的湍流强度低 , 没有复杂地形对气流的影响 , 可减少风力发电机 组的疲劳荷载 , 延长使用寿命 。3、 海风的经济性优:海面的粗糙度比陆上小 , 海上风切变小 , 可在较低的高度获得更大的风速 , 相对于海面上空高 度的风速变化不大 , 塔架不必太高 , 造价、安装维护费用可减小 。
海上风电环境条件较陆上恶劣 , 对风机变压器提出更严苛的要求 。海上环境条件相比地面复杂 , 在海上恶劣的自然环 境制约风电开发 , 如盐雾腐蚀、海浪载荷大、海冰撞击、台风破坏等对海上风力发电机组的技术开发提出了挑战 。海 洋环境下 , 风力机部件在海水和 *** 湿气候环境下可能会发生腐蚀问题 , 造成变压器的绝缘设计失效 , 影响设备安全 运行 , 因此海风变压器的防腐蚀性能更高 。海浪的冲击和洋流都会使得风机发生振动 , 变压器的抗振设计要求也有所 提升 。将变压器可安放在风机的上部吊舱或离海面一定高度的下部平台上可以一定程度减少海上恶劣环境因素对变压 器的影响 , 但同时也带来了更大的通风散热和消防设计的需求 。
海风更适合使用变压器内置机舱的方案 , 干式变压器相比油变更具优势 。传统的风力变压器选型一般是油浸式变压器 , 布局方案多数布置在塔筒外部的地面上 。海风塔筒直接建设在海底的大陆架上 , 变压器外置方案需要建设额外的地基 , 采用变压器内置方案可以减少占地 , 降低成本的同时避免海浪冲击和潮湿环境的影响 。变压器内置的方案对风机机舱 防火性能提出更高要求 , 相比传统油变存在的爆燃风险 , 干式变压器防火性能更优 , 同时质量也相对较轻 , 使用寿命 也相对更长 , 更适合被内置在海上风机的机舱中 。
干变配合变压器内置机舱的方案可降低塔筒内的线缆成本 , 实现更高经济性 。升压变压器内置机舱后 , 塔筒内及箱变 至风机路段由内置前的低压大电流转变为高压小电流 , 相应的传输电缆需相应调整 , 所需的电缆数量减少 , 同时由于 电流减小 , 线缆所需的横截面规格也在下降 , 极大地降低了线缆成本 , 提高经济性 。以 3500kVA 变压器进行测算 , 油浸式变压器外置方案需要成本 131 万元 , 而采用干变内置的方案则需要 111 万元成本 , 相比之下干变内置减少了 电缆成本 20 万元 , 总成本下降了 20 万元 , 干变内置方案的经济性凸显 。
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