DNV-GL控制部负责人 Tony Mercer 先生出席“上海国际海上风电+风电运维活动”时,就“Project FORCE 项目一体化: 海上风电降成本的关键”发表技术演讲
一个月前,在英国发布的媒体报告中提到:无论是电视节目,还是报纸新闻都涉及到了公众对于可再生能源的成本有一些忧虑。公众会觉得风机非常贵,尤其是海上风电,因此可能会投票不支持政府做海上风电。英国的海上风电项目是雄心勃勃的,但是因为公众的不支持,英国降低的期待度,但是现在这仍然是一个雄心勃勃的项目。这个项目是值得支持的,尽管要付出更高的电费,其中最重要的一个技术就是把这些要素放在一起,进行一个好的整体分析,能够让社会在整体上减少度电成本。
DNV-GL有一个假定基准的500兆瓦的风场,位置在英国的北海,用导管架技术,假设这个风场本身规模是和大多数风场是一致的,而且里面用了几项可以投入市场的技术。其中DNV-GL用的四个核心技术,第一个就是整体设计,这个整体设计不是把所有的设计都集中在一起,而是有一个很好的整合。现在最大的风电企业,包括西门子和维斯塔斯,他们在风机的制造和基础的支撑之间也是要有一个更好的衔接,所以整合非常重要。关于塔筒的厚度,稳定性是要关注的,还有风机如果是导管架的架构,会不会因为风切变的影响导致出现不稳定的情况。另外是耦合的问题,包括阻尼效应方面。比如在某一个地方,风机的供应商在工作,另一方面是风机的基础架构在工作,把他们结合在一起的时候,影响了风机的性能。DNV-GL会使用这样一个工具,用集成化的方式,任何的一步设计,用相同的标准来进行分析,使用相同的格式来进行设计,而且要做结构动力相应以及耦合的分析,使设计完成过程中更有效率。
第二是核心技术。DNV-GL有增强控制策略,要利用这个控制策略帮助优化设计,增强控制策略在风机使用上很多,这样DNV-GL可以有更高的带宽。智能测量使得结果更加精准,智能测量中使用的是激光雷达,用光来进行测距,它可以进行风力动能载荷。这样就可以设计风资源的情况,对风机有更优质性的设计。