另外我们有些关键的技术作为瓶颈的技术,我们参加中科院课题组研讨中,大概几个技术,风资源评估与风特性建模技术,多兆瓦及大型风电设计技术、海上风电技术、大规模并网技术,当然有很多的其他技术也是瓶颈制约,但是我今天介绍这几个技术。
风资源评估与风特性建模技术,主要是我们的风机尺寸越来越大,高度越来越高,对于过去掌握那些大气的变化不适应我们这种趋势的要求。风机受力越来越高,它是变化的,风向发生偏转,风特性明显不同。
多兆瓦级大型风机的设计技术方面,也有一些瓶颈。多兆瓦级的风电机组并不是简单的放大部件,一些技术在兆瓦级风机上比较适用,但是在多兆瓦级风机上不适用。另一些技术在兆瓦级风机上不便于使用,在多兆瓦级上却具备了使用条件,但是也面临大风电机组结构部件设计,面临必须减轻重量,研究新的结构形式,制作工艺、降低载荷和应用新材料,都提出了很多挑战,都需要自主创新。包括叶片技术、独立变桨,可能对我们形成瓶颈制约的一些技术。
海上风电技术也是,包括动力混凝土式、桩式、飘浮式的这些技术采用。
另外就是海上风电的一些特殊的要求,比如说它施工里边有形成流固土耦合的问题,对我们自主创新提出新的挑战。包括飘浮式海上风机,我就不仔细说了,这些都是面临的一些挑战。包括防腐,包括可靠性和可维护性,台风路径的研究,增强抗台风的风机设计,这些都是我们面临的一些自主创新的挑战。
风电大规模并网技术,也是我们瓶颈制约。现在我们送出通道不足,调风、调频能力不足,局部消纳能力不足,电网稳定性问题,控制管理问题,实际上都是落在技术上,都需要我们自主创新。
解决方案包括采用了特高压直流输电技术,风电功率预测预报技术,有功无功的控制技术等等,包括智能电网,都是我们面临的一系列技术自主创新的挑战。
刚才通过我前面介绍,我们风机功能确实是世界第一,但是我们从技术角度确实不能说是技术强国,许多技术创新问题需要下一步继续推进,特别是核心关键技术落后于世界先进水平,都需要我们做大量的工作。需要我们真正掌握自主知识产权的陆上海上风机设计与研发关键技术,这也是我们需要尽快解决的任务,也是我们从风电大国走向风电强国的必由之路。需要我们加强基础研究,提高原始创新能力,整合资源,形成自主创新体系。
需要我们怎么做呢?从政府角度必须加大基础研究的投入,包括依托国家973计划,重点支持风电领域的关键科学问题,依托国家自然科学基金体系,设置风能专项,有步骤、有目标的探索和解决风电领域的新原理和新方法。未来5到10年,在基础研究方面,应着重开展一些研究,比如复杂地形和气侯变化条件下,大气边界层的风电特征、风能资源评估,大型风电机的非定长流动特性等等这些。