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全球漂浮式海上风电先锋项目容量因数再创新高!

2024-05-30 来源:Offshore Wind Asia 浏览数:328

Stiesdal近日在社交媒体透露,挪威的TetraSpar样机的容量因数已达到63%。TetraSpar样机自 2021 年底投入使用以来,一直在挪威的 METCentre 运行,提供绿色能源、收集数据、验证数值模型、支持研发项目,并作为开发漂浮式风电技术的海上“活”实验室使用。

TetraSpar漂浮式海上风电样机在挪威成功运行,容量因数达63%,证明了深远海风电的巨大潜力。该样机不仅提供绿色能源、支持研发,还在恶劣天气下表现优异。其独特设计包括浮体和龙骨结构,为工业化大规模生产提供了三大优势。

高容量因数彰显漂浮式风电新高度

Stiesdal近日在社交媒体透露,挪威的TetraSpar样机的容量因数已达到63%。TetraSpar样机自 2021 年底投入使用以来,一直在挪威的 METCentre 运行,提供绿色能源、收集数据、验证数值模型、支持研发项目,并作为开发漂浮式风电技术的海上“活”实验室使用。


TetraSpar样机安装地点


迄今为止,该样机已产生超过37 GWh的可再生能源。在运行的前两年,该样机可利用率分别为97%和98.3%。到 2024 年,其可利用率已提高到 99.5%,容量因数接近 63%。在2024年1月31日至2月2日的“Ingumm”风暴期间,风速高达38米/秒,波高超过13米,2月份TetraSpar样机的平均容量因数超过70%

*容量因数为电厂实际发电量除以额定发电量所得出的比率。由于风能为间歇性能源,当风速小于风机最适合的风速时,发电能力便无法提升至最高。与陆上风电相比,海上风电场项目具有更高的风能利用率和更高的容量因数。目前海上风力平均容量因数为 45% 到 60%。世界最大漂浮式海上风电Hywind Scotland电厂平均风力容量因数曾高达65%。

揭秘TetraSpar:独特结构

漂浮式海上风电基础TetraSpar样机由壳牌、东京电力公司TEPCO RP、RWE和Stiesdal公司共同持有。该基础主要由浮动平台构成,浮动平台包括浮体和龙骨两大部分,由悬链线系泊系统连接至海床。


其中,浮体中心为一根垂直的中央柱,外围三根水平径向支架斜撑连接到中央柱,彼此成120°角。龙骨由三根钢管组成,形成一个三角形,上悬6条悬挂缆绳与浮体连接。这类配置使得TetraSpar具有翼梁的特性,具有显著浮力,且龙骨作为压载物更增加了其稳定性。


浮体结构图


龙骨结构图

TetraSpar三大优势解读

TetraSpar基础的设计概念,可提供更精简的制造、装配和安装过程,并降低基础的材料成本。其为满足工业化大规模生产而生,具备以下三大优势:

1. 组装简捷。凭借着独特的“四杆”模块化设计(TetraSpar),该机型可以在港口快速组装,无需焊接。

2. 稳定性强。龙骨最初用在船舶建造上,为固定船外壳的框架和大梁。它是大型船舶最重要的承重结构,承受船体的纵向弯曲力矩,保证船舶结构强度,就好比人的脊椎,在支撑体重的最重要承力部件。同时,龙骨还有一个作用是,扩大了船体侧面面积,提高船体在水中的并联抗阻,防止侧风转向,对船的稳定性起到重要重要作用。TetraSpar中的龙骨使用同理增加了该浮式基础的稳定性。

3. 部署方便。TetraSpar风机可在码头完成组装,再由驳船将整机运输到安装地点,节省运输人力物力。

TetraSpar的卓越运行及其显著的高容量因数,无疑是对深远海巨大发展潜力的有力佐证,彰显了其无尽的海上风力资源宝库。这一成就更是浮式风电技术取得突破与进展的生动体现,激励我们不断前行,持续探索与研发新技术,以进一步释放深远海的无限潜能。

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海上风电
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