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16.6MW! 明陽智能雙機頭海上風機即將面世

2022-09-26 來源:CWEA、WindPowerMonthly 瀏覽數:875

據外媒消息,明陽智能16.6MW Nezzy2雙機頭機組即將完成全尺寸樣機的詳細工程工作,該機組包含兩個中速8.3MW MySE8.3-180風電機組,葉輪直徑180米,預計全尺寸樣機將在2022年底或2023年初安裝在明陽開發的位于中國南部沿海的海上風電試驗場,該海域水深約為40米。具體安裝時間取決于合適的天氣條件。

    據外媒消息,明陽智能16.6MW Nezzy²雙機頭機組即將完成全尺寸樣機的詳細工程工作,該機組包含兩個中速8.3MW MySE8.3-180風電機組,葉輪直徑180米,預計全尺寸樣機將在2022年底或2023年初安裝在明陽開發的位于中國南部沿海的海上風電試驗場,該海域水深約為40米。具體安裝時間取決于合適的天氣條件。

明陽智能是 Nezzy² 在中國的技術合作伙伴和被許可方。

雙機頭解決方案的競爭優勢

德國EnBW公司土建、風能和海洋技術團隊經理 Klaus Ulrich Drechsel 表示:“對于未來的應用,Nezzy² 雙機頭解決方案將與傳統的單頭風電機組方案和其他多頭風機系統競爭。與最新一代、單機規模更大的單頭風電機組相比,該公司成熟的全尺寸雙頭機組模型的兩個單元通常能提供更高的單個漂浮式基礎可支持的機組容量。雖然EnBW公司對不同的技術方案持開放態度,也在不斷評估這些漂浮式系統——但與此同時,公司相信 Nezzy² 雙頭機組的概念依然具有其優勢。”

該系統的合作伙伴部署了一種稱為技術準備就緒水平 (TRL) 的系統方法來評估構成 Nezzy² 的新技術的成熟度。對于 1:10 比例的演示樣機而言,該就緒水平達到了 TRL 5.而正在中國開發的 1:1 樣機的技術成熟度則達到了 7 級。TRL 7 被定義為“在商業前規模的操作環境中應用的示范系統”。在歐洲,EnBW 正在考慮與一家 EPCI 承包商合作,再建造另一個全面的演示樣機,希望能達到最高級別——TRL 9——這代表了完整的商業應用階段。

  明陽智能張啟應表示,就目前的Nezzy²產品開發而言,包括機艙和輪轂在內的所有主要機組部件都已完成。此外,公司還加強了變速箱軸承和集成變速箱的轉子軸承,以補償塔頂更高的慣性負載。他透露說,這些額外的負載相當于 0.2-0.3g 的加速度補充,而固定基礎的 MySE8.3-180 應用的頂部慣性“僅僅只有”0.1g。由于 Nezzy² 特有的反向葉輪的工作原理,明陽還必須制造兩種不同的葉片組——一組用于順時針方向旋轉的葉輪,另一組用于逆時針旋轉的葉輪。”。

水滴形塔筒結構

據張啟應介紹,制造符合空氣動力學的水滴形鋼塔筒比預期的要容易。這種特制的橫截面形狀,類似于1:10示范樣機的布局,可以增強通過整個結構的風流。Nezzy² 采用兩座獨立的塔筒結構,呈 V 字形排列,共用一個漂浮式基座,底部共同安裝到一個短一點的管狀鋼塔上,再安裝在混凝土漂浮式基礎上。

部分水滴形塔筒段

該項目另一個創新的減重功能是連接“開放式”上塔筒和機艙末端的兩根拉線,拉線有助于對轉動的葉輪根據特定旋轉模式始終保持張力。拉線還將每個機艙連接到逆風和相鄰的順風漂浮元件上。

對于全尺寸樣機而言,明陽智能將使用荷蘭 DSM 公司提供的原始高強度 Dyneema 合成線纜轉換為可在當地生產的傳統多股鋼索。

“兩個葉輪反向旋轉的一個整體好處,是每個葉輪在運轉期間都可抵消由對方引起的扭矩力矩,這對浮子的穩定性和使用壽命將帶來積極的影響。兩個全尺寸葉輪的葉片尖端之間僅僅只有 3m 的距離,這樣距離下的反向旋轉帶來的“耦合渦流”現象,可提高大約 2% 的年發電量,與葉輪距離較遠的方案相比,葉尖約 3m 的距離被證明是反向旋轉葉輪之間的最佳尖端距離。發電量的提高已經在aerodyn公司對全尺寸 Nezzy² 的初始模擬中得到了體現,現在將得到明陽智能的證實。”設計師Siegfriedsen 和張啟應解釋說。

  他們還解釋了Nezzy² 系統的其他幾個優勢。首先,由于單點系泊系統,順風旋翼總是面對迎面而來的風,因此不需要單獨的風機偏航系統。其次,全尺寸的 Nezzy² 很大程度上是一個被動系統,其中葉輪平面通過主動控制各個葉輪的速度,通過主動偏航支持將自身與占主導地位的風向對齊。兩人聲稱,由于雙葉輪系統上的力是完全集成的,因此雙葉輪的錯位小于單頭陸上風電機組的錯位。陸上風電機組通常在更加不穩定的環境中運行,其中風向改變更頻繁。

尾流損失減半

另一個優勢是,在風電場布置中使用該系統的尾流損失只有約5%,但采用 16.6MW 單機容量或類似容量的單葉輪風電機組的尾流損失可達 10%。根據 Siegfriedsen 和張啟應的說法,這是由于 Nezzy² 采用直徑180米的葉輪,但單位面積容量與更大尺寸的葉輪(直徑約 254m 的葉輪)相比差不多,都能達到 326W/m2 的額定值。但采用小一點的葉輪,意味著機組的重心可以下降約 37m,這反過來又可以使用更小、更便宜的水下浮子來實現類似的穩定性能。

“將尾流損失減少一半,還可以使 Nezzy² 風電機組之間的間距更近——這在類似中國等風電可用海域有限的市場尤其有利。”

穩定性也是漂浮式風電的關鍵,MySE8.3-180 風電機組的頭部重量相對較低,這使得每個機艙和葉輪不到 460 噸,無需額外的偏航系統。

最后一個 Nezzy² 的特性是在“無風”的條件下,葉輪向接近風的方向傾斜 2.5 度,在正常運行情況下則變為與葉輪平面相差 0 度。然而在極端風況下又可增加 2.5 度,從而消除對主動壓載系統的需要。

與1:10演示樣機一樣,該機型的漂浮式基礎由三個中空的主要元件組成,其中一個長一點的單腿結合了帶集成電力輸出的單點旋轉系泊系統,兩個短腿呈 V字形。組裝后的浮體結構長120m,寬105m。

張啟應介紹說,浮體結構中最簡單的部分,例如鋼制連接器等,預計將于今年 9 月完工。與當地船舶壓載技術專業公司合作開發的三個“被動壓載”浮力系統也已經訂購。他表示,高強度混凝土中空浮子元件的研發和測試過程需要投入更多的資源和時間。目前各個混凝土專家面臨的一系列挑戰包括復雜的化學,例如了解變形過程以確保必要的尺寸精度,固化過程中的溫度控制和工藝微調等。

制作模具

在技術開發和制造前試驗過程中仔細考慮后,明陽智能決定采用躺臥式方法制作建設混凝土浮子元件的大型模具。明陽智能選擇與一家專業公司合作,該公司主要生產用于建造橋梁的模具。

整個過程涉及到生產十個較短的模具,以研究所需的材料強度特性和制造過程。張啟應解釋說,制造過程方面還涉及到一些重要方面,例如實現足夠精確的尺寸設計,同時防止放熱固化循環期間釋放的熱量導致可能的裂縫產生。經過一整年的密集加工,這些模具現已準備就緒。公司下一個優先事項是將樣機準備好。

而Nezzy² 未來發展的重點是繼續降低平準化度電成本 (LCoE),這對于 2021 年底國家取消上網電價補貼后的中國至關重要。中國海域雖然臺風多發,但主要是一個低風速市場,平均風速僅為 7.5-8.0m/s。Nezzy² 平臺在未來的擴展潛力,將主要取決于風浪條件、水深情況,以及是否有合適的港口供設施的組裝。

進一步,幾家合作伙伴計劃通過微調浮體的設計(因模具制造非常昂貴)以及葉輪尺寸和特定的額定功率等方法看看如何擴大規模。Nezzy² 平臺針對明陽智能的輕質風力技術進行了優化,第一個設想的步驟將是以 MySE8.3-180 為參考,引入更靈活的額定功率。這意味著中國北方等低風速地區的額定功率將降低,而強風地區市場的額定功率將提高 10-15%,這可通過同時使用設計時容量的儲備和提高額定風速來實現。

另一種選擇:雙葉片

明陽智能以前曾經安裝了一臺基于 aerodyn 超緊湊驅動 (SCD) 設計的雙葉片海上風電基地,因此在該雙頭漂浮式海上風電方案上仍然保留了選擇雙葉片設計結構的可能性。

張啟應介紹說,明陽智能公司也正在重新研究雙葉片葉輪結構,希望能與公司過去幾年中取得的控制技術進行結合。與三葉片模型相比,雙葉片結構可能有助于顯著降低 LCoE。但這還需要正確的論據來說服金融機構,因為這類風電項目的可融資性是最大的挑戰之一。

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