漂浮式风电行业报告:走向深远海,降本增效势在必行
0漂浮式风电行业报告:走向深远海,降本增效势在必行证券分析师姓名:俞能飞资格编号:S0120522120003邮箱:yunf@tebon.com.cn证券研究报告 | 行业深度海上风电/机械设备2023年10月17日1请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。核心要点漂浮式风电未来可期。从资源情况来看,深远海风能资源潜力最大,风电走向深远海有其必然性。全球近80%的海上风力资源潜力分布在60米以上的海域。根据1995-2016年中国陆地、近海100m处年平均风速的空间分布,海上风速高于陆地,东南地区能达到10m/s,海上风电开发潜力巨大。据国家发展改革委能源研究所发布的《中国风电发展路线图2050》报告,我国近海水深5~50m范围内,风能资源技术开发量为5亿千瓦,深远海风能资源可开发量是近海的3~4倍。从经济性上来看,漂浮式风电也具有商业化可行性。按现有的技术条件,当水深超过60m 之后,漂浮式海上风机将比固定式海上风机更具有工程经济性,并随着水深增加而愈加凸显其经济优势。漂浮式风机往往单机装机容量更大,更大单机功率,在提升发电量的同时,可以有效节约用海面积、降低机位点数量,进而降低海上风电场工程建设与运维成本。BNEF预测,2025-2030年主机和平台成本有望大幅下降,整体造价降低40%-56%。国内正在建设漂浮式风电项目也在向降本50%努力。我们测算,到2022-2025年漂浮式风电累计新建投资额418亿元,2026-2030年累计新建投资额3257亿元。建议关注:亚星锚链、恒润股份、海锅股份、中船科技。风险提示:海上风电新增装机不及预期风险;原材料价格波动风险;公司产能扩张不及预期风险。2请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。010203走向深远海,漂浮式海上风电有巨大潜力漂浮式风电尚处于起步阶段,降本空间大投资建议目 录CONTENTS3请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。01走向深远海,漂浮式海上风电有巨大潜力4请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。风电原理介绍 风电原理:风带动叶轮旋转,叶轮带动发电机旋转切割磁力线,将风能转换为机械能,机械能带动发电机转子旋转,最终产生电能。风力发电包含陆上和海上风电。资料来源:高美测仪,德邦研究所图:风电发电原理5请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。风机主要部件及功能介绍资料来源:wind energy gov,高美测仪,德邦研究所图:风力发电系统组成和各部件功能(海陆风机共有的)部件功能Blades 叶片当风吹过它们时,提升和旋转,引起转子旋转。大多数风机都有两个或三个叶片。Rotor 旋转体叶片和轮毂共同形成旋转体。Pitch system 叶片变桨系统变桨系统是闭环驱动系统。涡轮主控制器根据一组条件(例如风速,发电机速度和发电量)计算所需的俯仰角。所需的俯仰角作为设定值传输到变桨系统。Low-speed shaft 低速轴以30-60 rpm的速度旋转低速轴。Wind vane 风向标测量风向并与偏航系统通信,以使涡轮相对于风正确定向Brake 制动器在紧急情况下以机械,电气或液压方式停止转子Gear box 齿轮箱将低速轴连接到高速轴,并将转速从每分钟约30-60转(rpm)增加到约1,000-1,800 rpm; 这是大多数发电机发电所需的转速。 齿轮箱是风力涡轮机中昂贵(又沉重)的一部分。Yaw System 偏航系统调整迎风涡轮机的方向,以使它们在风向改变时始终面对风Controller 控制器以大约8到16英里/小时(mph)的风速启动机器,并以大约55 mph的速度关闭机器。 涡轮机不能以高于每小时55英里的风速运转,因为它们可能会被强风损坏Anemometer 风速计测量风速并将风速数据传输给控制器Wind vane 风向标测量风向并与偏航系统通信,以使涡轮相对于风正确定向Nacelle 机舱在塔顶上,并包含齿轮箱,低速和高速轴,发电机,控制器和制动器。 一些机舱足够大,足以让直升机降落High-speed shaft 高速轴驱动发电机Generator 发电机产生周期的交流电,它通常是现成的感应发电机。主流发电机类型包括鼠笼式异步感应发电机,双馈式异步感应发电机,直驱永磁同步感应发电机Tower 风塔由管状钢,混凝土或钢格制成。支撑涡轮的结构。由于风速随高度增加而增加,因此更高的塔使涡轮机能够捕获更多的能量并产生更多的电力6请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。走向深远海,漂浮式风电大有可为资料来源:wind energy gov,陈家豪、裴爱国等《海上漂浮式风机关键技术研究进展》,龙船风电网,德邦研究所图:海上风机的类别 据GWEC统计,全球近80%的海上风力资源潜力分布在60米以上的海域。但由于巨大的成本和技术挑战,即便在欧洲,浮式风场的数量也屈指可数。 按现有的技术条件,当水深超过60米之后,漂浮式海上风机将比固定式海上风机更具有工程经济性,并随着水深增加而愈加凸显其经济优势。浮式风机类型特点立柱式 (Spar)该类型平台的重心设计远低于浮心。当平台发生倾斜时,重心和浮心之间形成回复力偶可抵抗平台的倾斜运动。另外较小的水线面设计,可减小平台垂荡运动,但较大的平台吃水设计导致工作水深有特定要求,通常大于 100 m。半潜式 (Semi)该类型平台在风机倾斜时,可通过分布式的浮筒结构产生较大的水线面变化,进而产生抵抗平台倾斜运动的回复力矩。适用水深通常大于 40 m,平台的各方向运动适中,但对低频波浪二阶力较为敏感。其适用水深范围较广,可采用湿拖法运输,部署灵活,技术较为成熟。张力腿式 (TLP)该类型平台通过垂向下的系泊张力平衡浮体向上的超额浮力,类似“ 上下绷紧 ”的结构。因此,具有较好的平台垂向运动性能,但是其安装过程较为复杂,且张力腱结构造价较高,目前国内缺乏相关的制造和施工安装经验。适用水深通常大于 40 m,对高频波浪二阶力敏感。表:主要漂浮式风机的类型与特点7请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。海上风速大,深海风能更强资料来源:Yang Wang et al.(2022)《Assessment of wind and photovoltaic power potential in China》,德邦研究所,注:GW150-3.0中150代表风机叶片直径(米),3.0代表装载容量(兆瓦) 根据1995-2016年中国陆地、近海100m处年平均风速的空间分布,可以看出海上风速更快,风能资源更大,海上风电开发潜力巨大。海上的风场容量、单机容量、叶片直径更大。 据国家发展改革委能源研究所发布的《中国风电发展路线图2050》报告,我国近海水深5~50m范围内,风能资源技术开发量为5亿千瓦,深远海风能资源可开发量是近海的3~4倍。图:1995-2016年中国陆地、海洋100m高处年平均风速的空间分布图:适合不同风速范围的陆上/海上风力发电机组8请务必阅读正文之后的信息披露及法律声明。各省政策不断推动深远海风电发展资料来源:《风能》赵靓,风能专委会微信公众号,德邦研究所 “十四五”期间,深远海风电仍处于政策体系建立、整体规划制定、技术研发创新、施工能力积累、试点项目推进的阶段,且由于成本
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