整机商推出全新海上风机平台会从“入门级”开始,逐步进行风机增容。例如,西门子2012年推出的6兆瓦SWT-6.0-154风机产品,单机容量七年内历经多次扩容达到8兆瓦;三菱重工维斯塔斯(MHI Vestas)推出的V164m-8MW,五年内就提升至10MW(按相关项目最早并网时间计算)。
就单位千瓦扫风面积的历史范围而言,在上述运营模式下,我们估计通用电气(叶轮直径220米)和西门子歌美飒(叶轮直径222米)现有的海上风机平台可在5年内增容至18MW ;三菱重工维斯塔斯的V174m单体容量可提升至11MW。
风机容量并非唯一的关键因素。到目前为止,风机功率的增加一直是海上风电资本支出下降的主要动力。制造大兆瓦风机的缺点在于风机的数量会减少,学习曲线随之变得平缓。机组寿命越短,意味着每兆瓦研发成本增提高。综合来看,持续扩容会提高风机的单位千瓦造价。
安装大兆瓦风机的风电安装船可能出现短缺。只有少数风电安装船能达到新设计所需的吊装高度。目前,我们预计风电安装船在2025年将出现短缺。由于疫情期间融资成本高、获取债务融资的难度大,制造新船的计划可能暂缓实施。
一组数据
18MW
西门子歌美飒叶轮直径222米的风机的最大设计容量
18MW
通用电气叶轮直径220米的风机的最大设计容量
11MW
三菱重工维斯塔斯叶轮直径174米的风机的最大设计容量
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