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视频资料 | WindFloat 漂浮式风机基础,2MW 样机下水

CWEA 风能专委会CWEA 2022-04-23


以下为 WindFloat 漂浮式风机基础,2MW 样机的下水视频。在海上风电从近海走向深海的过程中,漂浮式风电机组成为必然选择。12MW以上的风电机组,未来在漂浮式海上风电基础之上,必然需要有更成熟的基础技术支持。目前业界有多种基础形式,WindFloat漂浮式基础,已经在欧洲和亚太多个海域实施测试。


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2011年10月,Principle Power在葡萄牙Aguçadoura 海岸5公里处部署了一个完整的2 MW WindFloat样机(WF1)。该结构已完全组装并在岸上投入使用,然后沿葡萄牙海岸拖曳了约400公里。


3D交互式效果

http://www.principlepowerinc.com/en/home/interactive-windfloat

WindFloat 漂浮式风机基础,点击阅读原文可播放3D交互效果

完整基础平台顶视图3D效果


WindFloat 介绍手册下载 (1.7Mb PDF)

WindFloat 基础Brochure册

http://www.principlepowerinc.com/fileManager/editor/pdfs/PrinciplePowerInc_Brochure_2018_Final.pdf




WindFloat漂浮式基础项目和潜在市场分布情况

http://www.principlepowerinc.com/en/windfloat/key-markets-projects


其他几种常见的漂浮式海上风电基础


 以下为本视频过程截图 


基础在干船坞内预先组装
WindFloat基础建造过程
安装风机样机(2MW缩小模型)
干船坞灌水,在吊车帮助下基础浮起


WindFloat样机在拖船牵引下,正拖往指定海域


 WindFloat 基础特点 


WindFloat是用于海上风电机组的漂浮式基础,具有简单和经济等特点,有一系列获得专利的设计。WindFloat阻尼器具有创新性的功能,可抑制波浪和风电机组带来的运动,使风电机组可以安装在水深超过40m且风力资源优越的深海海域。此外,通过减少组装和调试过程中对海上重型起重机操作的需求,可以最大限度地提高经济效率。

与风电机组配合
WindFloat可以配合任何海上风电机组,从传统的中型和高速齿轮箱驱动的风电机组,到直驱机组,水平轴甚至垂直轴,也支持未来的大型风电机组。WindFloat不会以任何方式限制风电机组的选择,并且可以比陆上风机更少的维护成本,可容纳更大的机组。

船体负载调整系统(主动压舱装置)
WindFloat专利的船体负载调整系统(也称为主动压舱装置),可以允许在WindFloat的三个平衡柱之间分配压载水,以补偿由于风速和风向的变化而引起的对风机的推力。该系统采用闭环系统(不需要海水流入或流出系统),且具有故障保护功能,只占总的压舱水量的一小部分。这种基础对风机的变桨和旋转系统影响较小。这也是WindFloat的主要技术特点。

船舶停靠和甲板硬件
在大多数位置,风电维修船都能停靠,以完成对WindFloat的操作和维护。WindFloat可以适应各种定制的船型停靠配置。由悬链系泊的浮动结构,不容易受潮汐变化的影响,这样可简化船只的停靠设计和成本。
静态压舱水(静态稳定性)
与海上油气平台相似,WindFloat使用海水压载器将结构的大约2/3淹没在平均水位线以下。采用海水做压载材料,既廉价又容易获得,可补偿船体的过大浮力(在港口码头侧卸载期间有用),并可降低WindFloat的总体重心。
系泊系统
WindFloat的常规系泊系统仅包含相对便宜,可在全球范围内购买且易于安装的组件。系泊结构与油气平台和永久性系泊的海事结构类似。阻力埋入式锚允许在各种海底土壤条件下安装,包括泥土、粘土、沙层和层状土壤。与其他方案相比,其安装对天气的依赖性较小,并且在设计之前不需要进行完整的海床岩土工程勘测。此外,由于水深而导致的与WindFloat系泊相关的增量成本增加很小。
滞水板(动态稳定功能)
在WindFloat立柱基础上配备的滞水板(water entrapment)是关键设计功能,也已获得专利。它大大提高了WindFloat的机动性能。通过这些板子“滞留”更多海水,可以增加质量。板的边缘锋利,增加了由于旋涡脱落而产生的粘滞阻尼。CWEA


参考链接:

http://www.principlepowerinc.com/en/windfloat

综合编译:风能专委会CWEA公众号


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