王曉宇表示,更好地了解、捕捉和利用風資源,是風電場運營中的關鍵挑戰,而捕捉風的軌跡,靠的是技術。遠景能源利用軍事領域先進的激光雷達技術,結合先進的計算流體動力學(CFD)模型,可以將復雜的風模擬得一清二楚,進而預測湍流到達的時間、尾流對風機的影響等。依靠激光雷達建立的精確CFD模型,遠景能源率先成功做到尾流控制,來自實踐風場的數據顯示,同樣的風機在一個風電場,有尾流控制比沒有尾流控制年發電量可以提高15%。
“遠景能源基于智能傳感網、大數據、高性能計算、物聯網和云服務等技術,打造服務于整個行業的格林云平臺,擁有精度達到100米×100米的全球四維風能資源圖譜以及其他各項風電投資相關的全球數據庫,可以實現高精度的產業宏觀規劃、項目宏觀選址與測風方案設計、微觀選址優化。基于格林威治的高精度的風場數值模型,Wind OS可以實施以能量可利用率為核心的資產評價體系,讓資產的擁有者可以清晰地量化任何對風電場發電量有影響的因素,基于此有可能針對性地實施資產的理性維護,提升資產的能效。歷史上正是由于我們依賴于不足以揭示問題本質的時間可利用率指標,導致目前整個中國風電能效水平低于國際先進水平10%以上。”王曉宇說。
而基于格林云的天氣預報模式與高精度風場數值模型,格林云提供全球第一個完全物理過程仿真的風功率與發電計劃預報功能。預期可以大大提升風功率預報精度,提升可再生能源在未來電網調度中的可計劃性。以山西廣靈風場為例,已實現等效滿發小時數超3000h,排名山西省第一位。此外,除了在對“風”的精確捕捉和利用之外,遠景能源還在風機關鍵核心技術和部件上,通過顛覆式的重大創新,非線性地降低度電成本。
王曉宇說,超導風機是風電技術的珠穆朗瑪峰,被認為是通往10MW級別及以上的風電機組的唯一路徑。超導體的零電阻特性解決了散熱問題,提升了功率密度。遠景能源的Eco Swing超導發電機定子線圈采用傳統方式,而轉子線圈采用獨特的高溫超導材料制成。這些轉子線圈安裝在真空環境中,使用壓縮氦氣控制在77K臨界轉化溫度以下,實現轉子超導狀態。大幅度提高發電機功率密度和轉矩密度,預計比傳統永磁發電機提高至少50%,風電度電成本有望下降30%。此外,超導方案預計將減輕塔頂重量至少30%。在風機本體減重的同時,又極大程度上降低了平臺成本。
作為風機中最關鍵的部件,風機葉片翼型設計相比航空航天領域還處于剛剛起步階段,譬如在防風沙、防腐蝕、防霜凍方面,風機葉片與飛機機翼相比,差距較大,因此帶來的葉片侵蝕、變形,不僅縮短了風機壽命,而且損害發電效率。遠景能源引用航空技術,設計防風、耐腐蝕、耐臟的翼型,可以保持升力,減少發電量下降。目前全球范圍內葉片的設計仍舊停留在二維水平,但遠景的智能風機葉片開創性地采用三維設計,依據空氣動力學,對葉片的8個剖面做了詳盡分析,并成功大幅降低了葉片的疲勞載荷,提升了年發電量。
王曉宇表示,行業發展的痛點也是遠景的關切。一直以來,遠景能源堅持技術創新,分享在風電技術和產品領域里戰略性的思考和對未來關鍵技術的展望,目的是要堅定業界的發展信心,通過技術創新一定能夠實現風電產業的轉型升級和可持續發展。遠景能源有能力做風電產業技術創新的引領者。