我國與世界先進制造技術的差距
世界上先進的風電設備制造商主要在丹麥(風電機組產量占世界市場一半份額)、德國和美國。德國是世界上風電機組臺數及容量最多的國家,也是風電技術領先的國家,其風電技術的演化路徑和發展趨勢,在一定程度上代表了世界風電技術的發展路徑和發展趨勢。增大單機容量、提高能源轉換效率、降低風電成本是風電技術的改進目標。影響單機發電容量的物理參數包括葉輪直徑和軸心高度。到20世紀90年代后期,已能生產MW級風電機組,隨著近海風電技術的推廣,3~5MW級的風電機組在市場中的比例日益提高。1989~2002年,德國風機平均軸心高度增加1倍,葉輪直徑增加2倍,發電容量提高了10倍左右。
現代風能利用技術的核心技術之一是控制調整能量輸出的穩定性。風力發電機的調節技術有兩種手段:一是槳距不變,依靠發電機的調節適應不同轉速的輸入,確保電力輸出的穩定性。定槳距調節技術的優點是調節簡單可靠,控制也可大大簡化,缺點是槳葉、輪轂、塔架等主要受力部件受力增大。二是依靠變化槳距調節風機轉速,保證電機轉子轉速的穩定性。變槳距調節技術的優點是能夠對各種不同的風速調節槳距,控制能量輸出,其對風速的調節范圍更寬,缺點是調節程序和工藝設計復雜。但從風電的調節技術發展趨勢來看,變槳距調節技術正在逐漸取代定槳距調節技術,變槳距變速調頻是世界上先進的主流技術。
目前我國風電裝機的主力機型是600kW機組,而2000年后世界風電市場的主力機型是兆瓦級的,且近海風電機組單機容量達到3~5MW。從風機葉片的直徑、軸心高度和風電機組的調節技術上,我國與世界先進水平差距亦較大。但近年來,我國風電機組制造技術提高迅速,可望在不遠的將來縮小和趕上世界風電設備制造的先進水平。