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我国柔直海上风电项目累计发电量破 100 亿千瓦时,验证远海大容量送出能力

2026年8月12日 · admin
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据央视新闻报道,亚洲首个采用柔性直流输电技术送出的海上风电项目——三峡新能源江苏如东 800 兆瓦海上风电项目,累计发电量已突破 100 亿千瓦时。该项目位于江苏如东黄沙洋海域,总装机容量 800 兆瓦,并配套建设了亚洲首座海上柔性直流换流站,于 2021 年全容量并网投产。来源显示,截至目前,项目已安全稳定运行超过 1600 天,设备可利用率达到 99.5%,为我国大容量、远距离海上风电柔性直流输电技术的规模化应用提供了实践验证。

柔性直流为何成为海上风电“关键通道”

海上风电的开发正在从近海走向更深、更远海域。随着单个风电场规模扩大,如何把大容量电能稳定、经济地送回陆上电网,成为制约产业进一步发展的关键环节。传统交流输电在远距离、大容量场景下会面临损耗、无功补偿和系统稳定等方面的挑战,而柔性直流输电更适合承担远海风电送出的“主干通道”。

可以把柔性直流输电视作海上风电外送的智能输电主动脉:一方面,它能够承载大功率电能进行远距离传输;另一方面,它还可以主动平抑风电受天气影响产生的间歇性出力波动,帮助电能更稳定地接入电网。这对于风、光等新能源占比不断提升的电力系统尤其重要。

如东项目的意义不只在于发电量突破百亿千瓦时,更在于它完成了从工程建设、全容量并网到长期稳定运行的闭环验证。对于正在推进海上风电基地化开发的中国新能源产业来说,这类项目提供了可复制的技术路线和运行经验。

从发电量看清洁能源的规模化价值

来源显示,该项目累计发出的 100 亿千瓦时清洁电能,可满足约 400 万户家庭一年的生活用电需求;按测算,相当于节约标准煤 300 万吨、减少二氧化碳排放 740 万吨。这组数据反映出,海上风电已经不再只是示范项目或补充电源,而是在区域能源结构调整中承担越来越重要的基础性角色。

与陆上风电相比,海上风资源通常更稳定、利用小时数潜力更高,同时距离东部沿海负荷中心更近。江苏、广东、福建、浙江等沿海省份本身就是制造业和城市用电需求集中的地区,发展海上风电有助于在电力生产端就近补充低碳电源,降低长距离跨区输电压力。

  • 工程层面:项目验证了海上柔性直流换流站、海缆、并网控制等系统的协同运行能力。
  • 电网层面:柔性直流有助于提升新能源并网稳定性,缓解风电波动对电网调度带来的压力。
  • 产业层面:长期稳定运行数据将为后续更大容量、更远海域项目提供设计、运维和投资参考。
  • 低碳层面:百亿千瓦时级别的清洁电力输出,显示海上风电在减排和能源替代中的实际贡献。

影响解读:海上风电进入“技术与运维能力”竞争阶段

如东项目安全稳定运行超过 1600 天、设备可利用率达到 99.5%,说明海上风电竞争的重点正在从“能不能建”转向“能不能长期稳定高效运行”。海上环境复杂,设备维护成本高,任何换流站、海缆或风机侧的故障都可能带来较高停机损失。因此,未来海上风电的核心能力,将越来越体现在系统级设计、智能监测、预测性运维和电网协同控制上。

这也与本站关注的 AI 与自动化趋势相关。大型海上风电场本质上是分布式能源系统,需要大量传感器、控制系统和数据平台协同工作。随着项目规模扩大,AI 在风功率预测、设备状态识别、故障预警、运维路径规划以及电网调度辅助决策中的应用空间会进一步增加。柔性直流技术解决的是“电如何送出”的问题,而数字化与智能化能力则会影响“系统如何更可靠、更低成本地运行”。

总体来看,三峡新能源江苏如东 800 兆瓦海上风电项目发电量突破 100 亿千瓦时,是我国海上风电工程化能力的一次阶段性成果。它证明了柔性直流输电在大容量、远距离海上风电送出场景中的可行性,也为后续更大规模海上新能源基地建设提供了关键样本。随着新能源装机持续增长,类似项目所积累的运行经验,将成为电力系统低碳转型和智能化升级的重要基础。