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海上风电机组运行环境复杂、严酷,高运维、成本竞价、平价上网竞争环境使得业主期望海上风电设备有更高可靠性、更好发电性能;风电设备制造商渴望产品少维修、终生免维护,也期望市场能够理性,进入到度电成本很优、更加重视可靠性等;电网希望不停机,同时输出稳定电量。可以看出,提高产品质量可靠性成为行业的共同愿望和追求。
然而,现状是风机只一味的追求大,追求低价,追求推出更新一代的大兆瓦机组,机组更迭的速度愈快,留给设备研发的时间越短,长此以往将扼杀技术创新的空间。
“去年,金风科技近千台海上机组MTBF(美故障间隔小时数)行业*,得到客户的高度认可。"于晨光告诉「能见」:“首先,可靠性是设计出来的。"
所谓设计出的可靠性,要求在复杂的外部环境下首先要保证可靠性,不仅是自身产品路线的可靠性,还要拉动上下游的研发力量,包括但不限于从技术规格做出明确的高要求,选择行业*合作伙伴,每年进行供应商严格的评审等,保证在设计上可靠性达到很优。
其次,测试验证的可靠性。“通过完备的测试验证工作,充分模拟机组现场运行状态,在大型化机组创新设计中识别出真正的短板,确保下线产品可靠。"
不过,目前只有金风科技等几家可数的头部厂商愿意为机组的可靠性性能保证进行测试实验的技术投入,很多的整机商还并没有意识到测试实验的重要性,尤其在需要长期较高投入又无法直观看到经济价值的情况下。
最后,对产品开发过程进行平台化和模块化打造。于晨光介绍道:“目前行业主流机型开发路线中,越来越多采用平台化设计。金风新一代中速永磁产品开发过程中,沿用成熟技术平台,中速永磁机组复用90%以上的直驱机组技术,高度复用成熟的系统与零部件,高度共享供应链体系和备品备件,可以有效规避问题。"
一、面板:(LYBBC-V变压器变比测试仪可靠解决了测试者的各种需求)
因用户实际使用需求,仪器有便携式、车载、包装等不同款型,面板仅供参考。
⑴液晶显示器:中文菜单显示,人机交互的窗口。
⑵电源插座:交流220V电源输入,座内置3A保险管。
⑶接地柱:接地线的接线柱。
⑷按键区:
“↑"键:显示光标向上移动,“↓"键:显示光标向上移动。
“→"键:显示光标向左移动,“←"键:显示光标向右移动。
“打印"键:为打印功能选项的快捷键。
“保存"键:为保存选项的快捷键。
“确认"键:为功能选项等的*后确认。
“复位"键,“取消"键:停止正在进行的测试;返回上层菜单。
⑸打印机:高速热敏打印机,可对测试结果进行打印输出。
⑹低压侧a,b,c,o接线柱,接被测试品低压侧,与试品低压侧端子对应连接。
⑺高压侧A,B,C,O接线柱,接被测试品高压侧,与试品高压侧端子对应连接。
⑻液晶显示屏对比度调节电位器,调整液晶显示屏的清晰度。
⑼RS232通讯口。
⑽USB通讯口。
⑾电源开关。
二、菜单(LYBBC-V变压器变比测试仪可靠解决了测试者的各种需求)
1.变比试验界面:
打开电源开关,默认显示变比试验界面如图所示:变比试验界面从上到下分五个区域:
1.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。
1.2变压器类型及参数设定区:左边一列用于设置变压器模式,右边一列用于设置具体参数。
1.3信息提示区:包括按键提示,测试状态提示,错误提示。
1.4测试结果显示区:如果测试成功进行,测试结果会显示在此区域。
1.5时间日期显示区。
变比试验历史记录系统设置 |
三相←参数:额定高压: 110.00 KV 单相额定低压:10.50 KV Z型接线方式: Y/D 每级调压:2.5 % 总分接点:11 开始测试 |
(按键提示:左右键选择,确认键进入) |
额定变比分接档位 组别标号极性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26电源电压160V |
2历史记录显示界面:
主菜单移动到“历史记录"位置,按确认键后显示如下历史记录界面。历史记录界面从上到下分四个区域:
2.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。
2.2子菜单及操作选择区:
2.2.1当前:用于显示当前刚进行完毕的测试结果。
2.2.2历史:浏览保存在仪器中的以往的历史测试记录。
2.2.3删除:用于删除正在显示的历史记录。
2.2.4返回:返回到主菜单选择区(2.1)。
2.3测试结果显示区:显示测试结果的历史记录数据。
2.4时间日期显示区。
变比试验历史记录系统设置 |
当前 历史 删除 返回 |
第xxx条 额定变比分接档位 组别标号极性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26 |
在历史数据界面中按上下键↑、↓进行内容选择。光标移到“删除"位置上,按“确认"
键删除当前这一条历史数据。按“打印"键打印当前这一条历史测试数据。按“取消"键退出当前这一条历史数据界面。
变比试验历史记录系统设置 |
当前 历史(存储空间100条,已存储015条) 删除 返回 |
测试人员:测试地点: 额定变比分接档位 组别标号极性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26 |
3.L系统设置界面:(LYBBC-V变压器变比测试仪可靠解决了测试者的各种需求)
在主菜单中选择“系统设置"按确认键后显示如下界面:系统参数设置界面从上到下分三个区域:
按上下键↑、↓进行内容选择。按“确认"进入参数进行设置;按上下↑、↓键修改数值,按左右←、→键进行移位选择,按“确认"键保存选项退出。
3.1主菜单选择区:用于选择进行变比试验,浏览历史测试记录,或者进行系统设置。
3.2子菜单及操作选择区:
3.2.1电源电压选择:用于选择测试电压(160V或者10V)。
3.2.2时间设置:用于设置仪器的时间日期。
3.2.3精度校准:用于出厂前硬件的精度校准。
3.2.4设备编号:用于设定设备编号。
3.2.5测试人员:用于设定测试人员。
3.2.6测试地点:用于设定测试地点。
3.2.7返回:返回到主菜单选择区(3.1)。
3.3时间日期显示区
变比试验历史记录系统设置 |
电源电压选择:160V 时间设置: 2008-08-08 13:15:20 精度校准:请输入密码:0000 设备编号: 测试人员: 测试地点: 返回: |
2008-08-02 15:30:26 |
全部设置完成后按上下键↑、↓移到“返回"菜单,按“确认"键退回主菜单。
三、变比试验(LYBBC-V变压器变比测试仪可靠解决了测试者的各种需求)
(一)、三相测试
1.1.测试线连接:
高低压测试线分别接变压器的高、低压侧相端子上,注意不要接反。黄色夹子为A/a相,绿色夹子为B/b相,红色夹子为C/c相,黑色夹子为中性点O/o相。根据试品情况对应接线,不用的测试线夹悬空开路。打开电源开关,在主菜单,可以设置参数,或以上次默认记忆的参数直接测试。举例说明:若三相变压器的联接组别Y-d-11,分接类型11,等分接级2.5%,高压侧电压110千伏,低压侧10.5千伏。当前分接档位为9分接。接线方式如图所示。
1.2.参数设置:
正确接线后,打开仪器电源,在主菜单中选择“变比试验"然后按确认键进入。如下图所示。然后选择“三相"再按确认键进行参数设置。以110KV/10.5KV为例。
1.2.1按向下“↓"键把光标移到“额定高压"的位置上按"确认"键进入,按↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认"键保存选项退出。
1.2.2按向下“↓"键把光标移到“额定低压"的位置上按"确认"键进入,按↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认"键保存选项退出。
1.2.3按向下“↓"键把光标移到“接线方式"的位置上按"确认"键进入,按↑、↓键修改变压器的接线方式,按左右←、→键进行移位选择,按“确认"键保存选项退出。(接线方式选择不正确,可能会造成测试结果不正确)
1.2.4按向下“↓"键把光标移到“每级调压"的位置上按"确认"键进入,按↑、↓键修改每级调压数值,按左右←、→键进行移位选择,按“确认"键保存选项退出。
1.2.5按向下“↓"键把光标移到“总分接点"的位置上按"确认"键进入,按↑、↓键修改总分接点数量,按左右←、→键进行移位选择,按“确认"键保存选项退出。
1.3测试保存打印
参数设置完成后把光标移到“开始测试"位置上,按“确认"键开始测试。
测试完成后,仪器会自动计算出当前分接位是几档,和每项的变比和变比误差率及组别标号。按“保存"键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。
连续测试分接位的变比只需调节分接开关,然后按“确认"键继续测试,按“保存"键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。
变比试验历史记录系统设置 |
三相←参数:额定高压: 110.00 KV 单相额定低压:10.50 KV Z型接线方式: Y/d 每级调压:2.5 % 总分接点:11 开始测试 |
(按键提示:左右键选择,确认键进入) |
额定变比分接档位 组别标号极性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26电源电压160V |
特殊变压器变比每级调压设置方法:
如变压器高压侧的每级分压比值除不尽时,可人为往下扩档。如3档位变压器高压侧分别为6600、6300、6000(V),低压侧为400V,变比为6300/400=15.75,因为该变压器的额定档为6300V,每档之间的压差为300V,而每级调压的百分比为300/6300=4.761904….%,如按6000加上每级调压±4.761%算,那么高低压额定档变比就是15.7497,与出厂值有偏差。此时可人为往下扩两档成5档位变压器,那么高压侧电压就为6600、6300、6000、5700、5400,额定档取中间档位6000,这时每级调压百分比就变成了±5.0%,测试时只要测**档到第三档的数据即可。
(二)、单相测试
2.1.测试线连接:
高低压测试线分别接变压器的高、低压侧相端子上,黄色夹子为A/a相,绿色夹子为B/b相。不用的测试线夹悬空开路。打开电源开关,在主菜单,可以设置参数,或以上次默认记忆的参数直接测试。接线方式如上图所示。
2.2.参数设置:正确接线后,打开仪器电源,在主菜单中选择“变比试验"然后按确认键进入。如下图所示。然后选择“单相"再按确认键进行参数设置。
变比试验历史记录系统设置 三相参数:额定高压: 110.00 KV 单相←额定低压:10.50 KV Z型开始测试 (按键提示:左右键选择,确认键进入) 额定变比分接档位 组别标号极性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: 2008-08-02 15:30:26电源电压160V |
2.2.1按向下“↓"键把光标移到“额定高压"的位置上按"确认"键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认"键保存选项退出。
2.2.2按向下“↓"键把光标移到“额定低压"的位置上按"确认"键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认"键保存选项退出。
2.3.测试保存打印:参数设置完成后把光标移到“开始测试"位置上,按“确认"键开始测试。测试完成后,仪器会自动计算出额定变比,及测得变比与额定变比的误差百分比。
按“保存"键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。
按“打印"键打印测试的数据。
(三)、Z型测试
3.1.测试线连接:
接线方法同三相相同。高压侧A B C O钳,连接试品的高压侧不用的测试钳应悬空或不连接测试仪器。低压侧a b c o钳,连接试品的高压侧不用的测试钳应悬空或不连接测试仪器。
3.2.参数设置:
正确接线后,打开仪器电源,在主菜单中选择“变比试验"然后按确认键进入。如下图所示。然后选择“Z型"再按确认键进行参数设置。
变比试验历史记录系统设置 |
三相参数:额定高压: 110.00 KV 单相额定低压:10.50 KV Z型←接线方式: Z/yn-11 开始测试 |
(按键提示:左右键选择,确认键进入) |
额定变比分接档位 组别标号极性 KAB: Eab: KBC: Ebc: KCA: Eca: |
2008-08-02 15:30:26电源电压160V |
3.2.1按向下“↓"键把光标移到“额定高压"的位置上按"确认"键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认"键保存选项退出。
3.2.2按向下“↓"键把光标移到“额定低压"的位置上按"确认"键进入,按上下↑、↓键修改数值的大小,按左右←、→键进行移位选择,按“确认"键保存选项退出。
3.2.3按向下“↓"键把光标移到“接线方式"的位置上按"确认"键进入,按上下↑、↓键修改变压器的接线方式,按左右←、→键进行移位选择,按“确认"键保存选项退出。(接线方式选择不正确,可能会造成测试结果不正确)
3.3.测试保存打印
参数设置完成后把光标移到“开始测试"位置上,按“确认"键开始测试。测试完成后,仪器会自动计算出额定变比,及测得变比与额定变比的误差百分比。按“保存"键保存测试的数据。关机断电后仍可保存测试结果,以备查看。按“打印"键打印测试的数据。
(四)、铁道变压器
4.1.逆斯科特变压器:原理图如下:
实验方法:
(1):做βN相(M组):将变比测试仪的高压端A、B相分别接试品β、N;低压测a、b相分别接试品的b、c相(注:N相和c相必须分别接仪器的B和b相).仪器使用单相测试,其它按照铭牌设置,设置完毕后,即可进行测试.
(2):做a N相(T组):将变比测试仪的高压端A、B相分别接试品a、N;低压测a、b相分别接试品的b、c相(注:N相和c相必须分别接仪器的a和b相).仪器使用单相测试,其它按照铭牌设置,设置完毕后,即可进行测试.
4.2.斯科特变压器:斯科特变压器和逆斯科特变压器原理相反,故做变比实验时接线方法也相反,仪器设置同逆斯科特变压器相同。
4.3.V/V-0、V/V-6型变压器:
如下图, V/V-0型变压器是将变压器低压测X1和X2短接组成b相,a1和a2分别为a相和c相.仪器设置及测试方法如普通三相变压器.
四、上位机数据管理软件(LYBBC-V变压器变比测试仪可靠解决了测试者的各种需求)
上传数据:上传下位机的测试数据记录
导入:导入上位机保存的文件记录
导出:导出文件记录为doc或xls格式文件
打印:打印测试记录表
通讯设置:设置通讯方式
退出:退出程序
设置参数:
模式选择:选择单相、三相、Z型测试模式
高压侧:设置高压值
低压侧:设置低压值
五、技术指标(LYBBC-V变压器变比测试仪可靠解决了测试者的各种需求)
使用环境:工作温度:-20℃-40℃、相对湿度:≤80%,不结露
工作电源:AC220V±10%,50HZ±1HZ
测试电源:三相电源,相电压AC160V/10V
数据存储:100组
显示位数:5位,高分辨率:0.0001
量程精度:
1、160V测试电压:
1)0.9-500:0.1%±2个字;2)500-3000:0.2%±2个字;3)3000-10000:0.5%±2个字
2、10V测试电压:
1)0.9-200:0.3%±2个字;
体积重量:
款型 |
ABS机箱 |
铁主机箱 |
外形尺寸 |
415×320×168mm |
380×262×150 mm |
重量 |
7kg |
7kg |
一、概述
在电力变压器的半成品、成品生产过程中,新安装的变压器投入运行之前以及根据国家电力部的预防性试验规程中,要求对运行的变压器定期进行匝数比或电压比测试。传统的变比电桥操作繁琐,读数不直观,且要进行必要的换算,测试结果只为一相变比的资料。本变压器变比组别测试仪克服了传统变比电桥测试的缺点,屏幕采用了大屏幕彩色液晶显示屏,具有中文菜单提示功能,操作简便直观,一次完成三相变比测试,测试速度快,准确度高。
二、安全措施
1、使用本仪器前一定要认真阅读本说明书。
2、本仪器户内外均可使用,但应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所使用。
3、仪器应避免剧烈振动。
4、对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。
5、测试线夹的黄、绿、红分别对应变压器的A、B、C不要接错。
6、高、低压测试线不要接反。
7、测单相变压器时只使用黄色和绿色线夹,不要用错,不用的测试夹要悬空。
三、性能特点
1、测试量程宽,*高可达10000。
2、测试速度快,10秒钟完成三相测试。
3、具有盲测功能,即在不知道高、低压联结方式时进行变比、组别测试。
4、具有角差测试功能。
5、Z形联接变压器测试。
6、具有CT变比测试功能。
7、高、低压两档电压自动输出,适应不同特点的试品测量。
8、不掉电时钟和日期显示,数据存储方式分为本机存储和U盘存储。
9、高、低压反接的保护功能。
10、变压器短路、匝间短路保护功能。
11、热敏打印机输出功能,快速、无声。
四、技术指标
量程:0.9~10000
准确度:±(0.1%+2字)(500以下) ±(0.2%+2字)(500~2000)
±(0.3%+2字)(2000以上)
分辨率:0.9~9.9999(0.0001) 100~999.99(0.01) 10000及以上(1)
10~99.999(0.001) 1000~9999.9(0.1)
4、工作电源:AC220V±10% 50Hz
5、使用温度:-20℃~50℃
6、相对湿度:≤90%,不结露
五、面板及各功能键介绍
低压测试端:黄、绿、红3色接线座,分别为a、b、c三相,连接黑色电缆,电缆另一端有黄、绿、红3色夹钳,对应接被测变压器低电压侧的a、b、c三相。
高压测试端:黄、绿、红3色接线座,分别为A、B、C三相,连接红色电缆,电缆另一端有黄、绿、红3色夹钳,对应接被测变压器高电压侧的A、B、C三相。
显示屏:480×272点阵、65K色TFT彩色液晶,带LED背光,显示操作菜单和测试结果。
按键:操作仪器用。 “↑↓"为“上下"键:选择移动或修改数据;“←→"为“左右"键:选择移动或修改数据;“确认"键:确认当前操作;“取消"键:放弃当前操作。
串行通讯口:仪器升级用。
U盘接口:外接U盘用,存储仪器测量结果。
打印机:可打印测试结果。
:保护接地柱。
电源插座:是整机电源输入口,接220V、50Hz交流电源,插座带保险和开关。
六、使用和操作
接线
根据被试变压器的情况正确联接测试线夹。
a、单相变压器:高压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器高电压侧的接线端。
低压端电缆的黄、绿线夹接被测变压器低电压侧的接线端。
b、三相变压器:高压端电缆的黄、绿、红线夹接被测变压器高压侧的A、B、C。
低压端电缆的黄、绿、红线夹接被测变压器低压侧的a、b、c。
主菜单
所有接线接好以后,打开电源开关,仪器初始化后进入主菜单屏(见图二)。
此时显示仪器型号名称、系统运行时间、公司名称、仪器编号、软件版本号及功能选择菜单。
按“上下"键选择相应功能,按“确认"键进入所选功能。
变比测试
选择“变比测试"项后,按“确认"键进入“变比测试"屏(见图三)。在“变比测试"屏下按“取消"键返回“主菜单"屏。
三相测试:普通三相变压器测试。
单相测试:单相变压器、PT、CT测试。
Z 型测试:Z型变压器测试。
(1)三相测试
选择“三相测试"项后,按“确认"键进入三相测试屏(见图四)。在“三相测试"屏下按“取消"键返回上一屏。
盲测功能:在不知道高、低压联结方式及组别时可以准确测出变比和组别。
正常测试:正常输入高、低压联结方式后进行测试。
选择“盲测功能"项后,按“确认"键进入“盲测功能设置"屏(见图五)。在“盲测功能设置"屏下按“取消"键返回上一屏。
“电压值"、“分接"、“联接组"、“测量"为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明"部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下"键选择不同菜单功能,按“左右"键选择菜单选项所属功能参数,当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下"键修改参数,按“确认"键或“取消"键返回菜单选项。当选中“测量"选项时,按“确认"键开始按当前所设定的参数进行测量。
电压值:设定所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际电压值输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。只有高、低电压值、调压比、额定分接位输入正确后,测试结果才可以正确计算出误差值。
分接:设定所测试品的调压比和额定分接位,对于没有分接位的试品,分接位输入00或01即可。
联结组:设定所测试品的联结方式和联结组别。对于联结方式,高压侧可以实现“Y→D→未知"之间的循环转换,Y表示星形联结,D表示三角形联结, “未知"表示不清楚高压侧联结方式,由仪器自动判断;低压侧可以实现“y→d→未知"之间的循环转换,y表示星形联结,d表示三角形联结,“未知"表示不清楚低压侧联结方式。当用户选择已知的联结方式后,仪器测量与显示按用户输入为准,当用户选择“未知"后,由仪器自动判断联结方式,如果高、低压侧的联结方式都选择“未知"时,测量结果不显示联结方式。对于联结组别,用户可按实际情况进行选择,如果联结组别未知,可选“自动",由仪器自动判断联结组别,在“盲测功能"菜单里,联结组别固定为“自动",不可改动。
测量:选择测量方式。
三相测试 根据设定的高、低压联结方式和联结组别,三相同时测量变比。
三相组别 只自动测量组别。
三相AB、三相BC、三相CA 根据设定的高、低压联结方式和联结组别,只针对所选相进行变比测量,此功能方便只针对某一相进行测量、检测,节约时间。
右侧六位数字为试品编号设置。
三相测试结果见图六。
继续测量:按设置参数继续测量。
打印:将测试结果进行打印。
保存:将测试结果保存到本机或U盘(*多保存100条)。
“正常测试"功能操作可参考“盲测功能"操作。
(2)单相测试
选择“单相测试"项后,按“确认"键进入“单相测试设置"屏(见图七)。在“单相测试设置"屏下按“取消"键返回上一屏。
“电压值"、“分接"、“编号"、“测量"为菜单选项,其右边所属各项为功能参数。“说明"部分是对所选功能的解释说明。当菜单选项被选中时,按“上下"键选择不同菜单功能,按“左右"键选择菜单选项所属功能参数,当菜单选项所属功能参数被选中时,按“上下"键修改参数,按“确认"键或“取消"键返回菜单选项。当选中“测量"选项时,按“确认"键开始按当前所设定的参数进行测量。
电压值:设定所测试品的额定高、低电压值。高、低电压值可以按实际电压值输入,也可以根据实际情况按实际比例关系输入。(注:CT变比测量时,认为是高低压电流值)。
分接:设定所测试品的调压比和额定分接位,对于没有分接位的试品,分接位输入00或01即可。
编号:设定所测试品编号。
测量:选择测量方式。
单相变压器 测量单相变压器时选择此项。
单相PT 测量单相PT时选择此项。
单相CT 测量单相CT时选择此项。
单相测试结果见图八。
继续测量:按设置参数继续测量。
打印:将测试结果进行打印。
保存:将测试结果保存到本机或U盘(*多保存100条)。
“Z型测试"功能操作可参考“盲测功能"操作。
存储查询
在“主菜单"屏下选中“存储查询"选项,按“确认"键进入“存储查询"屏(见图九)。在“存储查询"屏下按“左右"键进行不同存储信息的查询,按“确认"键打印当前存储信息,按“取消"键返回“主菜单"屏。
时钟设置
在“主菜单"屏下选中“时钟设置"选项,按“确认"键进入“时钟设置"屏(见图十)。在“时钟设置"屏下按“左右"键对要修改项进行选择,按“确认"键保存当前设置并返回“主菜单"屏,按“取消"键放弃当前设置并返回“主菜单"屏。(注:本时钟设置功能可根据闰年自动计算二月份的天数,并能根据所设置日期自动计算出星期几。)
厂家设置
此项为厂家设置项,需要密码,用户不能设置。
2022年,海南省发布海上风电项目规划建设1230万千瓦,至此我国海上风电开发从渤海重新延升至南海。2023年初大量海风项目重新启动核准和招标,这意味着此前制约海风建设相关问题将逐步得到解决。
“除了制约海上风电发展的技术层面的约束外,还有一方面是非技术层面的制约。"于晨光表示:“海上风电场占用海域面积较大,且与其他海域空间存在交叉,可能造成用海冲突。现有海上风电场的建设实践表明,除技术难关外,各部门所辖海域的用海冲突也会阻碍海上风电开发进度,增加非技术成本的支出。"
据了解,海上风电开发企业在向自然资源部门进行用海申报时,按照各自项目的征地、拆迁、补偿等情况以及经济性等原则,确定其机组布局、路由走向及登陆点等。虽然海上风电场大致是按照集中连片的原则划定的,但陆上集控中心、输电海缆路由却是分散的,造成海域资源和岸线资源的浪费,也影响了项目的审批进度。
他呼吁:“海上风电的资源开发或许可以由政府统一进行规划,渔业和军事等部门应统筹协同,解决各部门用海冲突的矛盾,提前避开军事、航道、保护区等限制区域,尽量避免在项目执行中对每个项目进行军事影响评估。或者通过国土空间规划加强对海上风电开发活动的指导与约束,在规划阶段完善监管力量,加强对海上风电的监督管理。"
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