2026-08-24

AI、高效能運算與雲端資料中心的擴張,正推升全球電力需求急遽增長。與此同時,各國持續推動淨零轉型,企業對電力的要求已不限於供應量,更須兼顧低碳特性。根據S&P Global Energy統計顯示,2025年美商亞馬遜(Amazon)、Google、Meta及微軟(Microsoft)四家科技巨頭合計簽署16,777千瓩(MegaWatt; MW)企業再生能源合約,占該年全球簽約總量的80%。其中,風力發電因不受日夜限制、出電相對穩定,逐漸成為這些企業採購綠電時的重要選項。
全球風能協會(Global Wind Energy Council; GWEC)統計指出,2025年全球風電新增裝置容量達165百萬瓩(Gigawatt; GW),較前一年成長40%,累計裝置容量提升至1,299GW,並預估2026至2030年將再新增約969GW,並以亞洲市場為主要成長引擎。然而,風電的大規模併網,其不確定性亦對既有電網產生衝擊,為了平衡風電的發電特性,藉助AI技術建構智慧電網體系,將能即時掌握設備狀況並預先偵測故障,進而提升供電穩定性與運轉效率。StartUs Insights市場調查顯示,全球智慧電網市場規模預估將由2026年的526億美元成長至2035年的2,386億美元,年複合成長率約17%。風電與AI形成雙向助力,AI帶動的電力需求為風電開拓市場空間,風電則借助AI的調度與預測能力提升供電穩定度,共同打造更高效的能源系統。
在這股雙向帶動下,全球風電市場正快速吸引資金與開發能量匯聚。近年全球能源市場已由過去以政策補助為主,逐漸轉向政策與市場需求並行發展模式。丹麥商沃旭能源(Ørsted)為風場開發龍頭,全球總裝置容量約10.2GW,另有8.1GW興建中,其中臺灣大彰化風場2025年7月完成第二座機組併聯發電後,在臺裝置容量將達1.82GW,是目前臺灣規模最大的離岸風電開發商。丹麥商哥本哈根基礎建設基金(Copenhagen Infrastructure Partners, CIP)全球管理約370億美元資產,開發管線超過150GW,在臺推動的離岸風場裝置容量合計500MW。
在開發商積極擴產的同時,科技巨頭也持續透過長期綠電合約推動自身能源轉型。Microsoft自2020年起累計簽署約40GW再生能源購電合約,2025年達成年度用電全數使用再生能源的目標;Google推動24/7無碳能源策略,利用AI調度資料中心運算負載以配合風能與太陽能供電時段;Amazon已建置超過700項風電、太陽能及儲能專案,總容量超過40GW,為全球最大企業綠電採購者之一;Meta則承諾全面採用再生能源,持續支持新增風電與太陽能開發。
為滿足這股裝置與採購雙重成長的需求,風電技術正朝大型化、浮式化(floating)及智慧化維運管理發展。德西合資之西門子歌美颯(Siemens Gamesa),推出單機容量超過15MW的大型機型,相較於過去主流的8至10MW機型,同樣裝置容量下所需風機數量更少,可降低海事工程與後續維運成本,成為新一代主流;美商奇異(GE)則運用數位孿生與預測性維護技術,即時分析風機運轉狀況,提升發電效率與設備可靠度。
臺灣近年吸引國際離岸風電開發商進駐,關鍵在於政府長期推動離岸風電政策,並建立區塊開發與購電制度,使專案融資與商轉模式更具可預測性,加上地緣位置鄰近東北亞與東南亞市場,具備成熟的電子、機械與電力設備產業基礎,讓臺灣逐漸成為國際供應鏈的重要據點。
Ørsted與台積電(TSMC)、國泰人壽(Cathay Life)合作的大彰化西南及西北風場,已於2025年7月完成首座風機併聯發電,為全球首座專供台積電綠電的離岸風場,總裝置容量達920MW,並簽訂20年購電合約;台積電另自2022年起與加拿大商北陸能源(Northland Power)簽署海龍風場購電協議,2026年再簽署追加協議,兩案合計採購綠電逾1.9GW,使台積電身兼全球最大AI晶片製造商與臺灣離岸風電最大企業購電方兩種身分。CIP推動的渢妙一期風場則於2025年3月完成新臺幣1,030億元聯貸專案,預計2027年底完工,是臺灣首個採用多重企業購售電合約架構的風場,購電方包含Google、聯發科(MediaTek)、聯電(UMC)等企業。海能離岸風電(Formosa 2)則於2026年4月完成新臺幣589億元再融資,為臺灣暨亞太地區首件離岸風電再融資案例。
然而隨風場數量遽增,傳統人工巡檢難以因應日益龐大的維運需求,導入AI與數位技術以提升設備可靠度、降低停機風險,已成為離岸風電產業的重要趨勢。台達電(Delta)除與沃旭合作建置儲能示範系統、參與台電新塭變電所儲能工程外,也與美商輝達(NVIDIA)合作成立虛實整合學習中心,運用數位孿生技術建立設備模擬系統,應用於風機設備監測與維護決策。
臺灣以2050淨零排放為核心,經濟部規劃離岸風電累積裝置容量在2030年達10.9GW、2035年達18.4GW,並透過「風力發電4年推動計畫」,採先示範、次潛力、後區塊的策略分階段推動,目前已進入區塊開發3-3期。此期正式移除強制性國產化要求,改以財務與技術實力審查為重點,並以ESG規劃取代國產化評分,納入在地採購、環境友善永續以及企業社會責任等評分項目;規劃釋出3.6GW容量,併網期程為2030至2031年。隨著選商機制轉向市場化,電力交易模式也逐步由政府保證固定價格收購,轉向以企業購售電合約為主的機制。
在我國政策與市場需求並行推動下,臺灣離岸風電規模持續擴大,截至2026年6月已完成500座風機,累計裝置容量達4.8GW,依GWEC統計,排名世界第五。為支撐這股成長動能,台電「電網韌性建設計畫」未來十年將投入5,645億元強化電網與再生能源併網,國發會亦設定2030年發電端儲能達2.5GW、電網端達3GW的目標。工研院(ITRI)則在人才培育與技術研發雙管齊下,除透過電網學校持續培育跨域人才,近年也將AI技術結合風機監控數據,讓系統自動辨識設備異常徵兆並及早示警,同時在沙崙設立綠能科技示範場域,提供風電技術測試、驗證與產業媒合平台,為臺灣風電產業的長期發展奠定基礎。
AI能源需求爆發與全球淨零轉型雙重驅動下,風力發電已由替代能源升格為支撐數位經濟的關鍵基礎設施之一,未來競爭優勢將取決於整合能力、智慧化程度與能源服務能力。臺灣具備優良的風場條件、深厚的半導體與資通訊技術底蘊,以及政策支持,未來若能持續推動風電產業從零組件製造升級至系統級整合,並深化AI與風電技術的融合,將可建立智慧風電、綠電服務與AI算力支援於一體的垂直整合能量,進而奠定臺灣成為亞太智慧能源技術輸出樞紐的戰略地位。
資料來源: 工研院產服中心研析小組