我國風(fēng)能資源評估的主要問題及原因分析
發(fā)布時間:2021-07-15 18:34
<正>中國風(fēng)電近三十年的發(fā)展雖讓我國累計裝機量名列全球第一,風(fēng)電場也分布于我國大江南北,風(fēng)電技術(shù)從引進吸收到了自主開發(fā)……不斷成熟的中國風(fēng)電行業(yè)將逐漸走向電力平價時代,但要實現(xiàn)這一目標(biāo)還需要在風(fēng)能資源的準確評估、風(fēng)況特性的認知、風(fēng)能資源利用水平、風(fēng)電場資產(chǎn)風(fēng)險的規(guī)避、IEC標(biāo)準的正確理解、評估
【文章來源】:風(fēng)能. 2019,(01)
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
山前正壓區(qū)軟件模型失效案例
800m的山脊頂分別布置兩排機組,山脊走向基本與風(fēng)向垂直。運行數(shù)據(jù)顯示:在靠西一側(cè)海拔最高機組,發(fā)電量均在2200~2400h之間,而靠東一側(cè),海拔較西側(cè)山脊低20m左右的機組發(fā)電量在1000~1200h,該排機組實際發(fā)電量較可研評估電量低1000h左右,高估值達50%,如圖4所示。(二)對于背風(fēng)區(qū)域風(fēng)況模擬不準背風(fēng)區(qū),是指障礙物背風(fēng)面由于氣流與障礙物地形的脫落,在其后形成回流空腔和回旋氣流區(qū),這兩區(qū)域的靜壓力均小于大氣壓力,成為負壓區(qū)。背風(fēng)情況包括大地形背風(fēng)和小地圖2實際發(fā)電量的分布情況圖4湖北某風(fēng)電場山前正壓區(qū)軟件被高估區(qū)域示意圖圖3云南某風(fēng)電場山前正壓區(qū)被軟件高估區(qū)域示意圖形背風(fēng)。在大地形背風(fēng)上,若不在背風(fēng)區(qū)域安裝測風(fēng)塔,背風(fēng)區(qū)域風(fēng)況只由非背風(fēng)區(qū)域的測風(fēng)塔進行推導(dǎo),哪怕相距在1km內(nèi),模型誤差也是極大的。圖5為我國四川某風(fēng)電場,兩條次山梁相距2900m,上游山脊較下游山脊高170m,使得下游山脊多臺機組處于背風(fēng)區(qū)域。由于該項目在背風(fēng)區(qū)域沒有測風(fēng)塔,該區(qū)域的5臺機組直接由非背風(fēng)區(qū)域進行軟件推導(dǎo),電量計算被嚴重
腳嘔?組,山脊走向基本與風(fēng)向垂直。運行數(shù)據(jù)顯示:在靠西一側(cè)海拔最高機組,發(fā)電量均在2200~2400h之間,而靠東一側(cè),海拔較西側(cè)山脊低20m左右的機組發(fā)電量在1000~1200h,該排機組實際發(fā)電量較可研評估電量低1000h左右,高估值達50%,如圖4所示。(二)對于背風(fēng)區(qū)域風(fēng)況模擬不準背風(fēng)區(qū),是指障礙物背風(fēng)面由于氣流與障礙物地形的脫落,在其后形成回流空腔和回旋氣流區(qū),這兩區(qū)域的靜壓力均小于大氣壓力,成為負壓區(qū)。背風(fēng)情況包括大地形背風(fēng)和小地圖2實際發(fā)電量的分布情況圖4湖北某風(fēng)電場山前正壓區(qū)軟件被高估區(qū)域示意圖圖3云南某風(fēng)電場山前正壓區(qū)被軟件高估區(qū)域示意圖形背風(fēng)。在大地形背風(fēng)上,若不在背風(fēng)區(qū)域安裝測風(fēng)塔,背風(fēng)區(qū)域風(fēng)況只由非背風(fēng)區(qū)域的測風(fēng)塔進行推導(dǎo),哪怕相距在1km內(nèi),模型誤差也是極大的。圖5為我國四川某風(fēng)電場,兩條次山梁相距2900m,上游山脊較下游山脊高170m,使得下游山脊多臺機組處于背風(fēng)區(qū)域。由于該項目在背風(fēng)區(qū)域沒有測風(fēng)塔,該區(qū)域的5臺機組直接由非背風(fēng)區(qū)域進行軟件推導(dǎo),電量計算被嚴重
【參考文獻】:
期刊論文
[1]某風(fēng)電場項目設(shè)計后評估分析[J]. 王明軍,高原生. 東方電氣評論. 2019(04)
[2]風(fēng)電場發(fā)電量折減精細化評估研究[J]. 楊靖文,張雙益. 水電與新能源. 2019(10)
博士論文
[1]基于k近鄰與規(guī)則挖掘的風(fēng)電機組故障診斷研究[D]. 錢小毅.沈陽工業(yè)大學(xué) 2020
[2]基于k近鄰與規(guī)則挖掘的風(fēng)電機組故障診斷研究[D]. 錢小毅.沈陽工業(yè)大學(xué) 2020
碩士論文
[1]地區(qū)電網(wǎng)風(fēng)電穿透功率極限的優(yōu)化問題研究[D]. 楊錦闊.華北水利水電大學(xué) 2020
本文編號:3286244
【文章來源】:風(fēng)能. 2019,(01)
【文章頁數(shù)】:7 頁
【部分圖文】:
山前正壓區(qū)軟件模型失效案例
800m的山脊頂分別布置兩排機組,山脊走向基本與風(fēng)向垂直。運行數(shù)據(jù)顯示:在靠西一側(cè)海拔最高機組,發(fā)電量均在2200~2400h之間,而靠東一側(cè),海拔較西側(cè)山脊低20m左右的機組發(fā)電量在1000~1200h,該排機組實際發(fā)電量較可研評估電量低1000h左右,高估值達50%,如圖4所示。(二)對于背風(fēng)區(qū)域風(fēng)況模擬不準背風(fēng)區(qū),是指障礙物背風(fēng)面由于氣流與障礙物地形的脫落,在其后形成回流空腔和回旋氣流區(qū),這兩區(qū)域的靜壓力均小于大氣壓力,成為負壓區(qū)。背風(fēng)情況包括大地形背風(fēng)和小地圖2實際發(fā)電量的分布情況圖4湖北某風(fēng)電場山前正壓區(qū)軟件被高估區(qū)域示意圖圖3云南某風(fēng)電場山前正壓區(qū)被軟件高估區(qū)域示意圖形背風(fēng)。在大地形背風(fēng)上,若不在背風(fēng)區(qū)域安裝測風(fēng)塔,背風(fēng)區(qū)域風(fēng)況只由非背風(fēng)區(qū)域的測風(fēng)塔進行推導(dǎo),哪怕相距在1km內(nèi),模型誤差也是極大的。圖5為我國四川某風(fēng)電場,兩條次山梁相距2900m,上游山脊較下游山脊高170m,使得下游山脊多臺機組處于背風(fēng)區(qū)域。由于該項目在背風(fēng)區(qū)域沒有測風(fēng)塔,該區(qū)域的5臺機組直接由非背風(fēng)區(qū)域進行軟件推導(dǎo),電量計算被嚴重
腳嘔?組,山脊走向基本與風(fēng)向垂直。運行數(shù)據(jù)顯示:在靠西一側(cè)海拔最高機組,發(fā)電量均在2200~2400h之間,而靠東一側(cè),海拔較西側(cè)山脊低20m左右的機組發(fā)電量在1000~1200h,該排機組實際發(fā)電量較可研評估電量低1000h左右,高估值達50%,如圖4所示。(二)對于背風(fēng)區(qū)域風(fēng)況模擬不準背風(fēng)區(qū),是指障礙物背風(fēng)面由于氣流與障礙物地形的脫落,在其后形成回流空腔和回旋氣流區(qū),這兩區(qū)域的靜壓力均小于大氣壓力,成為負壓區(qū)。背風(fēng)情況包括大地形背風(fēng)和小地圖2實際發(fā)電量的分布情況圖4湖北某風(fēng)電場山前正壓區(qū)軟件被高估區(qū)域示意圖圖3云南某風(fēng)電場山前正壓區(qū)被軟件高估區(qū)域示意圖形背風(fēng)。在大地形背風(fēng)上,若不在背風(fēng)區(qū)域安裝測風(fēng)塔,背風(fēng)區(qū)域風(fēng)況只由非背風(fēng)區(qū)域的測風(fēng)塔進行推導(dǎo),哪怕相距在1km內(nèi),模型誤差也是極大的。圖5為我國四川某風(fēng)電場,兩條次山梁相距2900m,上游山脊較下游山脊高170m,使得下游山脊多臺機組處于背風(fēng)區(qū)域。由于該項目在背風(fēng)區(qū)域沒有測風(fēng)塔,該區(qū)域的5臺機組直接由非背風(fēng)區(qū)域進行軟件推導(dǎo),電量計算被嚴重
【參考文獻】:
期刊論文
[1]某風(fēng)電場項目設(shè)計后評估分析[J]. 王明軍,高原生. 東方電氣評論. 2019(04)
[2]風(fēng)電場發(fā)電量折減精細化評估研究[J]. 楊靖文,張雙益. 水電與新能源. 2019(10)
博士論文
[1]基于k近鄰與規(guī)則挖掘的風(fēng)電機組故障診斷研究[D]. 錢小毅.沈陽工業(yè)大學(xué) 2020
[2]基于k近鄰與規(guī)則挖掘的風(fēng)電機組故障診斷研究[D]. 錢小毅.沈陽工業(yè)大學(xué) 2020
碩士論文
[1]地區(qū)電網(wǎng)風(fēng)電穿透功率極限的優(yōu)化問題研究[D]. 楊錦闊.華北水利水電大學(xué) 2020
本文編號:3286244
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