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发布时间:2024-12-27 08:09:04 人气:
同时,激光雷达前馈控制技术现场测试结果(图11)表明,该技术可全面降低机组关键点负荷5%~10%,提高机组发电水平1%至3%。 2019年7月12日,机组在福建兴化湾二期海上风电场成功并网发电。投运以来,机组运行高效稳定,平均可用率超过99.8%,创周发电量超过172万度的优异表现,刷新了周发电量新纪录我国的单个风力涡轮机。
风机选型离不开风资源的评估。初步评估中常用AWS、Greenwich等软件支持,并结合测风数据进行分析。该平台基于中国海工自主研发的塔架振动频率在线计算和机组特征频率提取技术。平台通过识别频谱图中的区域峰值,自动计算找到塔架振动的特征频率,实现塔架频率在线。计算和自动提取功能(如图13所示)。
改变上游机组的桨距角,主要可以减少下游尾流风速的崩溃(如图16),增大下游机组的流入风速,减少尾流对下游机组的影响。此外,EPC(工程项目总承包)或将成为风电项目降低成本的重要手段。近日,安北首个风电场项目EPC中标价为5230元/千瓦,远低于7000元/千瓦的市场价格。这也是今后可以学习和尝试的一个方向。
单机智能控制平台:部署复杂模型,进行单机高密度数据分析。单机智能控制平台直接与主控系统通信,根据模型计算结果向主控传输预警信息,主控系统根据预警级别执行相应逻辑。在初步验证模型发电量时,由于计算软件原理不同,对于平坦地形可采用线性风资源分析软件Wasp、Windfarm等。对于复杂地形应尽可能使用Windsim和WT,以尽可能避免计算错误。
海上风力发电机组的基础与陆上风力发电机组的基础不同。受安装环境影响较大,如海水侵蚀、洋流方向变化等因素。海上风机塔架的固有频率通常与设计值存在一定程度的偏差。为了解决扇区管理和尾流控制中舱室绝对定向和坐标测量精度不高的问题,该平台通过将卫星定位信号应用于风力发电机,实现舱室的高精度定位。在招标阶段,应采用粘性涡流尾流模型来准确计算风电场每台风机的发电量和尾流损失。
测试结果表明,风电场尾流控制方法可有效降低尾流损失,提高发电量10%以上。为了降低机组负荷,提高机组安全性,平台在中国海工对风电机组减载控制技术研究的基础上,提供了基于叶根载荷传感器载荷信号的极限载荷控制策略。 3月18日,在2021年北京国际风能大会暨展览会上,东方电气集团发布了13兆瓦海上风电机组。
当上游机组偏航发生变化时,其尾流会发生一定程度的偏移(如图15所示),下游机组会避开上游机组的尾流中心线,从而显着减少上游机组的影响单元对下游单元的唤醒。直接影响是提高下游机组的动力性能。
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