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单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,*,风电机组的功率曲线,申新贺,运达风电技术中心,联系电话:,0571-87397648,邮箱:,shenxh,1.,中国风电发展史,2.,风力发电原理,3.,功率曲线介绍,4.,发电量计算,5.,风电场开发,目录,2,功率曲线定义,三、,功率曲线,3,风力发电机组输出功率随风速变化的关系曲线,WD77C_SFRP37.5,与功率曲线相关的几个定义:,1.,切入风速,2.,切出风速,3.,额定风速,4.,额定功率,切入风速,额定风速,切出风速,额定功率,三、,功率曲线,4,1.,切入风速,3.0m/s,3.5m/s,IEC61400-1 2005-08,第三版,GB18451.1-2001,风力机开始发电时,轮毂高度处的最小风速。,定义:,(,在无湍流的情况下,),参考标准,2.,额定风速,11.2m/s,13.0m/s,风力机达到额定功率输出时,轮毂高度处的风速。,定义:,(,在无湍流的情况下,),IEC61400-1 2005-08,第三版,GB18451.1-2001,3.,切出风速,25.0m/s,风力机达到设计功率时,轮毂高度处的最高风速。,定义:,(,在无湍流的情况下,),IEC61400-1 2005-08,第三版,GB18451.1-2001,三、,功率曲线,5,1.,静态功率曲线,2.,动态功率曲线,4.,保证功率曲线,静态风,无湍流,动态风,湍流强度,10%,传动链效率,(93.3%),,空载损耗,(35kW),轴功率,轴功率曲线,静态功率,动态功率,动态功率曲线,静态功率曲线,3.,测试(标准)功率曲线,湍流风,稳态风,三、,功率曲线,6,图示为国内某,850kW,机组的风场实测功率曲线(对实测功率的统计得到)和标准功率曲线的对比。,三、,功率曲线,7,功率曲线的测试,三、,功率曲线,8,功率曲线的比较,发电量,这两条功率曲线哪条更好?,厂家一,厂家二,(,最重要的考核指标,),满负荷运行小时数,(3988),满负荷运行小时数,(3931),结论:,厂家一的功率,曲线,好,年发电量是最重要的指标,越多越好,风速功率值。但不能仅凭每一点的功率值大小来判定,切入、切出风速,额定风速与用户的风场风况的一致性,风力机组的功率特性还取决于机组的控制策略。要依据具体的风场条件调整机组运行的控制策略,才能发电量最优,对机组的功率曲线进行选择时,还要考虑到空气密度、风场地形以及实际湍流的变化等因素的影响,9,功率曲线的优劣判断,三、,功率曲线,空气密度对功率曲线的影响,1.225,1.125,1.0,结论:空气密度越低,功率曲线对应风速处的功率值越低,,达到额定功率所需要的风速越高,13m/s,13.5m/s,14.5m/s,年发电量越少,湍流强度对功率曲线的影响,1).,湍流强度的概念,GB18451.1-2001,定义:,6%,12%,(,采用,10min,内的一系列采样数据进行分析,),风速的标准差与平均风速的比值,13m/s,湍流强度越大,在平均风速附近的波动幅值越大,功率波动也越大,湍流强度对功率曲线的影响,:低风速区,凹形,湍流强度增大,功率也增大。,:过渡区,凸形,湍流强度增大,功率减小,变化明显。,:高风速区。,额定功率输出。,不同空气密度下功率曲线的折算,1.Bladed,2.IEC61400-12-1,较准确,时间允许的情况下推荐使用,Bladed,计算,对于失速型风机,采用,空气密度折算,对于变速变桨风机,采用,风速折算,(2005,版,),以上均为理论计算,标准的功率曲线应根据,IEC61400-12-1(2005),标准进行现场实测!,注意:,例子:变速变桨风机风速折算法,Pn,Vn,Pn,1.0kg/m,3,四、,发电量计算,15,年发电量,=(,风频分布值,8760,功率曲线值,),风频分布图,7.68,8.21,9.68,风速,功率,4m/s,36kW,5m/s,106kW,6m/s,208kW,7m/s,349kW,25m/s,1500kW,推算年发电量,=,7.68%,36kW,8760h,8.21%,106kW,8760h,9.68%,208kW,8760h,0.01%,1500kW,8760h,影响发电量的因素,风频分布值,在进行考核时,应注意风频分布值是否和年发电量推算所依据的风频分布一致,功率曲线值,影响机组实际运行功率曲线的因素有很多,厂家的功率曲线应考虑各种风场因素对功率输出的影响,四、,发电量计算,16,谢 谢!,17,
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