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    河南S低風(fēng)速風(fēng)電場(chǎng)微觀選址研究

    2015-09-02 08:29:26舒永富河南理工大學(xué)河南焦作454000
    關(guān)鍵詞:測(cè)風(fēng)塔風(fēng)場(chǎng)發(fā)電量

    舒永富(河南理工大學(xué),河南 焦作 454000)

    河南S低風(fēng)速風(fēng)電場(chǎng)微觀選址研究

    舒永富
    (河南理工大學(xué),河南焦作454000)

    根據(jù)國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)規(guī)定,河南省區(qū)域?qū)偎念愶L(fēng)能資源區(qū)域,風(fēng)能源資源較三北、沿海地區(qū)有一定差距,但極端大風(fēng)天氣較少,適合大葉片機(jī)組的運(yùn)行。河南省已建、在建風(fēng)電場(chǎng)工程均屬于山地風(fēng)場(chǎng),地形復(fù)雜,在既定資源條件下,項(xiàng)目單位推崇盡量利用大葉片風(fēng)機(jī),并結(jié)合地形、地貌特點(diǎn),進(jìn)行機(jī)位布置,但由于布機(jī)位置有限,受風(fēng)機(jī)尾流影響大葉片機(jī)組不能整裝風(fēng)電場(chǎng),在追求效益最大化的指導(dǎo)目標(biāo)下,進(jìn)行115型號(hào)機(jī)組與105型號(hào)機(jī)組混裝。本文旨在對(duì)3種微觀選址方案進(jìn)行分析比選,并確定能取得最大收益布機(jī)方案。

    風(fēng)電場(chǎng);微觀選址;尾流;風(fēng)力發(fā)電機(jī)組

    1 引言

    本文為對(duì)《河南省S風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)電場(chǎng)可行性研究報(bào)告》風(fēng)機(jī)布置方案進(jìn)行微觀選址復(fù)核計(jì)算。

    本文采用的原始測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)及地形圖由項(xiàng)目單位提供,本文主要工作內(nèi)容是:

    (1)對(duì)風(fēng)電場(chǎng)測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)的完整性、合理性進(jìn)行復(fù)核,修正整編完整的測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù),并進(jìn)行發(fā)電量復(fù)核計(jì)算分析。

    (2)對(duì)風(fēng)機(jī)布置及微觀選址方案進(jìn)行優(yōu)化。

    2 風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)能資源評(píng)價(jià)

    2.1風(fēng)電場(chǎng)測(cè)風(fēng)概況

    河南省S風(fēng)電工程場(chǎng)址內(nèi)布設(shè)了兩座測(cè)風(fēng)塔,測(cè)風(fēng)塔編號(hào)為0001#、0002#,0001#測(cè)風(fēng)塔測(cè)風(fēng)高度為70m,0002#測(cè)風(fēng)塔測(cè)風(fēng)高度為40m。設(shè)備均為美國(guó)賽風(fēng)公司產(chǎn)品,測(cè)風(fēng)設(shè)備使用前經(jīng)過(guò)北京氣象局標(biāo)定,儀器安裝時(shí)嚴(yán)格按照測(cè)試參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。

    2.2測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)驗(yàn)證及處理

    2.2.1完整性檢驗(yàn)

    《風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)能資源測(cè)量方法》(GB/T 18709-2002)標(biāo)準(zhǔn)中要求現(xiàn)場(chǎng)連續(xù)測(cè)風(fēng)的時(shí)間不應(yīng)少于一年。通過(guò)對(duì)0001#、0002#測(cè)風(fēng)塔的原始測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。0001#和0002#兩測(cè)風(fēng)塔在測(cè)風(fēng)時(shí)段(2010.11.1~2011.10.31)內(nèi)原始測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)完整率均相對(duì)較好,兩測(cè)風(fēng)塔數(shù)據(jù)原始測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)完整率分別為95%和93.8%。測(cè)風(fēng)塔缺測(cè)數(shù)據(jù)產(chǎn)生原因主要是由于2009年2月份測(cè)風(fēng)塔遭雷擊導(dǎo)致測(cè)風(fēng)設(shè)備故障。

    擬采用0001#測(cè)風(fēng)塔測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)進(jìn)行發(fā)電量計(jì)算。分析建立0001#測(cè)風(fēng)塔與0002#測(cè)風(fēng)塔之間的風(fēng)速相關(guān)關(guān)系,然后根據(jù)相關(guān)關(guān)系對(duì)缺測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)分析彌補(bǔ);其次根據(jù)0001#測(cè)風(fēng)塔自身不同高度之間的風(fēng)速相關(guān)關(guān)系,對(duì)其它高度層的缺測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行相關(guān)分析進(jìn)行彌補(bǔ)。

    2.2.2不合理數(shù)據(jù)處理及有效數(shù)據(jù)完整率

    對(duì)風(fēng)電場(chǎng)原始數(shù)據(jù),進(jìn)行完整性和合理性分析后,檢驗(yàn)出缺測(cè)數(shù)據(jù)與不合理數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)相應(yīng)處理,整理出一套連續(xù)完整的風(fēng)場(chǎng)測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù):

    (1)對(duì)不合理數(shù)據(jù)再次分析,找出符合實(shí)際情況的有效數(shù)據(jù),回歸原始數(shù)據(jù)組。

    (2)不合理風(fēng)速數(shù)據(jù):優(yōu)先使用同塔分層數(shù)據(jù)相關(guān)關(guān)系進(jìn)行插補(bǔ);在各高度風(fēng)速同時(shí)發(fā)生缺測(cè)時(shí),選用氣象站測(cè)風(fēng)同期的有效數(shù)據(jù)利用相關(guān)方程對(duì)缺測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行插補(bǔ);

    (3)不合理風(fēng)向數(shù)據(jù):對(duì)同一測(cè)風(fēng)塔不同高度風(fēng)向數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析的基礎(chǔ)上,對(duì)不合理風(fēng)向數(shù)據(jù)以同一測(cè)風(fēng)塔其它高度或其它測(cè)風(fēng)塔的合理風(fēng)向數(shù)據(jù)進(jìn)行替換。

    根據(jù)《風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)能資源評(píng)估方法》(GB/T18710-2002)標(biāo)準(zhǔn)的相應(yīng)要求,風(fēng)電場(chǎng)測(cè)風(fēng)有效數(shù)據(jù)完整率按下式計(jì)算:有效數(shù)據(jù)完整率=(應(yīng)測(cè)數(shù)目-缺測(cè)數(shù)目-無(wú)效數(shù)據(jù)數(shù)目)/應(yīng)測(cè)數(shù)目×100%。其中,應(yīng)測(cè)數(shù)目表示測(cè)量期間的小時(shí)數(shù);缺測(cè)數(shù)目表示沒(méi)有記錄到的小時(shí)平均值數(shù)目,無(wú)效數(shù)據(jù)數(shù)目表示確認(rèn)為不合理的小時(shí)平均值數(shù)目。依據(jù)上述修正原則,對(duì)各測(cè)風(fēng)塔的無(wú)效數(shù)據(jù)做相關(guān)修正后,將其無(wú)效數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成有效數(shù)據(jù),修正后的測(cè)風(fēng)塔有效數(shù)據(jù)完整率達(dá)到100%。

    2.2.3相關(guān)性分析

    (1)0001#測(cè)風(fēng)塔各層風(fēng)速相關(guān)關(guān)系。0001#測(cè)風(fēng)塔不同高度測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)的相關(guān)性(R)值均在0.90以上,各層間高度差越大,相關(guān)系數(shù)越小,高度越高相鄰層之間相關(guān)系數(shù)越大。

    (2)0001#塔70m高度風(fēng)速與0002#各測(cè)風(fēng)高度風(fēng)速相關(guān)關(guān)系。根據(jù)0001#測(cè)風(fēng)塔70m高度層在2010年11月7日~2011年10月31日接近一個(gè)完整年期間的測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù),與0002#同期各高度逐時(shí)風(fēng)速進(jìn)行相關(guān)性分析發(fā)現(xiàn)001#測(cè)風(fēng)塔70m高度的觀測(cè)風(fēng)速與0002#測(cè)風(fēng)塔40m高度的同期觀測(cè)風(fēng)速總體相關(guān)系數(shù)為0.9028,相關(guān)關(guān)系較好。

    2.3風(fēng)切變指數(shù)

    風(fēng)切變指數(shù)代表近地面風(fēng)速隨高度變化的一個(gè)指標(biāo),風(fēng)速隨高度變化服從普朗特經(jīng)驗(yàn)公式,由于地表粗糙度的不同,風(fēng)速隨高度的變化也不同,利用冪次律的風(fēng)廓線公式,可求得不同高度的風(fēng)切變指數(shù)。

    式中,Vn、Vi分別為高度Zn、Zi處的風(fēng)速,α為風(fēng)切變指數(shù),其值與地面粗糙度有關(guān)。風(fēng)切變指數(shù)越大,表示風(fēng)速隨高度增加越快,增加塔架高度所獲得的能量增量越多,采用高塔架越有利。反之,則不需使用過(guò)高塔架。

    根據(jù)測(cè)風(fēng)塔在2009年7月1日~2010年6月30日期間的測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù),統(tǒng)計(jì)各測(cè)風(fēng)高度層的年平均風(fēng)速及風(fēng)切變指數(shù),其中70/50m高度風(fēng)切變指數(shù)為0.098、70/30m高度風(fēng)切變指數(shù)為0.106。再利用冪指數(shù)函數(shù)對(duì)測(cè)風(fēng)塔風(fēng)速隨高度變化的規(guī)律進(jìn)行擬合。

    從各高度風(fēng)切變指數(shù)變化情況看,0001#測(cè)風(fēng)塔風(fēng)速隨高度的增加而增加,其中,70/30實(shí)測(cè)風(fēng)速風(fēng)切變指數(shù)最大,為0.106,30/10實(shí)測(cè)風(fēng)切變指數(shù)最小,為0.070,冪指數(shù)擬合的風(fēng)切變指數(shù)為0.085。本項(xiàng)目預(yù)選輪轂高度為80m,對(duì)于山地地形,風(fēng)速隨高度的變化規(guī)律性不強(qiáng),70/50實(shí)測(cè)風(fēng)切變指數(shù)為0.098,略微偏大。為保守起見(jiàn),后文在不同輪轂高度處風(fēng)速推算時(shí)均按0.085進(jìn)行計(jì)算。

    2.4空氣密度

    空氣密度取決于風(fēng)電場(chǎng)當(dāng)?shù)販囟群蜌鈮骸?/p>

    ρ=(353.05/T)exp[-0.034(Z/T)]

    式中:

    ρ為平均空氣密度(kg/m3);

    Z為風(fēng)場(chǎng)海拔高度(m);

    T為風(fēng)電場(chǎng)多年空氣開氏溫標(biāo)絕對(duì)溫度(℃+273)。

    9217#測(cè)風(fēng)塔實(shí)測(cè)年平均溫度為14.2℃,年平均大氣壓為95.22kPa,計(jì)算得到測(cè)風(fēng)塔海拔處空氣密度為1.152kg/m3。

    表1 方案一發(fā)電量計(jì)算詳值

    3 風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電量復(fù)核計(jì)算

    3.1計(jì)算條件、方法及步驟

    3.1.1計(jì)算前提

    (1)風(fēng)資源數(shù)據(jù)采用。各方案均采用0001#測(cè)風(fēng)塔在2009年11月~2010年10月一個(gè)完整年期間的風(fēng)資源數(shù)據(jù)作為代表年進(jìn)行分析。

    (2)風(fēng)電機(jī)組機(jī)型。電場(chǎng)共設(shè)計(jì)安裝25臺(tái)單機(jī)容量為2.0MW的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組總裝機(jī)容量為50MW。采用標(biāo)準(zhǔn)空氣密度下的功率曲線,輪轂高度80m考慮。

    (3)風(fēng)電場(chǎng)空氣密度為1.152kg/m3。

    (4)由于風(fēng)電場(chǎng)場(chǎng)址地表植被稀少、多農(nóng)田,根據(jù)地形地貌,地表粗糙度取0.13~0.25。

    (5)風(fēng)機(jī)布置。機(jī)組以WN主導(dǎo)風(fēng)能布置在區(qū)域內(nèi)的山脊上。

    3.1.2計(jì)算方法及步驟

    根據(jù)其風(fēng)能資源特點(diǎn)和場(chǎng)區(qū)地形條件,按照項(xiàng)目在選定的場(chǎng)區(qū)范圍和裝機(jī)規(guī)模要求,按尾流影響最小、主風(fēng)能方向風(fēng)機(jī)間距不小于5倍風(fēng)機(jī)葉片直徑長(zhǎng)度、垂直主風(fēng)能方向風(fēng)機(jī)間距不小于3倍風(fēng)機(jī)葉片直徑長(zhǎng)度、湍流強(qiáng)度小于0.2、入流角小于8°、年發(fā)電量最大為原則,利用WindFarmer軟件分別對(duì)各比選機(jī)型方案的風(fēng)電機(jī)組進(jìn)行優(yōu)化布置后,再根據(jù)風(fēng)電場(chǎng)地形條件、主風(fēng)能方向,對(duì)部分機(jī)位進(jìn)行了調(diào)整,采用MeteodynWT軟件對(duì)各機(jī)型方案風(fēng)電機(jī)組理論發(fā)電量和尾流影響進(jìn)行計(jì)算。

    本次計(jì)算項(xiàng)目單位提供25個(gè)機(jī)位坐標(biāo)及其發(fā)電量,風(fēng)場(chǎng)選擇的代表機(jī)型為UP2000型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組。本次優(yōu)化共進(jìn)行四次計(jì)算,分別將其命名為方案一、方案二、方案三。三種方案具體情況見(jiàn)表1~表3。

    (3)考慮空氣密度、控制和湍流、葉片污染、風(fēng)機(jī)利用率、功率曲線保證率、氣候停機(jī)影響和廠用電和線損等因素進(jìn)行折減修正,除尾流影響外,其它各影響總和均按相同折減系數(shù)(0.751)計(jì)算。

    3.1.3計(jì)算成果

    根據(jù)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)機(jī)輪轂高度處風(fēng)能資源分布(圖3),考慮各種約束條件,采用MeteodynWT軟件進(jìn)行計(jì)算。并采用WindFarmer軟件進(jìn)行風(fēng)機(jī)位置排布,根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況做出三種布機(jī)方案。

    3.2風(fēng)電場(chǎng)年發(fā)電量計(jì)算及比較

    本次計(jì)算除尾流影響外,其他影響產(chǎn)生的折算系數(shù)按原發(fā)電量計(jì)算表中的取值,即為75.1%。

    通過(guò)詳細(xì)計(jì)算得出如下結(jié)論:根據(jù)項(xiàng)目單位提可布機(jī)位置,通過(guò)對(duì)布機(jī)機(jī)位及機(jī)型的調(diào)整后計(jì)算各方案的發(fā)電量及利用小時(shí)數(shù)可見(jiàn):方案二的利用小時(shí)數(shù)為2032h,方案一的利用小時(shí)數(shù)較低為1904h,方案三的利用小時(shí)數(shù)為2148h,為上述方案中利用小時(shí)數(shù)最高。由于風(fēng)場(chǎng)測(cè)風(fēng)區(qū)域內(nèi)可布機(jī)點(diǎn)較少,備用機(jī)位少,根據(jù)風(fēng)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)情況,綜合考慮各要素建議采用方案三,由9臺(tái)UP2000-105機(jī)型與16臺(tái)UP2000-115機(jī)型混裝,風(fēng)場(chǎng)全年預(yù)計(jì)發(fā)電量為147104MWh,年上網(wǎng)電量107402MWh,年等效利用小時(shí)數(shù)為2148h。

    表2 方案二發(fā)電量計(jì)算詳值

    表3 方案三發(fā)電量計(jì)算詳值

    結(jié)論

    本文中方案三符合現(xiàn)場(chǎng)條件,為首選方案,采用9臺(tái)UP2000-105機(jī)型與16臺(tái)UP2000-115機(jī)型混裝,風(fēng)場(chǎng)全年發(fā)電量為147104MWh,年上網(wǎng)電量107402MWh,年等效利用小時(shí)數(shù)為2148h,是以“最大限度利用風(fēng)資源,風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電量最大”原則進(jìn)行風(fēng)機(jī)優(yōu)化布置,未考慮場(chǎng)內(nèi)道路建設(shè)、機(jī)電設(shè)備及安裝、基建費(fèi)用、施工場(chǎng)地等因素的影響,具體技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較需進(jìn)一步開展專題研究。

    [1]張旭.郴州市TTS風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目建設(shè)可行性研究[D].2012.

    [2]龐浩.復(fù)雜地形風(fēng)電場(chǎng)分析及風(fēng)場(chǎng)選擇[D].天津大學(xué),2011.

    [3]楊光.風(fēng)電場(chǎng)可行性分析的關(guān)鍵技術(shù)與方法[D].華北電力大學(xué),2013.

    指導(dǎo)教師:河南理工大學(xué),高國(guó)富。

    TM712

    A

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