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当风电场全场停机或复杂地形风电场标杆风机对其他风机代表性不足时,则会出现较大的计算误差,但它的优点是简单、易于人工操作。
能量可利用率(EBA)是风电场资产评估真相大白的关键,但目前采用这一指标的风电场并不多,其主要原因有两点:一是能量可利用率的计算需要能够对真实的风资源进行准确还原,这对风电场的地形分析、测风管理及数据采集等都要有较为严格的要求;二是要实现精细化管理,需要对损失电量进行精细拆解,而单纯依靠传统的SCADA系统是很难完成的。
在风电场运维管理过程中,对由于设备可靠性问题导致的设备停运或亚健康造成的电量损失进行闭环管理会相对容易些,运营商也会更加关注该类损失电量的计算。那么,在设备硬件需求、技术储备不完善以及没有生产测风塔的情况下,是否存在一套容易获取和使用的数据源及指标计算方法,可以针对设备停运或者亚健康造成的电量损失进行评估并闭环指导生产呢?
需要关注的是,针对电量损失计算实践,远景能源工程师将目前两种主流计算方法予以总结,并分享给关注风电场评价的人们。
第一种方法:邻近风机/标杆风机评定法
这种方法假定,当风机处于非正常发电运行时间段内的实际风资源可以用周边机位(标杆机位)进行对标,也就是说,对于一个出现停运或者亚健康运行等非正常运行状态的风机A,可以使用相邻的风机群(或者标杆风机)同一运行时间段内的平均发电量作为A风机停机时间段内的应发电量,这一应发电量减去A风机相同时间段的实际发电量就是A风机所损失的电量。
第二种方法:实际功率曲线标定法
这种方法将针对具体机位选取其正常发电时间段内的10分钟数据,按月绘制实际功率曲线,针对当月的非正常运行时间段,根据其机舱10分钟风速匹配当月的实际功率曲线,计算这段非正常运行时间内的应发电量,那么这段非正常运行时间的损失电量,即等于这段时间对应的应发电量减去这段时间的实际发电量。
值得注意的是,当风电场全场停机或复杂地形风电场标杆风机对其他风机代表性不足时,则会出现较大的计算误差,但它的优点是简单、易于人工操作。与此相比,第二种方法由于机舱功率曲线的统计取值需要计算机辅助,所以它相对复杂,不便于人工操作。
到此,远景能源工程师用两个案例和你探讨上述两种计算方法的优缺点,但为保证有足够的数据集对这两种计算方法的相对误差进行评估,工程师按照一定的规则对选取风电场样本的数据作了处理。
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