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2.通过精细化评估提高项目前期精准性
出身决定一切,项目投产即基本决定项目收益,后期管理对项目效益提升影响相对较小,同时低风速风电项目建设成本高、资源相对较差,项目盈利水平较差,项目前期工作对风场效益影响巨大。
低风速风电项目外部环境差异较大,项目方案不可复制,只有对单个风电场风能资源和发电量情况进行准确地评估才能确保项目达到预期的收益。具体来看,目前低风速风电场前期工作基本参照风电场相关技术规定执行。与常规风电场相比,低风速风电场在风能资源评估、发电量估算、投资分析等方面需要更加精细化的技术评估,应增加测风点,延长测风时间,并对测风数据进行修正,提高风资源评估准确度;综合考虑风电机组可利用率、功率曲线保证率、尾流、气候、叶片污染、软件误差等,提高发电量估算准确度。
3.通过智能化手段降低项目度电成本
风资源相对较差是影响低风速风电收益的主要因素,其次低风速风电还受到电价逐年下降、建设成本日益高企等因素影响,降低度电成本是现阶段低风速风电首要任务。
智能化通过智能风机、智能化开发、智能化设计建设管理和智能化运维等方式,提高风电效率,降低度电成本,根据 2017 年风能大会某参展风电整机企业提供风电智能化优化设计数据显示:(1)通过道路平台智能化设计,道路和平台造价从 228 元/kW 降低到 179 元/kW;(2)通过线路路径和杆塔排布智能化设计,单千瓦造价由 387 元/kW 降低到 286 元/kW;塔筒基础定制化和智能化设计,通过定制化风况分析,载荷优化,实现塔筒基础定制化,单位千瓦风电场成本降低 120.5 元/KW。
4.通过优化设计提升项目安全、可靠和收益水平
(1)优化低风速风机选型。低风速风机普遍采用加长叶片、增大风轮直径的办法增加发电效率,同时也导致机组受力增大、强度降低、机组成本增加,在风机选型时,综合考虑风能转换效率、成本等因素,合理选型。
(2)合理确定风场规模。在进行风电场规模考量时不应为凑容量而增加机位,计算人员应与熟悉项目的项目公司代表、项目计经人员紧密结合,通过反复测算发电小时数、总投资额、度电成本的变化,在保证内部回报率的前提下,得出最优的风电场装机和布置规模方案。
(3)合理选择塔筒技术路线。一方面,大风机、长叶片必须匹配承载力更好的风机塔筒;另一方面,为获取更大风速和更高发电功率必须匹配更高塔筒。目前主流塔筒主要有全钢柔性塔筒、砼钢混合塔筒以及全混凝土三种技术路线,100 米以上塔筒更多采用全钢柔性和砼钢混合塔筒。
(4)微观选址提高机组排列布置精度。低风速风电场微观选址和机组排列布置的精度,在宏观上决定了低风速风电的利用效率。应精心考虑障碍物和地表粗糙度的影响、合理布置机组并优化电器设备布置、减小场内电能传输损耗。并考虑尾流影响,不拘泥于目前国内风场布置标准,因地制宜,以效益为导向综合考虑。
(5)优化控制系统控制策略。低风速风电切入风速低、湍流强度大、阵风影响大,应尽可能降低风电机组切入风速、解决高湍流和阵风对风轮捕获效率的影响,创新构建机组模型,优化系统控制算法,获得最大功率捕获优化控制策略。
5.加强项目优化评审的规范性
(1)规范低风速风电审查流程及机制,降低单个项目评审成本。
(2)建立低风速风电项目分类分级标准,先易后难逐步展开。
(3)明确责任,充分发挥项目业主、咨询单位、设计单位等在前期工作中的作用。
(4)审查过程应提升专业人员的技术水平,把握低风速风电的技术特点,客观反映审查中遇到问题,积极和业主方沟通,以负责任的态度做好前期审查工作。
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