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2012年4月30日全球第一台1.5兆瓦 93米超大风轮智能风机在安徽来安风场并网发电。与1.5兆瓦87米风轮机组相比,这款1.5兆瓦 93米超大风轮智能风机优化了电气传动链设计, 充分结合了双馈和直驱技术的优点,在不同工况下智能切换,使得电气传动链在能量转换效能上整体优于其他设计,并且实现了低风速下的能量捕获的最大化。
张雷告诉记者,EN-93智能风机的扫风面积相比EN-87进一步增加了13%,在5.5米/秒平均风速下发电量相比EN-87提升9%以上,能够实实在在地在低风速风场为客户创造更多价值。
低风速绝非简单加长叶片
从理论上讲,对于低风速机组而言,由于其额定风速低,若要达到与普通机组同样的功率输出,就必须加大叶片以便捕获更多的风能,但低风速技术绝非简单加长叶片这么简单。可有些业内专家认为“所谓低风速风机不过是将叶片加大而已”,这也让低风速风机设计和制造陷入了误区。
而远景能源国际研发团队出于对低风速风机技术的认知力,让他们远离这一误区,而是围绕“提升低风速风机的能量捕获性能,优化电气传动链的能量转换效能”进行技术突破,取得了多项专利和专有技术成果,使机组发电性能优势成为可能。
远景的低风速智能风机根据风机所处风流的实时特性,动态优化最优切换点和切换模式,实现7m/s以下风况的发电量的最优捕获,突破了静态功率曲线的限制。
风机的智能性还体现在远景独到的最优桨距角辨识自学习算法,通过实际运行数据实现自动寻优,控制风机搜索到最优桨距角工作点。该算法可以克服仿真模型与实际风机的差异,使风机确实运行在最优能量捕获的状态,增加发电量。
远景能源独有的低风速捕获算法,通过引入多变量状态观测的控制技术,能够让机组在低风速风场提升超过3%的年发电量;特有的叶片气动优化技术,让机组年发电量提高超过3%。正是一系列的低风速机组技术创新和突破,推进了机组发电性能的提升,为低风速风场客户创造了价值。
即使在低风速机组成功并网后,远景国际研发团队仍然不懈地尝试更多的低风速技术,以期进一步提升机组发电性能。例如,采用先进传感技术(AST)和控制系统优化技术,解决了高湍流下风轮捕获效率下降、偏航误差大等诸多低风速技术难题,使这款低风速机组产品的发电性能得以提升,从而在超低风速区域创造了新的商业价值点。
从目前的业内情况看,大多数低风速场项目在盈亏平衡点附近,这也凸显了低风速风场设计对低风速风场项目的盈利至关重要性,而远景能源在低风速风场设计上的专有知识和经验以及独有的低风速数据储存中心,可以为客户的低风速风场具备良性的盈利基因。
比如,远景能源在行业率先采用激光测风雷达与传统测风塔相结合的测风方案,更精准地做好低风速风场规划及后评估;远景能源特有的中尺度与设计流体力学相结合的低风速风场建模方法,能够把握复杂地形风场内特殊的风流形态及微气候区现象。
为了进一步掌握低风速区域复杂地形环境下风的湍流形态,远景能源专门设立了湍流形态研究试验场,并配以高分辨率、多层次的三维超声波测风仪器。同时,远景能源基于大型低风速风场运行进行的尾流形态项目研究,能够对传统常用的尾流形态模型进行修正,可以整体提升风场的发电效能。
远景能源在低风速机组技术方面的实质性突破,也形成了远景能源在低风速风场设计上的技术优势,而且“远景云”的上线运行更是为低风速风场整个生命周期运行和维护提供了强势的技术支撑。
国际化人才成就低风速智慧高地
远景能源之所以在低风速领域有技术优势和创造力,源自“智慧民主”的企业文化,以及由此形成的着眼于全球的研发体系和强大的技术实力。正是这种文化的特质聚集了一批来自摩根斯坦利、麦肯锡、IBM、维斯塔斯、西门子、歌美飒、通用电气等全球知名公司国际化人才,这也成就了远景能源在低风速领域的智慧高地。
不仅在低风速领域,作为一家定位为“全球化、智慧型”的企业,远景能源的创新力已经延展到可再生能源领域,业务涵盖智能风机的设计与制造、智慧风场软件服务、智能电网、储能电池、能源管理系统等,已经完成了在丹麦奥胡斯、美国休斯敦、日本大阪、中国上海、无锡和北京等地的全球战略布局。
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