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与高难度的湍流画像相比,看看湍流产生的原因就简单多了:一个原因是当气流流动时,气流会受到地面粗糙度的摩擦或者阻滞作用;另一个原因是由于空气密度差异和大气温度差异引起的气流垂直运动。
通常情况下,上述两个原因往往同时导致湍流的发生。在中性大气中,空气会随着自身的上升而发生绝热冷却,并与周围环境温度达到热平衡,因此在中性大气中,湍流强度大小完全取决于地表粗糙度情况。
叨叨了这么多,也该说说这个恶魔对风机的影响了。
先来看湍流对风机安全性的影响。按道理讲,风机设计有标准可循,可风却并不那么懂设计师的规矩,所以设计师必须要根据特定风场的湍流条件来选择风机,否则后果就严重了:在风场湍流水平超过风机设计水平的情况下,按设计标准制造出来的风机就很难达到预期寿命,原本设计寿命20年的风机,在10年甚至8年的时候,叶根、主轴、机舱底板等结构件就可能出现因为长期疲劳超出设计标准而导致的损坏,这样风电场的收益将难以实现。
到此,问题来了:是不是在湍流超标的情况下,风机就一定不能适用呢?考虑到风机设计参数一般高于现场风况指标,通常可以在经验范围内提出做载荷仿真以确认安全性的需求。比如设计年均风速为8m/s、湍流强度为A类的风机,当某风机位湍流强度平均值为0.162,但年平均风速只有7m/s的情况下,设计师就可以尝试将机位处的参数加入到风机设计的模型中,通过仿真来判断风机是否能够满足这种风场条件下的安全性要求。如果可以满足,那么这款风机就可以适用于该风电场。
再来看湍流对发电量的影响。说到湍流对风场实际发电量的影响,不得不说的是静态功率曲线和动态功率曲线。目前行业内很多场合下,在评估发电量时所使用的功率曲线仍然为“静态功率曲线”,这是非常不科学的,因为静态功率曲线是假设环境湍流为0的情况下绘制出来的理想条件功率曲线,这在现实环境中是不可能存在的,这也是为什么发电量总是被严重高估的主要原因。
科学的方法应是根据评估场址的实际环境湍流,采用与之相应的“动态功率曲线”作为评估电量提供更明确和真实的参考,而不是“静态功率曲线”。
那么,这两种功率曲线的实质性区别在哪呢?
“静态功率曲线”是理论值,它是假设湍流为0、在给定不同的恒定风速情况下,风机所对应的静态输出功率,其功率曲线反映的是风机理论上的最大发电能力,它是由风机叶片翼型的Cp决定的,无法体现风机本身在真实环境中应对湍流的动态性能特点。
“动态功率曲线”是指考虑湍流条件,即在风速非恒定情况下风机的实际功率输出,也就是说,它是通过设定风速湍流条件下,风机控制系统实际响应下的功率输出,是风机真实发电性能表现。
下面这张图,可以帮助你认识和理解低湍流、中湍流和高湍流的“动态功率曲线”。
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