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通常的绘制方法是,利用Bladed等仿真软件,按照IEC61400-1ed3的dlc1.1或dlc1.2工况来对机组正常发电工况下不同平均风速对应的发电功率进行600s的仿真计算,湍流强度在所选用的风种子中进行设置;得到计算结果后,再对600s的风速和功率平均值绘制功率曲线。
由于动态功率曲线的风速与功率都是一定时间段内的平均值,因而动态功率曲线在达到额定功率之前更平滑,无明显拐点,更符合机组平缓运行的实际情况;而静态功率曲线则不然,会存在明显的拐点。
实测功率曲线:顾名思义,是通过实际测量得到的、单位时间内(通常为10分钟)的功率与风速平均值的关系曲线,被称为实测功率曲线。具体的测试指导方法可参见IEC61400-12标准。
三种功率曲线都有什么作用?
从理论上来说,如果能够模拟出风电场的风资源条件(包括湍流强度、风切变和来流倾角等),并对风电机组的动态特性进行详尽的建模,动态功率曲线在一定程度上就可以与实测功率曲相吻合,能够反映出机组在实际运行情况下的发电性能。
但是,由于不同风电场的风资源条件差异很大,而风电机组自身的的动态性能,以及风电机组在不同风资源条件下的响应也存在差异,因此动态功率曲线不能真正反应实际的发电性能。
风机功率特定测试散点图
同时,由于机组实际的发电性能所受到的影响因素较多,比较复杂,所以在理论分析时,可以首先对机组硬件先天的静态性能(包括静态功率曲线)进行考察,这其中就包括了叶片的静态Cp、机械效率、电气效率和自耗电。
在先天条件达标后,再对控制逻辑等后天可调的内容,以及不同的控制逻辑在不同风资源条件下的响应进行考察,这时才需要考察动态功率曲线。
而在机组投入运行后,还可以采用实测的途径对功率曲线进行测量,对机组在特定环境资源条件下的发电性能进行最终的考察。
可见这三种功率曲线对机组评估的要求逐渐提高,适用于不同的考察阶段。
说完这些,下面就来针对文2中的所不敢苟同之处,提出一些不同的观点。
1、为什么从粗浅的道理入手?
风电行业从业人员众多,即使是专业的技术人员也有各自不同的分工侧重。而既然是科普,就应该抓住重点,用通俗易懂的语言来说明问题,至于一些深入的细节问题,则需要开展相关专题进行深入讨论。
文1从一开始就提到了文章主要是针对国内可研或者投标用的静态功率曲线所做的理论分析(如无特殊说明,以下分析均以国内为范围,不考虑国外特殊情况)。而文2则将问题直接引向了对多数从业者来说略显晦涩难懂的动态/实测功率曲线上,一来步子跨得太大,二来则混淆了视听,把读者引向了云山雾海之中,而看不清路在何方。
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