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2.3基于时间加权的运行时间可利用率
为准确计算限电地区机组实际运行水平,本节基于时间加权的运行时间计算可利用率(RTA),其表达式如下:
RTA =OR/TR
式中,
OR (运行记录)——计算期内十分钟数据中当机舱风速大于切入风速时,功率大于0的时长。
TR(总记录)——计算期内十分钟数据中机舱风速大于切入风速的时长。
3可利用率指标适用性分析
下面结合某风电场33台机组某季度的可利用率计算结果来分析不同可利用率评价效果。
从下表1-1中计算结果可以看出,常规可利用率>基于故障、报警日志的可利用率(FBA)>基于时间加权的运行时间可利用率(RTA)。结合三种可利用率的计算原理和方法,我们可以发现造成计算结果差异的主要因素在于三个指标从不同角度对可利用率进行了定义:常规可利用率指标考虑了机组的故障时间,而未考虑电网、通讯及限电因素对机组可利用率的影响;基于故障、报警日志的可利用率(FBA)指标考虑到了机组及电网的故障时间,但未考虑通讯、限电、小风停机等因素对可利用率的影响;而基于时间加权的运行时间可利用率(RTA)则包括了限电而排除了通讯中断和小风导致的停机。
结合机组的发电量(图1-1),我们可以看到,基于故障、报警日志的可利用率(FBA)与常规可利用率相比,因其同时考虑了电网因素,其计算值均低于月报可利用率,但比较而言,其与发电量相关性更好,更能显示出机组发电性能。
三个指标中基于时间加权的运行时间可利用率指标(RTA)较其他两个指标在与机组发电量的趋势拟合度上是最一致的,且RTA和FBA对于电量趋势的拟合度也明显好于常规可利用率指标。
由此,我们认为基于故障、报警日志的可利用率(FBA)因其综合考虑到了影响机组可利用率的主要因素(故障和电网),其对机组可靠性评价的指导效果较常规可利用率指标更为直观。
而基于时间加权的运行时间可利用率指标(RTA)因其全面考虑了引起机组停机的因素(机组故障、电网故障、限电、通讯中断、小风停机等),从而能较为客观地体现机组的实际可利用率状况,从而能给予运行人员和经营决策者最为真实的关于机组状态的评价与反馈,方便作出准确的决策。
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