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表2 1期风电场历年发电情况分析表
3. 加强低风速风电场开发的建议
微观选址技术在低风速风电场开发的应用可以有效降低工程造价,减少施工难度,有效提升整体收益能力。在低风速风电场工程开发过程中应该注重轮毂高度、叶轮直径、传动结构、叶片材质及主机类型等外在设备因素,更要注重微观选址技术在低风速开发中的深入应用,充分考虑风电场自然环境、地理限制因素、风机尾流扰动、湍流强度、负切变及风机排列布置方式等,采用适用于本区域风资源特征的先进技术成熟机型,试算、调整发电能力低的风机位置保证全风场发电能力最佳,实时收集最新风资源数据,为后续风电场项目建设提供精准数据支持,后续风电场建设还应充分综合考虑已建项目全场尾流影响,避免造成投产项目发电能力降低。
结论
如何使低风速资源区域具备较高的风电开发价值,成为现今风电市场的热门主题,本文通过微观选址技术在低风速风场中的实际应用有效提升项目年利用小时数,大幅度提升发电量。通过投产运行数据收集,年平均风速6.21m/s的风电场年发电量12228万kW˙h,等效利用小时数约为2548h,同时二期扩建项目通过微观选址技术深化采用更加优异的布机方案和机组选型,充分证明深入应用微观选址技术对低风速风电场开发的价值,充分研究选址中存在的尾流问题及风机排布分布,建设初期综合造价和远期效益选取最优方案,避免因选址、机型等因素造成的损失。成熟的微观选址技术应用促使低海拔、丘陵、平原地势的风资源区域涌入激烈的风电开发市场。(《风电技术》2018年第三期)
参考文献:
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