何謂分散式接入風電項目?
簡而言之,分散式接入風電項目是指位于用電負荷中心附近,不以大規(guī)模遠距離輸送電力為目的,所產(chǎn)生的電力就近接入電網(wǎng),并在當?shù)叵{的風電項目。
我國加快推動分散式風電開發(fā),對優(yōu)化利用中東部、南方地區(qū)的分散風能資源、提高風能利用具有其深遠意義。
分散式接入風電項目容量都較小,通常建議年平均風速在5m/s以上,且多數(shù)項目沒有測風塔。然而,風電項目運行的關鍵,就是準確的風資源評估,那么只能依賴風場附近的其他測風塔數(shù)據(jù),通過測風軟件進行風資源計算。
測試證明:當機組距離測風塔3公里以上,軟件計算的發(fā)電量與機組實際的發(fā)電量差異較大,偏差甚至超過了30%,這勢必給項目造成一定的投資風險。
根據(jù)《風電場風能資源評估方法(GB/T18710-2002)》,在分析測風數(shù)據(jù)時,可根據(jù)附近長期測站的觀測數(shù)據(jù)對測風數(shù)據(jù)進行插補訂正。
但有些風電場四周,有可能一座測風塔都沒有,這時就無法獲取到長期測站的測風數(shù)據(jù),此時中尺度模擬的風資源數(shù)據(jù)就派上用場了。
對于分散式風電項目來說,無測風塔、測風數(shù)據(jù)質(zhì)量低、中尺度模擬數(shù)據(jù)偏差大等問題,可使用雷達測風技術來進行糾偏訂正。
事實證明,雷達測風時長大于3個月的數(shù)據(jù)偏差可控,尤其在復雜地形區(qū)域,雷達移動測風技術,可實行多點位觀測,能有效提高測風精度,保障項目收益。
分散式風電項目的風資源評估能用數(shù)值模擬技術,但它無法準確把控現(xiàn)實湍流及風切變情況,這時,激光雷達的優(yōu)勢就大大凸顯了。
雷達測風測量精度高、量程大、可移動性均能滿足分散式風電項目對風資源評估的要求,既能保證數(shù)據(jù)的準確性,又能節(jié)省立塔的時間。
由此可見,雷達測風技術極大地促進了分散式風電的大力發(fā)展,更是風電行業(yè)的趨勢。
長遠看來,分散式風電裝機容量小、占地面積小、周期短,且由各省自行建設,所以未來前景十分可觀,而雷達測風也會越來越受到行業(yè)的熱切關注。
簡而言之,分散式接入風電項目是指位于用電負荷中心附近,不以大規(guī)模遠距離輸送電力為目的,所產(chǎn)生的電力就近接入電網(wǎng),并在當?shù)叵{的風電項目。
我國加快推動分散式風電開發(fā),對優(yōu)化利用中東部、南方地區(qū)的分散風能資源、提高風能利用具有其深遠意義。
分散式接入風電項目容量都較小,通常建議年平均風速在5m/s以上,且多數(shù)項目沒有測風塔。然而,風電項目運行的關鍵,就是準確的風資源評估,那么只能依賴風場附近的其他測風塔數(shù)據(jù),通過測風軟件進行風資源計算。
測試證明:當機組距離測風塔3公里以上,軟件計算的發(fā)電量與機組實際的發(fā)電量差異較大,偏差甚至超過了30%,這勢必給項目造成一定的投資風險。
根據(jù)《風電場風能資源評估方法(GB/T18710-2002)》,在分析測風數(shù)據(jù)時,可根據(jù)附近長期測站的觀測數(shù)據(jù)對測風數(shù)據(jù)進行插補訂正。
但有些風電場四周,有可能一座測風塔都沒有,這時就無法獲取到長期測站的測風數(shù)據(jù),此時中尺度模擬的風資源數(shù)據(jù)就派上用場了。
對于分散式風電項目來說,無測風塔、測風數(shù)據(jù)質(zhì)量低、中尺度模擬數(shù)據(jù)偏差大等問題,可使用雷達測風技術來進行糾偏訂正。
事實證明,雷達測風時長大于3個月的數(shù)據(jù)偏差可控,尤其在復雜地形區(qū)域,雷達移動測風技術,可實行多點位觀測,能有效提高測風精度,保障項目收益。
分散式風電項目的風資源評估能用數(shù)值模擬技術,但它無法準確把控現(xiàn)實湍流及風切變情況,這時,激光雷達的優(yōu)勢就大大凸顯了。
雷達測風測量精度高、量程大、可移動性均能滿足分散式風電項目對風資源評估的要求,既能保證數(shù)據(jù)的準確性,又能節(jié)省立塔的時間。
由此可見,雷達測風技術極大地促進了分散式風電的大力發(fā)展,更是風電行業(yè)的趨勢。
長遠看來,分散式風電裝機容量小、占地面積小、周期短,且由各省自行建設,所以未來前景十分可觀,而雷達測風也會越來越受到行業(yè)的熱切關注。