DB52T 1632-2021 贵州省山地风电场发电量计算规程.pdf

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DB52T 1632-2021 贵州省山地风电场发电量计算规程.pdf简介:

DB52T 1632-2021,全称为《贵州省山地风电场发电量计算规程》,这是一个针对贵州省山地风电场发电量计算的专业技术规程。该规程的出台主要是为了规范和统一贵州省山地风电场的发电量计算方法和标准,确保发电量的准确性和可靠性。

具体来说,该规程可能包括以下内容:

1. 风能资源评估:规定了如何对山地风电场的风能资源进行评估,包括风速、风向、风能密度等数据的收集、分析和计算。

2. 发电性能参数:明确了风电设备的性能参数对发电量计算的影响,如额定功率、效率等。

3. 发电量的测量和计算:规定了发电量的测量方法,如通过风力发电机组的运行数据、发电小时数等进行计算。

4. 数据处理与统计:制定了数据处理和统计的流程,确保发电量的计算结果准确无误。

5. 环境影响和适应性分析:可能包括对山地环境对风电场发电量影响的分析,以及风电场对当地环境的适应性要求。

6. 监测与评估:规定了风电场运行过程中的监测和评估标准,以确保发电量计算的持续有效性。

总之,DB52T 1632-2021旨在为贵州省山地风电场的建设和运营提供科学、合理、统一的计算依据,促进风电产业的健康发展。

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下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件, 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。 GB/T3096 声环境质量标准 GB/T18451.1风电机组设计要求 GB/T18710 风电场风能资源评估方法 GB/T51096 风力发电场设计规范 NB/T10103 风电场工程微观选址技术规范 NB/T31085 风电场项目经济评价规范 NB/T31105 陆上风电场工程可行性研究报告编制规程 NB/T31107 低风速风电机组选型导则 NB/T31147 风电场工程风能资源测量和评估技术规范 DB52/T1031 贵州山地风电场风能资源观测及评估技术规范

下列术语和定义适用于本文件, 3.1 山地mountain 山地是地壳上升背景下由外力切割而成的山岭、山间谷地和山间盆地的总称。通常山地的海拔高度 在500m以上,相对高差在100m以上,一般多呈脉状分布。 3.2 山地风电场 mountainouswindpowerproject 处于山地区域的风电场。 3.3 理论发电量 theoreticalenergyproduction 根据风电机组技术参数、场址条件和技术规范计算的电量,

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3.4 上网电量actualenergyproduction 在理论发电量的基础上,考虑各项折减因素,风电场在电网并网点处送出的电量。 3.5 粗糙度roughnesslength 在假定垂直风廓线随离地面高度按对数关系变化的情况下,平均风速为0时推算出的高度 3.6 大气稳定度 atmosphericstability 边界层内大气物理性质垂直混合和扩散的速度。 3.7 轮毂高度hubheight 从地面到风轮扫掠面中心的高度。 3.8 测风塔代表性 representativenessofmast 测风塔处风况特征与风电场区域风况特征的相似程度。 3.9 测风评价年evaluationperiod 根据现场测风时段长度确定的一个或多个完整测风年。 3.10 长期代表性 representativenessofhistorical norm 测风评价年的风况水平与长期平均风况水平的一致性程度。 3.11 动态功率曲线dynamicpowercurve 考虑风的瑞流特性、风电机组控制影响和机组动态运行特性等因素的净电功率输出与风速对应的曲 线。 3.12

扇区官理sectormanagementtechnique 在某个风向扇区或某几个风向扇区内对风电机组运行状态进行控制DB62∕T 25-3110-2016 防火门监控系统技术规程,以降低风电机组载荷 电机组安全运行。

考虑各项折减因素,将相应的各项折减修正系数连乘得到综合折减修正系数,理论发电量 折减修正系数得到项目年上网电量的方法

4.1发电量计算工作应在风电场风能资源评估工作完成后进行。

.1发电量计算工作应在风电场风能资源评估工作完成后进行 4.2发电量计算应遵循符合实际、技术可行、注重效率的原则。

5.1风能资源评估成果

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5.1.1发电量计算应收集项目风能资源评估报告等风能资源评估成果,风能资源评估成果

a)风电场代表性测风塔风能特征参数计算成果。 b)风电场代表性测风塔测风评价年的时间序列文件。 5.1.2山地风电场风能资源评估成果应符合GB/T18710、NB/T31147和DB52/T1031中的有关规定。

5.2.1发电量计算应收集风电场场址区域内1:10000及以上精度的地形图, 5.2.2发电量计算宜收集风电场工程边界外延一定宽度内的地形图,外延宽度不宜小于1km,外围地 形图可为1:50000及以上精度的地形图, 致继度灿网次料

5.3.1发电量计算应收集风电场工程计算发电量所需的风电机组综合技术参数资料,主要包括机组型 式、额定功率、风轮直径、轮毂高度、切入风速、切出风速、额定风速、生存风速、安全等级、声功率 级、运行温度以和生存温度等。 5.3.2发电量计算应收集风电场风电机组轮毂高度空气密度下的风电机组动态功率曲线和推力系数曲 线。

5.4.1发电量计算应收集风电场工程场址内和周边敏感点和限制开发区域资料,主要包括区域土地利 用规划、石漠化土地封禁保护区、文物保护区、军事区、自然保护区、森林公园、重要湿地、饮用水源 保护区、风景名胜区、压覆矿产区、天然养林(竹林)地、年降雨量400mm以下区域的有林地、一 级国家级公益林和二级国家级公益林中的有林地等分布资料和生态红线资料。 5.4.2发电量计算应收集风电场区域的铁路、公路、电力线路、燃气管道、石油管道等分布资料。 5.4.3发电量计算应收集噪声敏感点、阴影闪变敏感点等分布资料,

发电量计算应收集周边已建、在建及规划风电场风电机组布置、采用机型等资料。

建模数据应准备如下资料。 a)风能资源评估成果资料。建模数据准备宜对风能资源评估成果进行如下处理: 1)应现场复核测风塔坐标、仪器安装与设置和周边环境等信息; 2)应根据测风塔代表性分析结论确定测风资料的使用方案:

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3)宜根据代表性测风塔位置处风切变指数计算风电机组预装轮毂高度的风速,预装轮毂 度处风向可直接采用测风塔接近预装轮毂高度处风向通道实测风向,风速推算可按下 计算:

VHH =VAGL(ZHH/ZAGL)

6.2场址建模和流场模拟

5.2.1山地风电场场址流场建模应采用适用于复杂地形风电场的计算流体力学模型,或经过验证的其 也模型,或仿真技术建模。 5.2.2山地风电场尾流模拟宜采用改进的PARK尾流模型、改进的JENSEN尾流模型,或经过验证的其 也模型,或仿真技术计算。 5.2.3山地风电场流场模拟应符合以下要求: 场址建模计算区域边界距离风电场内任一风电机组机位的距离不应小于5km,当计算区域边 界附近地形或粗糙度存在明显变化时,宜将计算区域边界扩大至包含明显变化区域 山地风电场地形模型水平网格分辨率不宜大于50m,风电机组轮毂高度以下垂直网格层数不 宜少于10层。 c) 模拟扇区不应低于12个,宜在主导风向进行扇区加密。 d 各个扇区计算应收敛。 e 宜考虑大气稳定度的影响。 f 风电场内有多个测风塔时,应进行综合计算,并进行交义检验。 g 宜优先选用时间序列数据进行模拟计算。 山地风电场流场模拟应计算端流强度、风加速因子、入流角、风切变指数等全场风能特征参数 分布。

6.3.1风电机组选型应计算风电机组等级基本参数,根据GB/T18451.1、GB/T51096的规定确定风电 机组等级。 6.3.2对于低风速风电场宜参考NB/T31107的规定进行风电机组选型。风电机组等级根据风速和端流 强度来划分,风能特征参数统计可参见附录A。

6.4风电机组布置方案和轮毂高度选择

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6.4.1风电机组布置应依据平均风速、极端风速、端流强度、入流角、风切变指数等参数进行综合分 析,并应符合风电机组安全性要求。 6.4.2风电机组布置与相邻风电场风电机组的相互影响应符合风电机组安全性和尾流影响的要求。 6.4.3山地风电场整体平均尾流损失宜小于8%,单台风电机组的尾流损失宜控制在15%以内。 6.4.4风电机组布置时应按照NB/T10103对敏感因素进行避让。 6.4.5风电机组布置应符合GB/T3096对噪声限值的规定。 6.4.6风电机组轮毂高度选择应依据风电机组制造厂家配套的轮毂高度方案,经技术经济比较后确定, 6.4.7对于风能特征参数变化较大、存在多个安全等级的风电场,宜采用混合装机方案,风电机组机 型不宜超过3种,轮毂高度不宜超过3个。 6.4.8风电机组布置宜考虑风电场凝冻结冰造成的脱冰或用冰对周边的影响

6.5折减因素和折减系数确定

要包括以下内容: a) 风电场空气密度。 b) 尾流损失。 c) 风电机组可利用率 d 风电机组功率曲线保证率。 e) 电气损耗主要包括风电机组升压变压器损耗、集电线路线损、风电场升压变电站或开关站电 气设备损耗和自用电量损耗。 f 叶片污染。 g) 控制和端流。 h) 气候影响。 i 周边风电场的尾流影响。 j) 扇区管理的发电量损失。 k) 风电机组吊装平台的场地平整。 5.5.2 折减因素和相应折减系数典型值参见附录B。综合折减系数宜按如下公式计算:

式中: LTotal 综合折减系数; 独立各项折减分量

式中: Total 综合折减系数; 独立各项折减分量

6.6.1年理论发电量计算

山地风电场年理论发电量计算应符合GB/T51096的规定,应采用推荐机型适用于风电场空气密度的 动态功率曲线计算。

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6. 6. 2 年上网电量计算

山地风电场年上网电量计算应在年理论发电 用综合折减法进行计算。年上网电量计算 应符合GB/T51096、NB/T10103和NB/T31105的规定, 风电场年上网电量应按照如下公式计算:

式中: AEPNet 风电场年上网电量,即净发电量: AEPGross 风电场年理论发电量; Lraal 确定性综合折减系数。

DBJ41∕T 156-2016 保障性住房装修工程质量控制规程6. 6. 3 不确定性分析

6.6.3.1山地风电场发电量计算的不确定性分析,宜根据风电场风能资源评估中风数据测量、长期校 正、年际差异、未来气候差异、流体建模、功率曲线以及其他不确定性等各种误差进行。 6.6.3.2总体不确定度宜按如下公式计算:

( oal = /≥0

式中: GTotal——总体不确定度; Oi 一各项独立不确定度分量。 5.6.3.3山地风电场年上网电量宜按如下公式计算:

总体不确定度; 各项独立不确定度分量。

6.6.3.3山地风电场年上网电量宜按如下公式

式中: AEPp50 超越概率为50%时的发电量 AEPGrass 风电场年理论发电量; 综合折减系数。

6.6.3.4各超越概率下可能达到的风电场年发电量《低温热水地板辐射供暖技术规程》DB29-55-2003.pdf,宜按照如下公式计

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