【摘 要】
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为了解决风电消纳问题,我国风电场建场区域向用电负荷较大的中部、东部、南部区域转移。我国中东部、南部属于Ⅲ类风区,风资源的匮乏以及地形的复杂使得风电场微观选址质量尤
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为了解决风电消纳问题,我国风电场建场区域向用电负荷较大的中部、东部、南部区域转移。我国中东部、南部属于Ⅲ类风区,风资源的匮乏以及地形的复杂使得风电场微观选址质量尤为重要。本文以低风速风电场微观选址方法为研究对象,提出风电场机组塔筒非等高优化的发电量提升策略。首先,介绍了风电场微观选址及尾流效应的研究现状,统计了可利用的风资源储量以及低风速风资源可开发量,指出当今大力开发低风速、分散式风电场的发展背景下,提高微观选址质量的必要性。其次,基于风资源商业评估软件WAsP10.0建立了工程模型,定量分析了风电机组塔筒高度优化对风电场发电量的影响,并进行了工程可行性论证。基于经典的Jensen和Lissaman尾流模型,以机组轮毂海拔高度为基准,提出了非等高塔筒风电场单台机组尾流模型以及全场尾流叠加模型。最后,基于非等高塔筒风电场尾流模型提出了风电场三维微观选址优化方法,对机位点横纵坐标、塔筒高度三个维度进行优化,使风电场全场发电量达到最大。使用Matlab仿真软件建立风电场模型以实现所提三维微观选址方法。通过等高塔筒风电场与非等高塔筒风电场仿真结果的对比表明,非等高塔筒风电场提高了发电量,降低了由有功功率波动引起的弃风率,验证了三维微观选址优化方法的有效性。本文提出的风电场三维微观选址优化方法,不仅可以应用于低风速风电场前期评估,也可以应用于已建风电场的再开发评估。
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