《表2 风速为8.02m/s的单机理论曲线保证发电量》

《表2 风速为8.02m/s的单机理论曲线保证发电量》   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《风电机组主控策略优化对实际发电量的影响浅析》


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由以上数据可以非常直观地看出,2019年上半年相对于2018年上半年的风速下降了0.81m/s,而有效发电量增加了83.254万千瓦时。以理论功率曲线为基准,使用基于Rayleigh分布的年度发电量计算公式,可以计算出标准功率曲线在7.21m/s风速下的保证发电量:单台机组的年保证发电量为487.138万千瓦时(见表1),通过单台机组的年保证发电量可以计算风电场的半年保证发电量AEP(7.21)为8037.777万千瓦时;标准功率曲线在8.02m/s风速下的保证发电量:单台机组的年保证发电量为561.847万千瓦时(见表2),通过单台机组的年保证发电量可以计算风电场的半年保证发电量AEP(8.02)为9270.5755万千瓦时。用2018年实测发电量粗略计算发电量保证值k(查表法)=AEP(查表法实测电量)/AEP(8.02)×100%,为82.58%;用2019年实测发电量粗略计算发电量保证值k(最优控制)=AEP(最优控制实测电量)/AEP(7.21)×100%,为96.28%,计算结果得出最优控制接近机组的理论保证发电量,发电量提升比例为13.7%。