CN106296459A - 一种评估风电场运维水平的方法 - Google Patents

一种评估风电场运维水平的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN106296459A
CN106296459A CN201610681709.1A CN201610681709A CN106296459A CN 106296459 A CN106296459 A CN 106296459A CN 201610681709 A CN201610681709 A CN 201610681709A CN 106296459 A CN106296459 A CN 106296459A
Authority
CN
China
Prior art keywords
blower fan
wind energy
turbine set
range
energy turbine
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201610681709.1A
Other languages
English (en)
Other versions
CN106296459B (zh
Inventor
杜保华
范奇
柴胜凯
王智微
吴智群
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Xian TPRI Power Station Information Technology Co Ltd
Original Assignee
Xian TPRI Power Station Information Technology Co Ltd
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Xian TPRI Power Station Information Technology Co Ltd filed Critical Xian TPRI Power Station Information Technology Co Ltd
Priority to CN201610681709.1A priority Critical patent/CN106296459B/zh
Publication of CN106296459A publication Critical patent/CN106296459A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN106296459B publication Critical patent/CN106296459B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q50/00Information and communication technology [ICT] specially adapted for implementation of business processes of specific business sectors, e.g. utilities or tourism
    • G06Q50/06Energy or water supply
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06QINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • G06Q10/00Administration; Management
    • G06Q10/06Resources, workflows, human or project management; Enterprise or organisation planning; Enterprise or organisation modelling
    • G06Q10/063Operations research, analysis or management
    • G06Q10/0639Performance analysis of employees; Performance analysis of enterprise or organisation operations
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y04INFORMATION OR COMMUNICATION TECHNOLOGIES HAVING AN IMPACT ON OTHER TECHNOLOGY AREAS
    • Y04SSYSTEMS INTEGRATING TECHNOLOGIES RELATED TO POWER NETWORK OPERATION, COMMUNICATION OR INFORMATION TECHNOLOGIES FOR IMPROVING THE ELECTRICAL POWER GENERATION, TRANSMISSION, DISTRIBUTION, MANAGEMENT OR USAGE, i.e. SMART GRIDS
    • Y04S10/00Systems supporting electrical power generation, transmission or distribution
    • Y04S10/50Systems or methods supporting the power network operation or management, involving a certain degree of interaction with the load-side end user applications

Landscapes

  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Human Resources & Organizations (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Economics (AREA)
  • Strategic Management (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Entrepreneurship & Innovation (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Marketing (AREA)
  • Development Economics (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Tourism & Hospitality (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Business, Economics & Management (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Primary Health Care (AREA)
  • Water Supply & Treatment (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Game Theory and Decision Science (AREA)
  • Operations Research (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

本发明公开了一种评估风电场运维水平的方法,包括以下步骤:1)构建风电场所有风机的设计参数信息表,获取统计时间范围内各风机所处环境的风速、空气密度及各风机状态的历史数据;2)计算统计时间范围内的风功率;3)获取统计时间范围内各风机可用状态的时间信息;4)计算统计时间范围内各风机处于可用状态时对应的可用风能;5)计算各风机在统计时间范围内的总风能;6)计算各风机的能量可利用率指标EAF;7)计算得风电场能量可利用率指标EAFs,8)根据步骤7)得到风电场能量可利用率指标EAFs得风电场的运维水平。该方法能够准确的评估风电场的运维水平。

Description

一种评估风电场运维水平的方法
技术领域
本发明属于风电场运行维护领域,涉及一种评估风电场运维水平的方法。
背景技术
长期以来,风机可利用率(和风电场可利用率)一直是评价风电场运行维护水平的重要指标,无论是中电联(中国电力企业联合会)制定的《风力发电设备可靠性评价规程》还是各发电集团自己制定的风电生产运行指标体系,都将其作为一项评价设备管理(运行维护)水平的指标广泛使用。可利用率指标沿用了火电和水电领域设备评价的基本原理:统计一定时间范围内机组各种可用状态的时长,进而计算可用状态的总时长占比。
然而风电与火电及水电有很大的不同,风能作为一种特别的自然资源,其供给的强度和时间均不可人为控制,与燃煤发电和水力发电中能量输入可控可调的特点形成鲜明对比。对风力发电而言,机组状态可用的时机非常重要,风能资源好的时间段尽可能做到状态可用多发电,需停机处理的检修维护工作应安排在风能资源较差的时段开展,因此风电场运维水平的评价不仅要考虑可用状态的时长,还要考虑状态可用的时机,即风机可用状态与风能资源在时间维度分布的契合程度。简而言之,就是风电场运行维护水平的评价应兼顾“量”和“质”两个因素。
近些年很多行业机构和发电集团对风电场运行维护水平的评价开展了广泛的研究,行业规程《风力发电设备可靠性评价规程》,中电联《全国风电场生产运行统计指标对标评比管理办法》,历年“全国风电场生产运行指标统计分析报告”,等文献均将风机可利用率(风电场可利用率)作为评价考核风电场生产运行水平的唯一指标,但该指标的应用存在以下不足:
沿用了火电及水电的设备可靠性概念,仅从传统的可靠性角度来评价风电场运行维护水平,没有考虑风力发电中设备可靠性应契合风能资源才有价值的特点,从而缺失了对风电场生产管理者在检修维护时机把握、故障预警及处理时机导向、生产计划安排等发面的能力评估。
发明内容
本发明的目的在于克服上述现有技术的缺点,提供了一种评估风电场运维水平的方法,该方法能够准确评估风电场的运维水平。
为达到上述目的,本发明所述的评估风电场运维水平的方法包括以下步骤:
1)构建风电场所有风机的设计参数信息表,获取统计时间范围内各风机所处环境的风速、空气密度及各风机状态的历史数据;
2)根据步骤1)得到的统计时间范围内各风机所处环境的风速及空气密度计算统计时间范围内的风功率;
3)根据统计时间范围内各风机状态的历史数据获取统计时间范围内各风机可用状态的时间信息;
4)根据步骤3)得到统计时间范围内各风机可用状态的时间信息计算统计时间范围内各风机处于可用状态时对应的可用风能;
5)根据步骤4)得到的统计时间范围内各风机处于可用状态时对应的可用风能计算各风机在统计时间范围内的总风能;
6)根据步骤5)得到的各风机在统计时间范围内的总风能计算各风机的能量可利用率指标EAF;
7)根据步骤6)得到的各风机的能量可利用率指标计算得风电场能量可利用率指标EAFs;
8)根据步骤7)得到风电场能量可利用率指标EAFs得风电场的运维水平。
步骤1)中获取统计时间范围内各风机所处环境的风速、空气密度及各风机状态的历史数据的具体操作为:通过在线或离线的方式获取各风机所处环境的风速、空气密度及各风机状态的历史数据。
t时刻的风功率P(t)的表达式为:
P ( t ) = 1 2 ρ ( t ) AV 3 ( t ) - - - ( 1 )
其中,ρ(t)为t时刻风机所处环境的空气密度,V(t)为t时刻风机所处环境的风速,A为风机叶轮的扫风面积。
风机第i个可用状态对应的可用风能Evi的表达式为:
E v i = ∫ t 1 t 2 P ( t ) d t - - - ( 2 )
t1为风机第i个可用状态的开始时刻,t2为风机第i个可用状态的结束时刻。
风机在统计时间范围内的总风能Ev的表达式为:
E v = Σ i = 1 n E v i - - - ( 3 )
其中,n为统计时间范围内风机的可用状态总数。
风机的能量可利用率指标EAF的表达式为:
E A F = E v E × 100 % - - - ( 4 )
其中,E为统计时间范围内流向风机的总风能。
风电场的能量可利用率指标EAFs的表达式为:
E A F s = Σ k = 1 m E A F ( k ) × w ( k ) Σ k = 1 m w ( k ) - - - ( 5 )
其中,EAF(k)为统计时间范围内第k个风机的能量可利用率指标,w(k)为第k个风机的装机容量,m为风电场的风机数目。
风机的设计参数信息表包括风机的装机容量及叶轮直径。
本发明具有以下有益效果:
本发明所述的评估风电场运维水平的方法在具体操作时,通过统计时间范围内各风机状态的历史数据获取统计时间范围内风机可用状态的时间信息,再根据统计时间范围内风机可用状态的时间信息计算得到风电场能量可利用率指标EAFs,然后再根据风电场能量可利用率指标EAFs评估风电场的运维水平,该方法充分考虑风机状态可用时间与风能资源分布的契合程度,从可利用率的“量”和“品质”两方面反映风电场的运行维护水平,在实际应用时,可有效评估风电场在设备可靠性管理、风场天气预测、检修维护时机把握、故障预警及处理时机确定、生产计划安排、物资供给效率等方面的综合水平,从而使该项工作快捷、准确和有据可依。
附图说明
图1为本发明中第i个风机可用状态时间分布图;
图2为本发明中第i个风机的可用风能分布图。
具体实施方式
下面结合附图对本发明做进一步详细描述:
本发明所述的评估风电场运维水平的方法包括以下步骤:
1)构建风电场所有风机的设计参数信息表,获取统计时间范围内各风机所处环境的风速、空气密度及各风机状态的历史数据,其中,风机的设计参数信息表包括风机的装机容量及叶轮直径;
其中,步骤1)中获取统计时间范围内各风机所处环境的风速、空气密度及各风机状态的历史数据的具体操作为:通过在线或离线的方式获取各风机所处环境的风速、空气密度及各风机状态的历史数据。
当应用于在线计算时,系统按设定的时间间隔从生产数据库中(风场SCADA系统或区域集控系统)中读取风速数据;当应用离线分析时,系统通过生产日志或报表人工读取。
2)根据步骤1)得到的统计时间范围内各风机所处环境的风速及空气密度计算统计时间范围内的风功率,其中,t时刻的风功率P(t)的表达式为:
P ( t ) = 1 2 ρ ( t ) AV 3 ( t ) - - - ( 1 )
其中,ρ(t)为t时刻风机所处环境的空气密度,V(t)为t时刻风机所处环境的风速,A为风机叶轮的扫风面积。
3)根据统计时间范围内各风机状态的历史数据获取统计时间范围内各风机可用状态的时间信息;
4)参考图1及图2,根据步骤3)得到统计时间范围内各风机可用状态的时间信息计算统计时间范围内各风机处于可用状态时对应的可用风能,其中,风机第i个可用状态对应的可用风能Evi的表达式为:
E v i = ∫ t 1 t 2 P ( t ) d t - - - ( 2 )
t1为风机第i个可用状态的开始时刻,t2为风机第i个可用状态的结束时刻。
5)根据步骤4)得到的统计时间范围内各风机处于可用状态时对应的可用风能计算各风机在统计时间范围内的总风能,其中,风机在统计时间范围内的总风能Ev的表达式为:
E v = Σ i = 1 n E v i - - - ( 3 )
其中,n为统计时间范围内风机的可用状态总数。
6)根据步骤5)得到的各风机在统计时间范围内的总风能计算各风机的能量可利用率指标EAF,其中,风机的能量可利用率指标EAF的表达式为:
E A F = E v E × 100 % - - - ( 4 )
其中,E为统计时间范围内流向风机的总风能。
7)根据步骤6)得到的各风机的能量可利用率指标计算得风电场能量可利用率指标EAFs,其中,风电场的能量可利用率指标EAFs的表达式为:
E A F s = Σ k = 1 m E A F ( k ) × w ( k ) Σ i = 1 m w ( k ) - - - ( 5 )
其中,EAF(k)为统计时间范围内第k个风机的能量可利用率指标,w(k)为第k个风机的装机容量,m为风电场的风机数目。
8)根据步骤7)得到风电场能量可利用率指标EAFs得风电场的运维水平,需要说明的是,风电场能量可利用率指标EAFs越高,则风电场的运维水平越高,该参数理论最大值为1。

Claims (8)

1.一种评估风电场运维水平的方法,其特征在于,包括以下步骤:
1)构建风电场所有风机的设计参数信息表,获取统计时间范围内各风机所处环境的风速、空气密度及各风机状态的历史数据;
2)根据步骤1)得到的统计时间范围内各风机所处环境的风速及空气密度计算统计时间范围内的风功率;
3)根据统计时间范围内各风机状态的历史数据获取统计时间范围内各风机可用状态的时间信息;
4)根据步骤3)得到统计时间范围内各风机可用状态的时间信息计算统计时间范围内各风机处于可用状态时对应的可用风能;
5)根据步骤4)得到的统计时间范围内各风机处于可用状态时对应的可用风能计算各风机在统计时间范围内的总风能;
6)根据步骤5)得到的各风机在统计时间范围内的总风能计算各风机的能量可利用率指标EAF;
7)根据步骤6)得到的各风机的能量可利用率指标EAF计算得风电场能量可利用率指标EAFs;
8)根据步骤7)得到风电场能量可利用率指标EAFs评估风电场的运维水平。
2.根据权利要求1所述的评估风电场运维水平的方法,其特征在于,步骤1)中获取统计时间范围内各风机所处环境的风速、空气密度及各风机状态的历史数据的具体操作为:通过在线或离线的方式获取各风机所处环境的风速、空气密度及各风机状态的历史数据。
3.根据权利要求1所述的评估风电场运维水平的方法,其特征在于,t时刻的风功率P(t)的表达式为:
P ( t ) = 1 2 ρ ( t ) AV 3 ( t ) - - - ( 1 )
其中,ρ(t)为t时刻风机所处环境的空气密度,V(t)为t时刻风机所处环境的风速,A为风机叶轮的扫风面积。
4.根据权利要求3所述的评估风电场运维水平的方法,其特征在于,风机第i个可用状态对应的可用风能Evi的表达式为:
E v i = ∫ t 1 t 2 P ( t ) d t - - - ( 2 )
t1为风机第i个可用状态的开始时刻,t2为风机第i个可用状态的结束时刻。
5.根据权利要求4所述的评估风电场运维水平的方法,其特征在于,
风机在统计时间范围内的总风能Ev的表达式为:
E v = Σ i = 1 n E v i - - - ( 3 )
其中,n为统计时间范围内风机的可用状态总数。
6.根据权利要求5所述的评估风电场运维水平的方法,其特征在于,风机的能量可利用率指标EAF的表达式为:
E A F = E v E × 100 % - - - ( 4 )
其中,E为统计时间范围内流向风机的总风能。
7.根据权利要求6所述的评估风电场运维水平的方法,其特征在于,风电场的能量可利用率指标EAFs的表达式为:
E A F s = Σ k = 1 m E A F ( k ) × w ( k ) Σ i = 1 m w ( k ) - - - ( 5 )
其中,EAF(k)为统计时间范围内第k个风机的能量可利用率指标,w(k)为第k个风机的装机容量,m为风电场的风机数目。
8.根据权利要求1所述的评估风电场运维水平的方法,其特征在于,风机的设计参数信息表包括风机的装机容量及叶轮直径。
CN201610681709.1A 2016-08-17 2016-08-17 一种评估风电场运维水平的方法 Active CN106296459B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610681709.1A CN106296459B (zh) 2016-08-17 2016-08-17 一种评估风电场运维水平的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201610681709.1A CN106296459B (zh) 2016-08-17 2016-08-17 一种评估风电场运维水平的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN106296459A true CN106296459A (zh) 2017-01-04
CN106296459B CN106296459B (zh) 2019-05-21

Family

ID=57679643

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201610681709.1A Active CN106296459B (zh) 2016-08-17 2016-08-17 一种评估风电场运维水平的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN106296459B (zh)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107292479A (zh) * 2017-04-19 2017-10-24 华电电力科学研究院 一种风电场能量利用率自适应系统的计算方法
CN112529383A (zh) * 2020-12-04 2021-03-19 西安西热电站信息技术有限公司 一种优化风场能量可利用率指标的方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102495972A (zh) * 2011-12-26 2012-06-13 成都阜特科技有限公司 一种基于有效风速的风能评估方法
CN104283234A (zh) * 2014-07-23 2015-01-14 国家电网公司 基于大时间尺度机组检修的风电接纳能力评估方法
CN105354761A (zh) * 2015-11-02 2016-02-24 山东大学 一种风电接入电网的安全与效能评估方法及系统

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102495972A (zh) * 2011-12-26 2012-06-13 成都阜特科技有限公司 一种基于有效风速的风能评估方法
CN104283234A (zh) * 2014-07-23 2015-01-14 国家电网公司 基于大时间尺度机组检修的风电接纳能力评估方法
CN105354761A (zh) * 2015-11-02 2016-02-24 山东大学 一种风电接入电网的安全与效能评估方法及系统

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107292479A (zh) * 2017-04-19 2017-10-24 华电电力科学研究院 一种风电场能量利用率自适应系统的计算方法
CN107292479B (zh) * 2017-04-19 2020-01-14 华电电力科学研究院有限公司 一种风电场能量损失自适应计算方法
CN112529383A (zh) * 2020-12-04 2021-03-19 西安西热电站信息技术有限公司 一种优化风场能量可利用率指标的方法
CN112529383B (zh) * 2020-12-04 2023-10-24 西安西热电站信息技术有限公司 一种优化风场能量可利用率指标的方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN106296459B (zh) 2019-05-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102182629B (zh) 基于风资源实时监测数据的弃风电量评估方法
CN105205569B (zh) 风机齿轮箱状态在线评估模型建立方法及在线评估方法
CN104123456A (zh) 一种风电场弃风电量分类统计方法及系统
KR102286672B1 (ko) 물리 및 데이터 혼합 모델 기반 풍력발전단지 하루 전 발전량 예측 방법 및 시스템
CN104794580B (zh) 一种逐机组逐月电力电量平衡计算方法
CN104091209A (zh) 基于bp神经网络的风电机组功率特性评估方法
CN106815773A (zh) 一种风电场功率特性评估方法
US20090281820A1 (en) Method and system to quantify performance of a power generating system
CN105022909A (zh) 一种基于机舱风速功率曲线的风电场理论功率评估方法
CN105656026B (zh) 可再生能源的设备建设资源配置方法和系统
CN104598715B (zh) 一种基于气候态风速预测的区域风电电量预测方法
CN103996079A (zh) 一种基于条件概率的风电功率加权预测方法
CN114033617B (zh) 一种控制参量自适应调整的可控风力发电方法及系统
CN113627101A (zh) 一种基于改进型ad/rsm模型的风力机尾流模拟方法
CN106296459A (zh) 一种评估风电场运维水平的方法
CN113446146A (zh) 一种在线水轮机效率试验方法
CN106779207B (zh) 一种考虑发电和启机费用的新能源消纳经济性评价方法
CN105023099A (zh) 一种考虑湍流强度的风力发电机出力评估方法
CN110458392A (zh) 一种风电场运维绩效评价管理方法及系统
CN106204339B (zh) 一种含潮汐流能发电场电力系统的发电可靠性评估方法
CN110223002A (zh) 太阳能光热工程预算定额管理系统
CN112491080A (zh) 一种新能源装机布局规划方法和系统
CN109766611A (zh) 一种考虑地形坡度的风电场功率简化预测方法
CN108345996A (zh) 一种降低风电功率考核电量的系统及方法
CN102542162B (zh) 一种基于有效风速的风能评估方法

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant