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分散式风力发电项目基本要素;3;;项目背景;项目背景;项目背景;;;;风电直接并入配电网;;;;在近地层,风速随高度的增加而增大。根据Peterson的研究,风速随高度的变化规律可用下式表示[2]:;浙江省50米高度年平均风速分布图;风速的年变化;风速的日变化;风力过大或过小都难以利用,通常把风速在3~25m/s之间的风速称为可利用风速或有效风速。
浙江省有效风速小时数由海洋向内陆递减。一年当中,1-4月,7-9月有效风小时数较多,其他各月相对少些,这一点与电负荷需求较匹配,浙江省每年1~2月和7~9月电负荷较大。
;有效风速小时数;风功率密度是指空气通过单位时间单位面积时所具有的动能,用下式计算:;由于分散式风力发电机功率较小,安装高度一般离地面30米左右,假设空气密度在离地面30~50米高度内不变化,则有:;浙江省50米高年平均风功率密度实测值分布(·表示用电负荷中心);;;;电力负荷地域特性;电力负荷时间特性;电力负荷时间特性;;;;并网电压等级;;分散布置的风力机机型选择;;风电以分散布置的方式并入配电网的经济效益将取决于投资成本、风能资源以及上网电价,这三者之间的关系用投资回收年限衡量。设投资回收只依靠风力发电的有效风小时数加有效风功率强度法(方法1)和年满发小时数法(方法2)两种方法进行经济效益分析,则由于不同风速下,风力发电机发出的电量是不同的,故需要先根据风速对风力发电机发出的功率进行修正。;由于风力发电机输出功率与风速的3次方成正比,因此,对应不同风速时风力机输出功率按下式计算:;选择1.0MW、0.6WM、0.2WM三种额定功率的风力发电机,计算各种额定功率的单台风力发电机修正后在不同风速下的输出功率:;方法1:有效风小时数加有效风功率强度法;方法2:年满发小时数法
;i=1对应风速为3m/s,i=n对应风速为大于等于额定风速:;本报告共对有效风小时数为6934小时、4500小时、2000小时的9个模型,在表7所示的4种工况下,进行了分析计算。方法1计算的结果用表8、表9表示;方法2计算的结果用表10、表11表示。;
表8:额定风速12m/s,投资回收年限(方法1)??位(年);表9:额定风速10m/s,投资回收年限(方法1)单位(年);表10额定风速12m/s,按年满发小时排列的投资回收年限单位(年);表11额定风速10m/s,按年满发小时排列的投资回收年限单位(年);表10、表11可以用下式表示:;从表10和表11可以看出,额定风速由12m/s降到10m/s,表中的绿色框(可以接受的投资回收年限)由19个增加到25个,增加了32%。
同样在模型5的风资源状况下,投资若为10000/kw,上网电价为1.0元,额定风速由12m/s降到10m/s,投资回收年限由10.2年降到7.0年,提前3年收回投资。
在额定风速为12m/s,投资成本为10000元/(kw),上网电价为1.0元/(kwh)条件下,要在7年内收回投资,年满发小时数需达到1520小时以上。若额定风速降到10m/s,同样条件下,年满发小时数只需达到1444小时。为方便起见,将这两个风资源工况列在表12中
;表12:风资源工况的对比;表13:杭州市附近某一测风站测得的风资源状况(有效风小时数2519小时)表14:根据表13数据计算的结果单位(年);;风力机安装位置;风力发电机分散并入配电网的规划;;主要结论;主要结论;开发和运营模式;;;;风力发电机分散式并入配电网的技术标准;谢谢大家!
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