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這點都做不好 風(fēng)電場投資就是“霧中看花”

2018-12-27 來源:運達風(fēng)電作者:姜婷婷 瀏覽數(shù):592

我國地緣遼闊,氣候類型復(fù)雜多樣,地形地勢從“三北”到“中東南部”也截然不同,并且隨著平價上網(wǎng)、競價上網(wǎng)時代的來臨,項目風(fēng)險越來越大。

  我國地緣遼闊,氣候類型復(fù)雜多樣,地形地勢從“三北”到“中東南部”也截然不同,并且隨著平價上網(wǎng)、競價上網(wǎng)時代的來臨,項目風(fēng)險越來越大。
  風(fēng)資源是貫穿風(fēng)電全產(chǎn)業(yè)鏈的基礎(chǔ),精準評估風(fēng)電投資項目的資源水平和風(fēng)況特征,是實現(xiàn)風(fēng)電競價上網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)之一,也是風(fēng)電項目投資中規(guī)避投資風(fēng)險,保障投資收益的重要手段。
  在競價時代,風(fēng)資源評估要求被推向新高度
  以往,項目的開發(fā)價值由投資收益率決定,項目開發(fā)前只對項目本身的優(yōu)劣進行評估,缺乏同其他風(fēng)電場對比競爭,對度電成本的要求也就顯得沒那么敏感,風(fēng)資源評估工程略顯粗放。
  而競價時代,項目的LCOE平準化度電成本成了考評的重點,LCOE的計算公式中分子是各類成本,分母是總發(fā)電量,分子的測算工作由工程、技經(jīng)和財務(wù)等人員完成,而分母只由風(fēng)資源評估一個專業(yè)來決定。LCOE公式中每一項的測算跟以前比,都要求更加精準,發(fā)電量測算既不能保守也不能激進,保守了沒有了競價的優(yōu)勢,激進了項目達不到預(yù)期收益。在低風(fēng)速地區(qū),0.1-0.2m/s的風(fēng)速評估誤差,能引起約50-150h的發(fā)電量差異,1~3分錢的度電成本,直接影響報價。因此,競價上網(wǎng)/平價上網(wǎng)的核心前提是風(fēng)資源評估結(jié)果的精確度。
  所有風(fēng)電從業(yè)者們,只能借助先進的工具、依靠技術(shù)的創(chuàng)新、應(yīng)用科學(xué)的方法、還有深入的研究和總結(jié),全面提升自身實力才能應(yīng)對更高的要求,迎接競價的變化。
  開發(fā)環(huán)境越發(fā)復(fù)雜,評估難度變大
  當(dāng)前形勢下,我國陸上風(fēng)電形成中東南部持續(xù)發(fā)展、分散式風(fēng)電將迎爆發(fā)、三北地區(qū)有望回暖的多方發(fā)展局面,風(fēng)電項目涵蓋從平原到復(fù)雜山地、低海拔到高海拔、大風(fēng)速到低風(fēng)速、小切變到大切變、低湍流到高湍流、集中式到分散式等諸多變化多端的復(fù)雜狀況。面對如此氣候類型、地形復(fù)雜多變的開發(fā)環(huán)境,風(fēng)資源評估難度越來越大。
  相比“三北”地區(qū),中東南部地區(qū)可開發(fā)風(fēng)電的區(qū)域以復(fù)雜山地為主,仿真模型偏差大、缺乏設(shè)置仿真模型的經(jīng)驗與條件、測風(fēng)塔時間和空間代表性不足都嚴重制約了風(fēng)電場資源評估的準確性。
  分散式風(fēng)電是風(fēng)電市場的另一個主要開發(fā)方向。分散式風(fēng)電是風(fēng)電市場的另一個主要開發(fā)方向。分散式項目大多屬于低風(fēng)速區(qū)域,對風(fēng)資源評估結(jié)果的精確度更敏感、要求更高。然而,由于開發(fā)規(guī)模小、開發(fā)周期短,很多項目缺乏測風(fēng)數(shù)據(jù),導(dǎo)致分散式風(fēng)電開發(fā)具有很大的不確定性。
  面對行業(yè)發(fā)展問題,開發(fā)精細化風(fēng)資源分析技術(shù)和工具來輔助微觀選址工作已成為必然趨勢。
  中微尺度嵌套耦合技術(shù)評估精度提升明顯
  眾所周知,傳統(tǒng)風(fēng)資源評估建模存在很大的局限性:大氣邊界層理論的假定條件通常不具備;假定的CFD模擬入口邊界條件與實際情況存在偏差;現(xiàn)場缺乏溫度梯度測量數(shù)據(jù),無法為CFD模擬進行大氣熱穩(wěn)定度不同等級的準確抓?。淮髿鉄岱€(wěn)定度會隨時間、高度等因素發(fā)生變化等。這些因素都嚴重影響了風(fēng)資源評估的準確性。
  為了解決傳統(tǒng)風(fēng)資源評估建模存在的問題,運達開發(fā)了中微尺度嵌套耦合技術(shù)。運達開發(fā)的中微尺度耦合技術(shù)包含兩種模式:
  模式一:中尺度模擬結(jié)果替代測風(fēng)塔數(shù)據(jù),提供風(fēng)速時間序列,即虛擬測風(fēng)塔;
  模式二:中尺度模擬結(jié)果為CFD模型提供更貼近真實的入口邊界條件、大氣熱穩(wěn)定度等參數(shù),實現(xiàn)精準、高分辨率的中微尺度嵌套耦合計算;
  運達中微尺度嵌套耦合技術(shù)特點和優(yōu)勢
  中微尺度嵌套耦合技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)中尺度計算與微尺度計算的無縫連接。微尺度模式能自動獲取更貼近真實環(huán)境的大氣邊界條件,結(jié)合新的多層熱穩(wěn)定度模型,驅(qū)動各扇區(qū)計算,提高模擬準確性。一方面提高風(fēng)資源評估的精度,另一方面為缺乏測風(fēng)數(shù)據(jù)、測風(fēng)塔時間和空間代表性不足的項目提供高效、高精度的解決方案。
  微尺度方法--測風(fēng)塔互推結(jié)果
  中微尺度嵌套耦合方法—調(diào)整CFD熱穩(wěn)定度邊界條件--測風(fēng)塔互推結(jié)果
  和傳統(tǒng)風(fēng)資源評估技術(shù)的精準度對比
  對比結(jié)果:以某復(fù)雜山地風(fēng)電場為例,說明中微尺度嵌套耦合技術(shù)的可靠性。場區(qū)范圍內(nèi)包含7個測風(fēng)塔,分別采用傳統(tǒng)微尺度技術(shù)和中微尺度嵌套耦合技術(shù)進行計算,測風(fēng)塔互推結(jié)果表明:全場平均風(fēng)速誤差降低了約1%,測風(fēng)塔互推誤差明顯改善,即中尺度模擬結(jié)果可以為CFD模型提供更貼近真實的邊界條件,提供了更精準的風(fēng)資源評估手段。
  之后,我們來看在沒有測風(fēng)數(shù)據(jù)的情況下,中微尺度嵌套耦合技術(shù)的表現(xiàn)。
  注:中微尺度嵌套耦合計算過程中未采用任何實際測量數(shù)據(jù)進行校正
  總結(jié):
  正如我們文中所介紹的,中微尺度嵌套耦合方法能有效有效的對微尺度CFD模型邊界條件的設(shè)定、熱穩(wěn)定度的選擇等提供技術(shù)支撐,使邊界條件更接近實際情況,提高風(fēng)資源評估的準確性,同時能夠為缺少實際測量數(shù)據(jù)或者測風(fēng)塔代表性不足的風(fēng)電項目評估提供有效的技術(shù)手段,為風(fēng)電項目投資開發(fā)提供更加可靠的解決方案。

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