何謂分散式接入風電項目?
簡而言之,分散式接入風電項目是指位于用電負荷中心附近,不以大規模遠距離輸送電力為目的,所產生的電力就近接入電網,并在當地消納的風電項目。
我國加快推動分散式風電開發,對優化利用中東部、南方地區的分散風能資源、提高風能利用具有其深遠意義。
分散式接入風電項目容量都較小,通常建議年平均風速在5m/s以上,且多數項目沒有測風塔。然而,風電項目運行的關鍵,就是準確的風資源評估,那么只能依賴風場附近的其他測風塔數據,通過測風軟件進行風資源計算。
測試證明:當機組距離測風塔3公里以上,軟件計算的發電量與機組實際的發電量差異較大,偏差甚至超過了30%,這勢必給項目造成一定的投資風險。
根據《風電場風能資源評估方法(GB/T18710-2002)》,在分析測風數據時,可根據附近長期測站的觀測數據對測風數據進行插補訂正。
但有些風電場四周,有可能一座測風塔都沒有,這時就無法獲取到長期測站的測風數據,此時中尺度模擬的風資源數據就派上用場了。
對于分散式風電項目來說,無測風塔、測風數據質量低、中尺度模擬數據偏差大等問題,可使用雷達測風技術來進行糾偏訂正。
事實證明,雷達測風時長大于3個月的數據偏差可控,尤其在復雜地形區域,雷達移動測風技術,可實行多點位觀測,能有效提高測風精度,保障項目收益。
分散式風電項目的風資源評估能用數值模擬技術,但它無法準確把控現實湍流及風切變情況,這時,激光雷達的優勢就大大凸顯了。
雷達測風測量精度高、量程大、可移動性均能滿足分散式風電項目對風資源評估的要求,既能保證數據的準確性,又能節省立塔的時間。
由此可見,雷達測風技術極大地促進了分散式風電的大力發展,更是風電行業的趨勢。
長遠看來,分散式風電裝機容量小、占地面積小、周期短,且由各省自行建設,所以未來前景十分可觀,而雷達測風也會越來越受到行業的熱切關注。

簡而言之,分散式接入風電項目是指位于用電負荷中心附近,不以大規模遠距離輸送電力為目的,所產生的電力就近接入電網,并在當地消納的風電項目。
我國加快推動分散式風電開發,對優化利用中東部、南方地區的分散風能資源、提高風能利用具有其深遠意義。
分散式接入風電項目容量都較小,通常建議年平均風速在5m/s以上,且多數項目沒有測風塔。然而,風電項目運行的關鍵,就是準確的風資源評估,那么只能依賴風場附近的其他測風塔數據,通過測風軟件進行風資源計算。
測試證明:當機組距離測風塔3公里以上,軟件計算的發電量與機組實際的發電量差異較大,偏差甚至超過了30%,這勢必給項目造成一定的投資風險。
根據《風電場風能資源評估方法(GB/T18710-2002)》,在分析測風數據時,可根據附近長期測站的觀測數據對測風數據進行插補訂正。
但有些風電場四周,有可能一座測風塔都沒有,這時就無法獲取到長期測站的測風數據,此時中尺度模擬的風資源數據就派上用場了。

對于分散式風電項目來說,無測風塔、測風數據質量低、中尺度模擬數據偏差大等問題,可使用雷達測風技術來進行糾偏訂正。
事實證明,雷達測風時長大于3個月的數據偏差可控,尤其在復雜地形區域,雷達移動測風技術,可實行多點位觀測,能有效提高測風精度,保障項目收益。
分散式風電項目的風資源評估能用數值模擬技術,但它無法準確把控現實湍流及風切變情況,這時,激光雷達的優勢就大大凸顯了。
雷達測風測量精度高、量程大、可移動性均能滿足分散式風電項目對風資源評估的要求,既能保證數據的準確性,又能節省立塔的時間。
由此可見,雷達測風技術極大地促進了分散式風電的大力發展,更是風電行業的趨勢。
長遠看來,分散式風電裝機容量小、占地面積小、周期短,且由各省自行建設,所以未來前景十分可觀,而雷達測風也會越來越受到行業的熱切關注。