知识点:风力发电场设计规范
当前,风力发电机组控制系统大多基于机组单机控制为主,在基于大数据的智能化、模型化风电机组发展过程中,机组协同控制、尾流控制、光影控制、场级噪声控制等问题显现,使得风电机组控制技术存在很大的瓶颈。
场级协同控制是降低风电场对环境影响的有效实现方式之一。
随着风电的广泛应用,相关国家和地区提出了风电场环境影响准入性要求,包括噪声、光影、闪频等。对此,通过多台风电机组的协同控制是达到预期目标的有效手段,以便解决更复杂、更精细的控制问题。
各大运营商均明确整机应具备场级风电机组协作联动控制技术要求。
结合多机联控、场群控制、协同决策的发展需求,对风电机组控制系统的自学习、自调节、自适应、自控制的智能控制功能要求越来越高。国内风电场运营商在招标文件中,进一步明确了风电场级别的协作联动控制技术要求。
我国风电产业快速发展促进控制技术体系逐渐完善。
随着智能风电场、数字化风电场的概念清晰和需求明确,场级或风电机组群层面的控制产品不断推出,以控制系统为核心的功能逐步从单机向集群以及场级延伸和拓展。
NB/T 10928—2022《风力发电机组 协作联动控制系统 设计技术规范》
截至2019年,除DNV-GL或欧盟等多家研究机构合作开展场级控制系统(如Closed Loop Wind Farm Control,欧盟地平线2020资助)外,尚未有针对风机协作联动控制系统的标准。
经过1年多时间,风电行业完成了协作联动控制系统标准制修订工作,经国家能源局批准,NB/T 10928—2022《风力发电机组 协作联动控制系统 设计技术规范》于2022年正式发布,规定了系统概念、系统功能、协作联动控制器硬件要求、通讯要求、测试验收等主要技术内容。
其中,NB/T 10928—2022《风力发电机组 协作联动控制系统 设计技术规范》中规定了典型风电机组单元群协作控制应具备的尾流控制、容错控制、噪声控制、光影闪变控制等功能要求。
上述标准基于最佳实践应用为导向,有助于指导行业相关方开展风电机组协作联动控制系统的开发、测试、应用及验收,进一步提高风电发电性能、可靠性、能源利用率,环境适应性。
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密集母线vs电缆管理系统知识点:电缆管理用导管系统 1 共同考量 要设计带有预制母线系统或电缆的配电系统,必须对要实现的布线有一个整体的认识,尤其要注意方向的变化、障碍(分区,防火,门等)或障碍物 (支柱,墙壁等),必须避免在不中断导体连续性的情况下使用。 使用这种方法,建议在项目之前进行现场检查,以评估路由问题。 如果不可能,将“按蓝图”进行研究,就是纸上谈兵啦。 电缆桥架或预制母线系统的选择必须与所需的路由相兼容,而不必忘记检查附加条件,比如以避免障碍物改变方向,安装层次和馈电穿越也能满足。
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