GBT 38174-2019 风能发电系统 风力发电场可利用率.pdf
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本标准为风力发电行业的业主、电力公司、债权人、运营商、制造商、咨询机构等相关方交流风力风电场相关的可用性指标信息时,建立共同基础。
3.3不可用信息缩略语
:不可用信息类别(Informationunavailablecateg
设备安装施工组织设计 图2提供了风力发电场信息类别汇总表。
图2风力发电场信息类别的汇总
该信息模型在GB/Z35482一2017的基础上,加入了图2所示的“运行待机”的类别。风力发电场 的时间可利用率模型遵照与GB/Z35482一2017相同的准则,将时间分配到信息类别中。这里的基本 信息类别与GB/Z35482一2017中风力发电机组的信息类别相同,但是这些类别还可以运用到风力发 电场的最终类别中。 GB/Z35483一2017中定义的发电量可利用率模型及其延伸信息类别都适用于风力发电场,风力发 电场与风力发电机组的基本信息类别相同,但是对于风力发电场模型这些类别还运用到风力发电场的 最终类别中。 由于最终类别并非简单的由风力发电场各组分的最大、最小、总值或平均值组成,所以定义合适的 风力发电场信息类别较为复杂。确定合适信息类别的关键在于遵循第5章和第6章中的准入条件和退 出条件。确定信息类别的方法参见附录B。 风力发电场信息模型的基本原则和假设为:
风力发电场信息模型的可选类别与风力发电机组模型不一定相同, 风力发电场实际发电量在并网点测量。 潜在出力是物理潜在出力还是受限潜在出力,取决于哪一项与当前的服务相关。一般情况下, 对于有功发电量,潜在产出量更适合选择潜在物理产出量;而对于无功电量,更适合选择受限 潜在产出量。确定潜在出力的方法参见附录D
GB/Z35483一2017中描述的延伸信息类别适用于风力发电场独立评估的服务,有功功率和无功功 率就是其中的例子。各项服务的分析应与获取各项对应可利用率指标并行进行。其中一些服务先关就 无法测量数值,或具备二元属性。比如航空灯既只能属于“在服务”类或“无服务”类,但是没有数值与其 关联,也没有其他中间状态。因此一些服务的实际、潜在、损失出力无法计算和累计,只能确定其类别, 并用类别计算时间可利用率的指标。 如图3所示.该模型支持分离服务项.可同时用 发电机组和风力发电场
模型分离为有功功率、无功功率、高频补偿、低频
742019/IEC/TS61400
4.4风力发电场配套设施信息模型
图4风力发电场信息类别优先级
风力发电场配套设 如何在风力发电场配套设施 为可选模型
5可用信息(风力发电场)
定义:“可用信息”类别包括以手动或自动方式,采集、记录及存储风力发电场及外部条件相关信息 所有时段,从而建立至少一种信息类别。 存在只有部分信息可用的情况。“可用信息”要求获取足够的信息量,将信息类别定义到基本等级4。 确定基本类别等级的信息有多种来源,来源如下: ·各台风力发电机组的信息类别; ·风力发电场配套设施; · 测量信息; 手动输人信息 例如,如果来自各台风力发电机组的数据传输被中断,但只要测量系统仍然提供足够的信息来确定
合风力发电机组处于 停机”,但同时风力发电场可处于非“正常运行”。本标准充许用户基于可选模型(风力发电场、风力发电机红 型)的基础上,划分优先顺序。只要模型运用一致,则可利用率的描述就不会存在不一致的情况。
准入条件:风力发电场能够执行设计功能,无论是否实际发电,也不管其所能提供的发电容量多少。 退出条件:风力发电场无法保证设计功能
定义:风力发电场正在提供服务。 “在服务”类别为“运行”类别下的一个子类别,包含下列三种子基本信息类别,具体说明见图7: ·“正常运行”:见5.3.2中定义; ·“非正常运行”:见5.3.3中定义; ·“运行待机”:见5.3.4中定义。 “在服务”类别属于基本信息类别。 准人条件:风力发电场开始执行设计功能。
定义:风力发电场依据设计规范运行和执行功能,不存在设计规范以外的技术或其他限制因素。 当风力发电场处于“正常运行”类别时,风力发电场无能量损失。 其内容可包括但不限于以下各项: · 所有风力发电机组依据设计规范运行; ·所有风力发电机组依据设计功率曲线输出有功功率; ·所有风力发电场配套设施在其设计能力下执行功能; 所有风力发电机组可提供足额的转子惯量响应以进行低频补偿。 “正常运行”类别为“在服务”类别下的一个子类别,且不包含预定义的子基本信息类别,具体说明! 8。
“正常运行”类别属于基本信息类别
图8“正常运行”类别
准入条件:风力发电场开始在给定条件 力执行功能 退出条件:风力发电场停止在给定条件下按照设计能力执行功能
定义:由于内部或外部条件,风力发电场无法按照设计能力执行功能。 其内容可包括但不限于以下各项: ·无足够信息可确认风力发电场“正常运行”; ·技术故障或与安全相关的事件(如风力发电机组停机); ·容量不足(风力发电场配套设施); ·电网管理(限功率); 出力降低(风力发电机组); ·经济考量; ·资产管理; ·风力发电机组受限但仍遵循设计规范下运行。 “非正常运行”类别为“在服务”类别下的一个子类别,且不包含预定义的子基本信息类别,具体说明 图9。
“非正常运行”类别属于基本信息类别
准人条件:风力发电场不能按照设计能力执行功能 退出条件:“非正常运行”的条件不再继续存在
图9“非正常运行”类别
定义:风力发电场已为响应预定义事件做好准备。 其内容可包括但不限于以下各项: ·为补偿频率跌落的低频补偿已就绪; ·警告驶近飞机的航空灯已就绪; ·探测鸟群迁徙的雷达已就绪; ·无功功率补偿系统已就绪。 “运行待机”类别不适用于与“有功产出”的情况。 “运行待机”类别为“在服务”类别下的一个子类别,且不包含预定义的子基本信息类别,具体说明见 10。 “运行待机”类别属于基本信息类别
准入条件:风力发电场具备响应预定义事件的能力,并准备就绪。 退出条件:风力发电场不再具备响应预定义事件的能力,或正在响应
图10“运行待机”类别
定义:当风力发电场运行但不处于“在服务”情况下。 “无服务”类别为“运行”类别下的一个子类别,且包含以下4种预定义的子基本信息类别,具体说明 电图11: ·“技术待机”:见5.4.2中定义; ·“超出环境条件”:见5.4.3中定义; ·“指令停机”:见5.4.4中定义; “超出电气规范”:见5.4.5中定义。 “无服务”类别属于基本信息类别
定义:当风力发电场运行但不处于“在 “无服务”类别为“运行”类别下的一个 图11: ·“技术待机”:见5.4.2中定义; ·“超出环境条件”:见5.4.3中定义 ·“指令停机”:见5.4.4中定义; “超出电气规范”:见5.4.5中定义 “无服务”类别属于基本信息类别
准入条件:风力发电场由于 退出条件:所有子类别的限制条件都被清除
图11“无服务”类别
定义:“技术待机”指风力发电场为保证设计功能而执行某些自发任务,暂时无法执行功能的阶段。 其内容可包括但不限于以下各项: ·部件及系统的自检; ·部件、接线及其接口的转换; ·因温度“超出环境条件”一段时间后进行加热、干燥或冷却; ·因结冰“超出环境条件”一段时间后进行除冰。 “技术待机”类别为“无服务”类别下的一个子类别,且不包含预定义的子基本信息类别,具体说明见 图12
“技术待机”类别属于基本信息类别
“技术待机”类别属于基本信息类别
件:风力发电场决定或接受应执行“技术待机”任 件:导致“技术待机”的条件不再存在
5.4.3超出环境条件
图12“技术待机”类另
定义:当风力发电场处于“运行”状态,但由于环境条件超出设计规范而没有产出时,就属于“超出环 竞条件”类别。 其内容可包括但不限于以下各项: ·环境温度高于或低于设计规范; ·风速低于规定的切人风速或高于规定的切出风速; ·风力发电场配套设施或所有风力发电机组结冰。 “超出环境条件”类别为“无服务”类别下的一个子类别,且不包含预定义的子基本信息类别,具体说 明见图13。 “超出环境条件”类别属于基本信息类别。
“超出环境条件”类别属于基本信息类别。
图13“超出环境条件”类别
规范,导致风力发电场无法执行功能。 退出条件:所有自然环境条件恢复至风力发电场设计规范范围之内
定义:当风力发电场处于“运行”状态,但由于外部要求而无法执行功能时,就属于“指令停机”类别 其内容可包括但不限于以下各项: ·与安全相关的事件; ·各项检查。 “指令停机”类别为“无服务”类别下的一个子类别,且不包含预定义的子基本信息类别,具体说明见 图14。
“非运行”类别为“可用信息”类别下的一个子类别,包含下列四种预定义的子基本信息类别,如 图16中所列: ·“定期维护”:见5.5.2中定义; ·“计划性改进”:见5.5.3中定义; ·“强制停机”:见5.5.4中定义; ·“暂停作业”:见5.5.5中定义。 “非运行”类别属于基本信息类别
准入条件:由于子类别的限制条件,导致风力发电场不运行或停止运行。 退出条件:所有子类别的限制条件都已解除
图16“非运行”类别
定义:风力发电场在其各类设备(如风力发电场配套设施)“定期维护”期间无法执行设计功能,即进 (“定期维护”类别。 “定期维护”类别为“非运行”类别下的一个子类别,且不包含预定义的子基本信息类别,具体说明见 图17。 “定期维护”类别属于基本信息类别
图17“定期维护”类别
准入条件:由于执行“定期维 退出条件:确认“定期维护” 使风力发电场退出此类别
定义:为保持、恢复或提高风力发电场的设计功能而进行作业,且这些作业不属于正常的“定其
声”内容时,这种情况就属于“计划性改进”类别。当所有风力发电机组或风力发电场设备(如风力发电 场配套设施)同时执行该作业以至于整个风力发电场无法履行设计功能时,“计划性改进”状态被激活。 “计划性改进”可包括技术改造和升级,或通过基于状态的维护、检查、研究等所确认的预防性维修 工作。“计划性改进”可包括技术改造和升级,或通过基于状态的维护、检查、研究等所确认的预防性维 修工作。“计划性改进”预计主要由实际缺陷发生前,并在发展成“强制停机”之前足够早的时间内计划 并完成的相关维修工作产生。 “计划性改进”类别为“非运行”类别下的一个子类别,且不包含任何预定义的子基本信息类别,如图 18所列。 “计划性改进”类别属于基本信息类别
图18“计划性改进”类别
准入条件:由于执行“计划性改进 发电场停止运行或被禁止运行, 退出条件:确认“计划性改进 预使风力发电场退出此类别
定义:通过手动或目动方式,发现到损环、故障、失效或警报,而需要立即停止服务时,就属于“强带 亭机”类别。当这些事件同时发生在所有风力发电机组或风力发电场设备(如风力发电场配套设施),从 而禁止整个风力发电场提供服务时,“强制停机”状态被触发。 “强制停机”类别为“非运行”类别下的一个子类别,且不包含任何预定义的子基本信息类别,如 图19所列。 “强制停机”米别晟王其本信自米别
准入条件:由于损坏、故障、失效或警报 力发电场无法运行。 退出条件:消除造成停机的原因后,风力发电场便退出此类别。
图19“强制停机”类别
图21“不可抗力”类别
定义:“不可用信息”类别涵盖所有“可用信息”类别不适用的情况。 “不可用信息”类别位于等级1,因此没有父信息类别。另外,该类别还不包含任何子基本信息类 别,如图22所列。 “不可用信息”属于基本信息类别
图22“不可用信息”类别
准入条件:无法判定信息到风力发电 或无法记录并存储信息, 退出条件:风力发电场运行数据 基本级别4.并可以记录与储存。
附录B基于本标准的信息模型,对典型产出的运行情景进行示例。这些示例论述了最终信息类别 及产出损失值。 (P):描述了物理潜在出力水平。 (C).描述了受限潜在出力水平
情景(见表B.1):在此期间,风力发电场内所有风力发电机组都在额定水平下提供有功功率,且风 能资源满足风力发电机组满发的条件。 无功电量按合同约定以受限潜在出力发布。 风力发电场的产出无限制地输人电网,所有的通信和控制系统均开启并运行。高频补偿处于休眠 状态但已准备就绪,低频补偿中断,这两种频率补偿均为开关式服务,且类别只限于时间维度。 在此期间,实际有功发电量与潜在发电量均为95GWh,潜在发电量的不确定范围为土3GWh。 在此期间,实际无功电量与设定无功电量均为9.5GVArh。根据合同或条款,受限潜在出力代替潜 在出力作为无功出力
.1情景示例1“正常运行”整个风力发电场
有功功率:风力发电场在给定条件下,按照设计能力执行功能,因此“正常运行”如5.3.2。 无功功率:根据5.3.3与GB/Z35482一2017中A.2.1,由于无功电量受到预设限制,而不是系统能 方限制,信息类别定义为“非正常运行”(降额)。 根据受限潜在出力的定义,在此期间,无功电量损失为OGVArh 高频补偿:该服务已准备响应,根据5.3.4,属于“运行待机”。由于该类别只限于时间维度,因此无 可计量的损失。 低频补偿:该服务被命令关闭,无法产出,根据5.4.4,这种情况属于“指令停机”。由于该类别只限 于时间维度,因此无可计量的损失
B.2.2示例2.正常运行风力发电场的一部分
情景(见表B.2):在此期间,风力发电场内的部分风力发电机组在额定功率下提供有功发电量,其 他风力发电机组低于额定功率运行(或停机)。风能资源满足风力发电机组满发的条件,但是有功发电 量却被外部预设对应到100GWh。 无功电量按合同约定以受限潜在出力发布。 风力发电场的产出无限制地输人电网,所有的通信和控制系统均开启并运行。高频补偿处于休眠 状态但已准备就绪,低频补偿中断,这两种频率补偿均为开关式服务,且类别只限于时间维度。 在此期间,实际有功发电量为95GWh,物理潜在发电量预计为125GWh,受限潜在发电量为 100GWh。潜在发电量的不确定范围为土3GWh。 在此期间,实际无功电量为8.5GVArh,设定无功电量等于潜在无功电量,设定无功电量为 9.5GVArh。
.2情景示例2:“正常运行” 二部分风力发电场
有功功率:风力发电场由手个别风力发电机组没有“正常运行”,导致无法接照设计能力执行功能 由内部限制(如风力发电机组缺陷)造成的风力发电场降级运行,根据5.3.3与GB/Z35482一2017中 A.2.2,在此期间,该类型被定义为“非正常运行”。可计算得到损失发电量5GWh,但由于土3GWh的 潜在发电量不确定度,相关方可能会将损失发电量控制在2GWh。 无功功率:风力发电场由于个别风力发电机组没有“正常运行”,导致无法按照设计能力执行功能。 根据5.3.3与GB/Z35482一2017中A.2.2,该类别定义为“非正常运行”(降级)。计算得到的无功电量 损失为1GVArh。 高频补偿:该服务已准备响应,根据5.3.4,属于“运行待机”。由于该类别只限于时间维度,因此无 可计量的损失。 低频补偿:该服务被命令关闭,无法产出,根据5.4.4,这种情况属于“指令停机”。由于该类别只限 于时间维度,因此无可计量的损失
B.2.3示例3:叶片污移整个风力发电场
情景(见表B.3):在此期间,所有风力发电场内的风力发电机组均提供有功发电量,风能资源满足 风力发电机组满发的条件,但是受污染的浆叶限制了风力发电机组的发电性能。 无功电量按合同约定以受限潜在出力发布。 风力发电场的产出无限制地输入电网,所有的通信和控制系统均开启并运行。高频补偿处于休眠 状态但已准备就绪,低频补偿中断,这两种频率补偿均为开关式服务,且类别只限于时间维度。 在此期间,实际有功发电量为92.9GWh,潜在发电量预计为95GWh,潜在发电量的不确定范围为 ±3GWh
在此期间,实际与设定无功电量均为9.5GVArh。根据合同或条款,受限潜在出力代替潜在出力作 为无功出力
有功功率:根据GB/Z35482一 ,2.1,风力友电场由案叶受污案,被定文为非正吊 行”。可计算得到损失发电量2.1GWh,但由于土3GWh的潜在发电量不确定度,只要损失值不超过不 确定度,相关方可能会忽略该损失。 无功功率:根据5.3.3,由于无功电量受到预设限制,而不是系统能力限制,信息类别定义为“非正常 运行”(降额)。 根据受限潜在出力的定义,在此期间,无功电量损失为0GVArh。 高频补偿:该服务已准备响应,根据5.3.4,属于“运行待机”。由于该类别只限于时间维度,因此无 可计量的损失。 低频补偿:该服务被命令关闭,无法产出,根据5.4.4,这种情况属于“指令停机”。由于该类别只限 于时间维度,因此无可计量的损失
3.2.4示例4.叶片污移一一风力发电场的一部分
情景(见表B.4):在此期间,风力发电场内的大多数风力发电机组均提供额定有功发电量,风能资 源满足风力发电机组满发的条件,但是受污染的架叶限制了部分风力发电机组的发电性能 无功电量按合同约定以受限潜在出力发布。 风力发电场的产出无限制地输人电网,所有的通信和控制系统均开启并运行。高频补偿处于休眠 状态但已准备就绪,低频补偿中断。这两种频率补偿均为开关式服务,且类别只限于时间维度,
表B.4情景示例4.叶片污秽—整个风力发电场
在此期间,实际有功发电量为90.5GWh,潜在发电量预计为95GWh,潜在发电量的不确定范围 3GWh
在此期间,实际与设定无功电量均为9.5GVArh。根据合同或条款,受限潜在出力代替潜在出力作 为无功出力。 有功功率:根据GB/Z35482一2017中A.2.1,即使一些风力发电机组处于满发状态,由于浆叶受污 染,该信息类别仍被定义为非正常运行(降额)。可计算得到损失发电量4.5GWh,但由于土3GWh的 潜在发电量不确定度,相关方可能会将损失发电量控制在1.5GWh。 无功功率:根据5.3.3,由于无功电量受到预设限制,而不是系统能力限制,信息类别定义为“非正常 运行”(降额)。根据受限潜在出力的定义,在此期间,无功电量损失为0GVArh。 高频补偿:该服务已准备响应,根据5.3.4,属于“运行待机”。由于该类别只限于时间维度,因此无 可计量的损失。 低频补偿:该服务被命令关闭,无法产出,根据5.4.4,这种情况属于“指令停机”。由于该类别只限 于时间维度,因此无可计量的损失
示例5:风力发电场配套设施限制一一整个风力发
情景(见表B.5):在此期间,风力发电场内的所有风力发电机组均提供有功发电量,风能资源满足 风力发电机组满发的条件,但是损坏的变压器限制了风力发电场配套设施及风力发电场的容量。所有 的风力发电机组并入电网的产出均受到限制。 无功电量按合同约定以受限潜在出力发布。 所有的通信和控制系统均开启并运行。高频补偿处于休眠状态但已准备就绪,低频补偿中断,这两 种频率补偿均为开关式服务,且类别只限于时间维度。 在此期间,实际有功发电量为55GWh,潜在有功发电量预计为105GWh,潜在有功发电量的不确 定范围为±3GWh。 在此期间,实际与设定无功电量均为75GVArh。根据合同或条款,受限潜在出力代替潜在出力作 为无功出力
示例5:风力发电场配套设施限制—整个风力发
有功功率:风力发电场由于风力发电场配套设施变压器限制,导致无法按照设计能力执行功能。根 据5.3.3与GB/Z35482一2017中A.2.2,由于变压器为限制风力发电场“正常运行”的内部条件,因此该 类型被定义为“非正常运行”(降级)。可计算得到损失发电量50GWh,但由于土3GWh的潜在发电量 不确定度,相关方可能会将损失发电量控制在47GWh。 无功功率:根据5.3.3,由于无功电量受到预设限制,而不是系统能力限制,信息类别定义为“非正常 运行”(降额)。根据受限潜在出力的定义,在此期间,无功电量损失为OGVArh。 高频补偿:该服务已准备响应,根据5.3.4,属于“运行待机”。由于该类别只限于时间维度,因此无 可计量的损失。 低频补偿:该服务被命令关闭,无法产出,根据5.4.4,这种情况属于“指令停机”。由于该类别只限
于时间维度,因此无可计量的损失
B.2.6示例6.风力发电场配套设施限制部分风力发电场
情景(见表B.6):在此期间,风力发电场内的所有风力发电机组均提供额定有功发电量,风能资源 满足风力发电机组满发的条件,但是损坏的变压器限制了风力发电场配套设施及风力发电场的容量。 多台(不是所有)风力发电机组都受到限制,以至于并人电网的产出被缩减。 无功电量按合同约定以受限潜在出力发布。 所有的通信和控制系统均开启并运行。高频补偿处于休眠状态但已准备就绪;低频补偿中断。这 两种频率补偿均为开关式服务,且类别只限于时间维度。 在此期间,实际有功发电量为45GWh,潜在有功发电量预计为105GWh,潜在有功发电量的不确 定范围为±3GWh。 在此期间,实际与设定无功电量均为75GVArh。根据合同或条款,受限潜在出力代替潜在出力作 为无功出力。
景示例6:风力发电场配套设施限制一部分风力
有功功率:风力发电场由于风力发电场配套设施变压器限制,导致无法按照设计能力执行功能。根 据5.3.3与GB/Z35482一2017中A.2.2,由于变压器为限制风力发电场“正常运行”的内部条件,因此该 类型被定义为“非正常运行”(降级)。可计算得到损失发电量60GWh,但由于士3GWh的潜在发电量 不确定度,相关方可能会将损失发电量控制在57GWh。 无功功率:根据5.3.3,由于无功电量受到预设限制,而不是系统能力限制,信息类别定义为“非正常 运行”(降额)。根据受限潜在出力的定义,在此期间,无功电量损失为0GVArh。 高频补偿:该服务已准备响应,根据5.3.4,属于“运行待机”。由于该类别只限于时间维度,因此无 可计量的损失。 低频补偿:该服务被命令关闭,无法产出,根据5.4.4,这种情况属于“指令停机”。由于该类别只限 于时间维度,因此无可计量的损失
B.2.7示例7.旋转备用整个风力发电场
情景(见表B.7):在此期间,风能资源满足风力发电机组满发的条件,电场可以实现电力输送,但风 力发电场内的所有风力发电机组有功发电量均被设定为0,没有有功发电量输送到电网。 无功电量按合同约定以物理潜在出力发布。 所有的通信和控制系统均开启并运行。高频补偿与低频补偿均可处于保眠状态。这两种频率补偿 控制均被定义为是开/关控制服务模式,且类别只限于时间维度。 在此期间,实际有功发电量为0GWh,潜在有功发电量预计为100GWh,潜在有功发电量的不确定 范围为±3GWh
在此期间,实际与设定无功电量均为11GVArh。根据合同或条款,物理潜在出力代替潜在出力作 为无功出力。
有功功率:虽然有功发电量为0,但风力发电场与风力发电机组仍然运行并提供输出。根据5.3.3 与GB/Z35482一2017中A.2.1,该类型被定义为“非正常运行”(降额)。风力发电场由于外部原因而降 额运行。可计算得到损失发电量100GWh,但由于发电量因外部要求被设置为0,相关方可能会将该损 失排除在可利用率计算之外。 无功功率:根据5.3.2,由于在此期间无功产出被设定为设计值,该类型被定义为“正常运行”。根据 物理潜在出力的定义,在此期间,无功电量损失为OGVArh。 高频补偿:该服务已准备响应,根据5.3.4,属于“运行待机”。由于该类别只限于时间维度,因此无 可计量的损失。 低频补偿:该服务已准备响应,根据5.3.4,属于“运行待机”。由于该类别只限于时间维度,因此无 可计量的损失。 注:受限潜在发电量可以用来计算损失。该服务产出值更接近实际出力,因此导致了不同(更低)的损失值。依据 此目标,受限潜在出力和物理潜在出力,两者可被确定其一或都能被确定
情景(见表B.8):在此期间,风能资源满足风力发电机组额定的条件,风力发电场并入电网,场内的 部分风力发电机组处于正常产出状态,其余风力发电机组由于设定值为0,无有功发电量输出。 无功电量按合同约定以物理潜在出力发布。 所有的通信和控制系统均开启并运行。高频补偿、低频补偿均处于休眠状态但已准备就绪。这两 种频率补偿均为开关式服务,且类别只限于时间维度。 在此期间,实际有功发电量为60GWh,潜在有功发电量预计为100GWh,潜在有功发电量的不确 定范围为士3GWh。 在此期间,实际与设定无功电量均为51GVArh。根据合同或条款,物理潜在出力代替潜在出力作 为无功出力
表B.8情景示例8:旋转备用部分风力发电场
有功功率:根据5.3.3,由于产出受设定值限制而非系统能力限制,该类型被定义为“非正常运行” (降额)。可计算得到损失出力40GWh,但由于外部原因有功发电量被设置为60GWh,相关方可能会 将该损失排除在可利用率计算之外。 无功功率:根据5.3.2,由于在此期间无功产出被设定为额定值,该类型被定义为“正常运行”。根据 物理潜在出力的定义,在此期间,无功电量损失为OGVArh。 高频补偿:该服务已准备响应,根据5.3.4,属于“运行待机”。由于该类别只限于时间维度,因此无 可计量的损失。 低频补偿:该服务已准备响应,根据5.3.4,属于“运行待机”。由于该类别只限于时间维度,因此无 可计量的损失。 注:受限潜在出力可以用来计算发电量损失。该服务产出值更接近实际出力,因此导致了不同(更低)的损失值 依据此目标,受限潜在出力和物理潜在出力,两者可被确定其一或都能被确定
B.2.9示例9.噪声限制保证值
风力发电场将功率降额一率, 乃能被许可运行。风能资源满足风力发电机组额定的条件, ,所有风力发电机组均产出有功发电量, 无功电量按合同约定以受限潜在出力发布
表B.9情景示例9.噪声限制—合同保证
由于噪声超标,并人电网的产出受到内部限制(降额设定值)。所有的通信和控制系统均开启并运 行。高频补偿处于休眠状态但已准备就绪,低频补偿中断,这两种频率补偿均为开关式服务,且类别只 限于时间维度。 在此期间,实际有功发电量为50GWh,潜在有功发电量预计为95GWh,潜在有功发电量的不确定 范围为±3GWh。 在此期间,实际与设定无功电量均为9.5GVArh。根据合同或条款,受限潜在出力代替潜在出力作 为无功出力。 有功功率:风力发电场满足“正常运行”的条件,受内部条件影响,无法按照设计能力执行功能,但有 功发电量仍大于0,根据5.3.3,该类型被定义为“非正常运行”(降级)。可计算得到损失发电量 45GWh,但由于潜在有功发电量的不确定范围为土3GWh,相关方会将损失发电量控制在42GWh。 无功功率:根据5.3.3,由于无功电量受到预设限制,而不是系统产能限制,信息类别定义为“非正常 运行”(降额)。根据受限潜在出力的定义,在此期间,无功电量损失为0GVArh。 高频补偿:该服务已准备响应,根据5.3.4,属于“运行待机”。由于该类别只限于时间维度,因此无 可计量的损失。 低频补偿:该服务被命令关闭,无法产出,根据5.4.4,这种情况属于“指令停机”。由于该类别只限 于时间维度,因此无可计量的损失
生产标准部分风力发电机组由于噪声限制而产出被削减的情况也
B.2.10示例10.噪声限制—环境
情景(见表B.10):在此期间,风能资源满足风力发电机组额定的条件,所有风力发电机组均产出有 功发电量,风力发电机组的噪声在合同保证的允许值内,但超过了当地环境部门规定的噪声限制,若风 力发电场将功率降额一半,仍能被许可运行。 无功电量按合同约定以受限潜在出力发布。 由于噪声水平超标,并入电网的产出受到内部限制(降额设定值)。所有的通信和控制系统均开启 并运行。高频补偿处于休眠状态但已准备就绪,低频补偿中断,这两种频率补偿均为开关式服务,且类 别只限于时间维度。
.10情景示例10:噪声限制—整个风力发电场
在此期间,实际有功发电量为50GWh,潜在有功发电量预计为95GWh,潜在有功发电量的不确定 范围为±3GWh。 在此期间,实际与设定无功电量均为9.5GVArh。根据合同或条款,受限潜在出力代替潜在出力作 为无功出力。 有功功率:风力发电场满足“正常运行”的条件,但受外部条件限制,无法按照设计能力执行功能,但 有功发电量仍大于0,根据5.3.3,该类型被定义为“非正常运行”(降额)。可计算得到损失发电量 45GWh,但由于潜在有功发电量的不确定范围为士3GWh,相关方会将损失发电量控制在42GWh。 无功功率:根据5.3.3,由于无功电量受到预设限制紧固件标准,而不是系统能力限制,信息类别定义为“非正常 运行”(降额)。根据受限潜在出力的定义,在此期间,无功电量损失为0GVArh。 高频补偿:该服务已准备响应,根据5.3.4,属于“运行待机”。由于该类别只限于时间维度,因此无 可计量的损失。 低频补偿:该服务被命令关闭,无法产出,根据5.4.4,这种情况属于“指令停机”。由于该类别只限 于时间维度,因此无可计量的损失。
B.2.11示例11.电网遭遇冰暴整个风力发电场
情景(见表B.11):在此期间,风力发电场并网点的下游电网传输中断。为避免损失,风力发电场被 电网运营商要求关闭所有输出,但这种情况下,电网仍在运行。整个时间段内,风能资源满足风力发电 机组额定功率的条件, 由于电网中断,风力发电场对电网无输出。所有的通信和控制系统均开启并运行。高频补偿、低频 补偿均中断,这两种频率补偿均为开关式服务,且类别只限于时间维度,
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