风电经济运行管控

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风电工程管理制度都有哪些

风电工程管理制度都有哪些

风电工程管理制度都有哪些一、运营管理1.1 运营目标和指标:风电工程管理制度要明确运营目标和指标,确保项目安全运行、高效利用资源。

包括发电量、可利用率、故障率、维护成本等指标。

1.2 运营计划:制定全面的风电运营计划,包括例行检修、维护计划、备件储备、人员配置等,确保项目按时、按质、按量运行。

1.3 运营流程:定义风电项目的运营流程,包括发电设备启停程序、系统运行监控、故障处理流程等,确保运营高效有序。

1.4 运营监测:建立健全的运营监测系统,定期监测项目运行状况,及时发现问题并采取措施解决,确保项目安全稳定运行。

二、安全管理2.1 安全政策:明确风电项目的安全管理政策,包括安全责任制度、安全生产目标等,确保项目安全生产。

2.2 安全培训:对项目相关人员进行安全培训,包括设备操作安全、应急处理、安全防护等,提高员工安全意识和应变能力。

2.3 安全检查:建立定期的安全检查制度,对风电设备、工作环境进行检查,发现存在的安全隐患及时整改,确保项目安全运行。

2.4 应急预案:制定风电项目的应急预案,包括天气突变、故障事故等情况下的处理措施和应急演练,确保应对突发事件及时有效。

三、技术管理3.1 技术规范:遵循风电行业相关技术标准和规范,确保项目技术运行良好、符合国家标准。

3.2 技术培训:对项目相关人员进行技术培训,提高员工技术水平,确保项目技术人员能够胜任工作。

3.3 技术标准:建立项目的技术标准体系,确保设备、操作等符合规范,提高项目运行效率。

3.4 技术创新:积极开展技术创新,引入新技术、新设备,提高风电项目的能效率和经济效益。

四、质量管理4.1 质量控制:建立质量控制体系,对风电项目各个环节进行质量检查和控制,确保项目质量达到标准要求。

4.2 质量评估:定期组织质量评估,对项目运行情况进行评估分析,及时发现问题并改进,提高项目整体质量。

4.3 质量监督:建立质量监督制度,对项目运行过程进行监督检查,确保项目生产过程符合要求、质量可控。

风力发电机组运行安全与控制方案分析

风力发电机组运行安全与控制方案分析

风力发电机组运行安全与控制方案分析风力发电机组是一种利用风能转换成机械能,然后进一步转换成电能的设备。

其运行安全和控制方案的分析对于风力发电行业的发展至关重要。

风力发电机组的运行安全是保障设备和人员安全的基础。

由于风力发电需要处于高空和复杂的气象环境下运行,因此其运行安全面临很多挑战。

为了保证风力发电机组的运行安全,需要考虑以下几个方面:1. 设备安全:风力发电机组涉及到大型机械设备的运行,需要确保设备结构稳定,材料符合要求,并定期进行检修和维护。

还应设置各种安全装置,如风速监测装置、过载保护装置等,以提供实时的运行数据和避免意外事故发生。

2. 气象条件评估:风力发电机组运行的核心是风能转换。

需要对风力资源进行评估,并选址和设计发电机组。

在评估中,需要考虑风速、风向、风能密度等因素,以保证风力发电机组的运行稳定和效果最大化。

3. 停机控制:停机时的安全控制也是重要的一环。

对于风力发电机组而言,如果遇到风速过大或其他恶劣气象条件,需要及时停机,以避免设备损坏和人员伤亡。

在控制方案中需要有相应的停机策略和控制方法,并能实时监测气象条件,提前预测和判断是否需要停机。

除了运行安全,风力发电机组的控制方案也需要考虑效率和稳定性。

一个好的控制方案可以提高风力发电的转换效率,并确保发电机组在不同风速下的运行稳定。

以下是几个常见的控制方案:1. 风速控制:风力发电机组的转速需要根据风速调节,以保持转子和发电机的最佳匹配。

常见的风速控制方案包括:变桨、变速等方式。

变桨是通过调整叶片的倾角来控制风力发电机组的转速,变速则是通过调整发电机的输出电压和频率来控制转速。

2. 预测控制:由于风速是不稳定的,风力发电机组需要及时对变化的风速进行响应,以保持稳定的输出功率。

预测控制是通过建立风速预测模型,并结合实时监测数据,对未来的风速进行预测,并相应地调整风力发电机组的转速和负荷。

3. 网络连接和输出控制:风力发电机组需要与电网连接,并将发电的电能输送到电网中。

风电场运行管理存在问题及对策分析

风电场运行管理存在问题及对策分析

风电场运行管理存在问题及对策分析摘要:随着社会经济的不断发展,各个行业对电能的需求量逐渐增大,我国70%的电力都是通过燃烧煤炭的形式进行火力发电,煤炭属于不可再生能源,在燃烧过程中会产生大量的污染气体,电力生产与环境保护、资源损耗之间的矛盾也随之增加。

近些年我国大力研发和应用太阳能、风能等清洁性能源发电技术,风能属于可再生清洁能源,建立大型风电场可以提高电力的生产总量,缓解我国电力资源紧缺的问题。

关键词:风电场;运行管理;存在问题;对策分析风电机组运行管理工作具有一定的复杂性,受到地理条件、风能资源分布情况等方面的影响,在电力生产和应用过程中需要进行大容量、远距离输电,风电机组装机规模大、设备型号多,给管理工作带来了一定的难度。

相关人员必须结合电力生产企业的发展现状解决管理体制落后、备品备件不足、运维手段滞后等问题,加强风电机组运行状态的监视与管理,明确管理工作的重点、要点、难点内容,提高风电企业的生产效率,促进我国电力行业的全方位发展。

1、风电场运行管理特点分析随着社会经济的不断发展,我国各个行业对电能的需求量持续增大,我国目前发电方式是以燃烧煤炭的火力发电为主,该发电方式对环境产生的污染大、能源损耗高,电力生产企业与环境保护、资源消耗之间的矛盾越发凸显,在此情景下,我国大力开发风能、太阳能、水利等清洁性能源的发电方式,有些缓解了,我国电力资源紧缺的问题,在风力发电过程中,具有电气系统复杂、大容量远距离输电产生的损耗大、装机规模大、机组型号多、工作城区大等特点。

1.1电气系统复杂我国幅员辽阔、地大物博,不同地区的风能分布存在很大的差异,风能具有强度不稳定、持续时间不确定等特点,利用风能发电时,要采用大规模并网进行能量的转换,并网过程中会加剧电网的不稳定性,这会对风电场并网接入过程中的技术、设备要求更加严格,为提高电网的稳定性需要安装风电动态补偿、低电压穿越等装置,会进一步加大电气系统的复杂性。

风力发电场优化设计与运行管理

风力发电场优化设计与运行管理

风力发电场优化设计与运行管理风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,受到越来越多国家和地区的重视和推广。

然而,由于风力发电具有天时地利的限制,其建设和运营管理面临着一系列的技术和经济问题。

本文将从优化设计和运行管理两个方面,探讨风力发电场的相关问题和解决方案。

一、优化设计1. 风力发电场选址风力发电场的选址是决定其发电效益和可靠性的重要因素。

优化选址要考虑以下几个方面:- 地理条件:选择地势开阔,空气流通良好,风能资源丰富的地区;- 土地使用:考虑土地所有权、环境保护和周边用地规划等因素,确保项目符合相关法律法规并减少对周边环境的影响;- 电网接入:接近电力负荷中心,方便并降低输电损耗;- 社会接受度:考虑当地居民的意见和利益,避免产生社会冲突和诉求。

2. 风力发电设备选型风力发电设备的选型要符合以下原则:- 功率匹配:根据选址的风能资源和发电需求,选择功率合适的风轮机;- 技术可靠性:选择具有稳定性和可靠性的风轮机品牌,确保设备能够长时间稳定运行;- 维护便利性:考虑设备的维修和更换成本,选择易于维护的设备品牌;- 经济性:综合考虑设备价格、运营成本和回收期等经济指标,选择具有良好经济效益的设备。

3. 风力发电场布局设计风力发电场的布局设计要考虑以下几个因素:- 风机之间的距离:为了避免风机之间的相互干扰和功率损失,风机之间的距离应适当放大;- 风机与周边环境的关系:考虑与道路、建筑物、农田等周边环境的协调,避免对周边环境的破坏和影响;- 房屋与风机的安全距离:为了确保居民安全,风机距离建筑物和居住区要保持一定的安全距离。

二、运行管理1. 运维管理风力发电场的运维管理是保证设备稳定运行和发电效益的关键。

具体措施包括:- 定期检查和维护:定期对风机进行巡视、清洁和维护,确保设备运行正常;- 故障处理:及时处理风机故障,减少停机时间和发电损失;- 数据监测:通过远程监测系统实时获取和分析风机的运行数据,及时发现问题并采取措施。

风力发电系统运行及控制方法

风力发电系统运行及控制方法

风力发电系统运行及控制方法摘要:加强使用各类新能源的发展,风力发电系统作为一种新能源逐渐被应用到人们的生活和工作,利用风力发电系统不仅可以减少煤炭资源的消耗,保护环境,减少环境污染,电力供应质量可以继续为我国提供安全高效的保障。

本文主要研究风力发电系统的运行与控制。

关键词:风力发电系统;运行控制;方法前言:今天,随着技术无污染、高效发展的发展,各国都在积极探索和研究风能和其他新能源的开发,特别是在当前能源短缺的形势下。

风力发电系统的研究越来越重要。

根据各种运行方式和控制技术,风力发电系统可分为定速恒频系统和变速恒频系统,以充分利用风能。

1风力发电系统结构风力发电系统的系统结构,主要由风轮、齿轮箱、发电机和转换器设备和其他设备,风轮主要是用来捕获风能,然后进一步将捕获的风能转化为机械能,机械能可以用到人们生活中的发电中,可以利用风的能量由发电机最终完成发电,然后转移到电网实现发电的目的。

以小型风力发电系统中风力发电机为例简单介绍,小型风力发电系统主要由小型风力发电机、发电机、三相无控整流器、升压变换器、逆变器、滤波器、直流电压负载和负载局部用户部分组成。

和谐运行,促进风电系统正确运行与控制。

在风力发电系统的运行控制过程中,为了实现风力发电机组的最大功率跟踪,对变换器进行了一系列相关的控制研究。

2风力发电系统液压系统综述压力冲击应保持在最小值,压力冲击大能造成危险。

即使在电源故障恢复的情况下,也必须保证安全的工作条件。

下列外部因素不影响液压系统的运行:(1)污染介质;(2)沙尘;(3)杂质;(4)外加磁场、电磁场和电场;(5)阳光;(6)振动。

如果液压系统是保护系统的一部分,电网故障和外部极限温度不应危及系统的正常运行。

同步发电机以恒定的速度运行,它不受连接电网频率作用,也不受转矩的影响。

电网频率所规定的速度也是通常的同步速度。

异步发电机也是一种发电机,它允许一定的偏离,即偏离电网频率所规定的速度。

风电场运营管理方案

风电场运营管理方案

风电场运营管理方案一、风电场运营管理团队风电场的运营管理团队是保障风电场正常运行的关键。

这个团队通常包括运营经理、技术人员、安全监督员和维护人员。

运营经理负责协调和监督风电场的日常运营,技术人员负责处理设备故障和维护,安全监督员负责确保风电场的安全运行,维护人员则负责进行设备的日常维护和保养。

二、风电场设备管理风电场的设备管理包括对风力发电机、变频器、变压器、输电线路等设备的监测、维护和保养。

为了保障设备的正常运行,风电场管理团队需要建立健全的设备管理制度,定期进行设备检查和维护,及时处理设备故障,确保设备在最佳状态下运行。

三、风电场安全管理风电场的安全管理是非常重要的,因为风电场通常位于偏远地区,设备高大,维护风险较大。

风电场管理团队需要建立完善的安全管理制度,包括风电场的安全生产标准、安全培训、设备安全检查和预防措施等,确保风电场的安全运行。

四、风电场运营监测风电场的运营监测是为了提高风电场发电效率和降低维护成本。

风电场管理团队需要借助先进的监测技术,对风电场的发电效率、设备运行状态、风速等环境变量进行实时监测,及时调整发电机的负载,确保发电效率最大化,同时减少设备的磨损。

五、风电场环境保护风电场的环境保护是非常重要的,因为风电场往往处于大自然环境中。

风电场管理团队需要对风电场周围的环境进行监测,保护当地的生态环境,避免对当地动植物和土地造成影响。

六、风电场维护管理风电场的维护管理是确保风电场设备正常运行的关键。

风电场管理团队需要建立维护计划,定期对风电场的设备进行维护和保养,及时处理设备故障,确保设备的正常运行。

七、风电场运营成本控制风电场的运营成本控制是确保风电场经济效益的关键。

风电场管理团队需要尽职尽责地控制风电场的运营成本,包括设备维护成本、人工成本、能耗成本等,减少不必要的开支,提高风电场的经济效益。

八、风电场数据管理风电场数据管理是为了对风电场的运行情况进行分析和评估,同时为未来的设备维护、升级和扩建提供依据。

风电项目经济运行影响因素分析与对策

风电项目经济运行影响因素分析与对策

风电项目经济运行影响因素分析与对策摘要:随着我国经济的快速发展和清洁能源的不断推广,风电项目的建设和投资已成为当前重要的发展方向之一。

然而,在风电项目的经济运行中,存在许多影响因素,这些因素不仅影响着风电项目的经济效益,也影响着风电发展的可持续性。

基于此,文章重点分析风电项目经济运行影响因素及优化对策。

关键词:风电项目;经济运行;影响因素;对策引言风力发电是一种新型的清洁能源,它利用大自然的风能来发电,不仅取之不尽、用之不竭,而且无污染、无排放,是实现绿色能源和环保发展的重要手段。

科学合理地开发应用风电能,可以推动可持续发展进程,促进经济、社会和环境的协调发展。

一、风电项目经济运行影响因素(一)机组影响因素风电项目机组影响因素是指直接影响风力发电机组的运行状态和性能的因素,对风电项目的经济运行和可持续性发展产生重要影响。

机组影响因素包括风力发电机组的设计、技术水平、维护保养等方面。

首先,风力发电机组的设计对风电项目的经济运行和可持续性发展具有重要影响。

设计不合理或不充分的风力发电机组容易导致发电量不足、损耗严重等问题,从而影响风电项目的经济效益和可持续性发展。

因此,设计阶段需要制定合理的机组方案和参数,充分考虑当地风资源和运行环境等因素,确保机组的经济性和可靠性[1]。

其次,风力发电机组的技术水平对风电项目的经济运行和可持续性发展也具有重要影响。

技术落后的机组不仅效率低下,维护保养成本也较高,难以满足当下风电项目的要求。

因此,需要采用先进的机组技术,提高机组的效率和可靠性,同时也需要加强对机组的维护保养,确保机组的长期稳定运行。

(二)维护影响因素首先,风电设备的日常维护和保养是保证设备质量和经济运行的重要因素之一。

在使用过程中,由于受到天气、环境、负荷变化等多种因素的影响,风电设备容易出现故障和损耗。

因此,项目方需要制定详细的设备维护计划和保养方案,对设备进行定期检测和维护,及时发现和处理设备故障和损耗,以保证设备的正常运行和延长设备寿命。

风电场选址与经济运行浅析

风电场选址与经济运行浅析

风电场选址与经济运行浅析摘要:在风电场建设中, 选址是非常重要的环节, 它不仅决定了风电场建设的成败,也会大大影响建成后的经济效益。

风电场的经济效益是风电场选址、建设费用、运营、上网电价和政府政策等综合作用的结果。

本文基于对风电场选址和经济运行进行了初步探讨,以达到效益最大化目的。

关键词:风电场选址经济运行风能引言风电是目前技术最成熟、最具规模化开发和商业化发展前景的可再生能源技术,已成为当今世界电力发展的潮流和趋势。

我国风电场项目存在选址不均匀,电网制约,成本高,技术不成熟,缺乏专业复合型人才等多方面条件影响。

已建成的风电场相当多一部分处于微利甚至亏损状态。

因此风电场的合适选址与经济运行分析都是必不可缺的。

只有提出相应的解决方案,才有可能解决问题。

为今后风电场的建设决策提供依据,对风电场项目的经济可行性研究提供较为准确的参考,才能更好的促进风电产业发展,降低风电成本,增强风电市场竞争力。

1、风电场选址浅析建立一个风电场,风电场选址是首要任务。

风电场选址失误将造成发电量损失和运行维护费用增加,影响项目整体效益,所以选址对风电场建设是至关重要的。

风电场选址分为宏观选址和微观选址。

需要专业人才进行风资源的分析,微观选址,做到长期的风况预测,从而根据威布尔分布等公式预算发电量。

以验证风电场厂址的优良程度。

风电场选址需考虑地形影响、海陆的影响、风速随高度变化的影响、风机间距的影响、障碍物的影响。

风电场宏观选址是从一个较大的地区,通过对该地区风能资源、地质条件、地形、极端天气条件、交通运输和施工安装条件、联网条件、环境影响、装机规模等多方面进行综合勘察考察和测算之后,选择一个风能资源丰富、具有开发价值的区域的过程。

风力资源的优劣直接影响风力发电量,从而影响其发电成本。

例如,在同样条件下,年均风速7m/s的风电场的发电成本可以比6.5m/s的下降8%左右,而8m/s的下降约30%。

因此,认真做好风资源评估是非常重要的,直接关系到风电场的投资效益。

谈风力发电项目财务管理的优化措施

谈风力发电项目财务管理的优化措施

谈风力发电项目财务管理的优化措施风力发电项目的财务管理是确保项目顺利运营和取得可观收益的重要一环。

为了优化风力发电项目的财务管理,可以采取以下措施:1. 预算编制和执行:制定细致的项目预算,包括成本预算、收入预测和盈利预测等,明确项目的财务目标和经济指标。

并配备专业的财务人员跟踪执行情况,及时进行预算调整和成本控制,确保项目实现财务目标。

2. 资金管理:加强项目资金管理,确保项目中的资金合理配置和利用。

注意项目的现金流量,及时做好资金汇总、预测和申请,避免因资金不足导致项目进展受阻。

3. 成本控制:加强对风力发电项目的成本控制,优化项目成本结构,提高成本效益。

通过合理采购、招标等方式降低设备采购成本,通过合理安排工人和设备使用时间,降低项目运营成本。

4. 收益管理:加强项目的收入管理,确保收入的及时回笼。

可以通过签订长期电力供应合同、优化交易结构等方式确保项目的收入稳定。

5. 风险管理:加强对项目的风险管理,避免潜在的财务风险对项目造成损害。

可以通过建立风险管理制度,制定风险应对预案等方式,及时识别、评估和处理项目的风险。

6. 投资回报评估:定期进行项目的投资回报评估,对项目的财务状况进行全面分析和评估,及时对项目计划和财务预测进行调整,确保项目取得可观收益。

7. 财务信息披露:及时向相关部门和投资者披露项目的财务信息,包括财务报表、预测分析和利润分配等,增加项目的透明度,提高投资者信任度。

8. 国际合作和资金来源:积极开展国际合作,吸引国际知名企业参与风力发电项目,提供资金支持和技术支持。

通过多元化的资金来源,降低项目的融资成本,优化财务管理。

9. 税务优惠政策:积极争取相关政府部门的税务优惠政策支持,减轻项目的税务负担,提高项目的经济效益。

10. 环境保护和可持续发展:注重项目的环境保护和可持续发展,减少对环境的污染和资源的浪费。

通过合理的环保投资和管理,提高项目的社会形象和市场竞争力。

通过以上优化措施,可以有效提高风力发电项目的财务管理水平,实现项目的可持续发展和盈利。

风电项目经济运行影响因素分析与对策

风电项目经济运行影响因素分析与对策

风电项目经济运行影响因素分析与对策摘要:随着国家经济的快速发展,能源的消耗随着经济的增加而逐年的增加,风电产业的发展深受人们的关注,而风电项目经济运行影响因素是多样化的、复杂化的,受生态环境的影响,新能源发展成为一个重要的发展方向,能够改善我国环境,缓解全球变暖的趋势。

关键词:风电项目;经济运行;影响因素;对策引言风电项目经济性评价以及分析,实际上就是对拟建风电项目费用及其运行效益的考评以及量化研究。

1风电项目运行中的经济性问题分析目前国内研究人员在风力发电领域已取得了一定的研究成果,其中主要集中在风力发电及其市场前景等方面,而且对风力发电的经济性、项目建设投资及其经济效果和实际运行价值等做好定量与定性分析;同时,还对风电项目建设的可行性综合考虑,其中包含了项目工程建设所需的地质条件以及风力资源等。

笔者认为风电项目运行的经济性分析,应当站在投资者以及国家社会角度,其技术性与经济性时评价的主要指标,而社会因素是其中不可或缺的一个辅助性指标。

基于技术可行性分析,对风电项目在地理位置以及风能资源和项目运维管理等方面的因素进行定量考核与分析。

通过建立经济合理的影响因素体系,根据风电工程项目现状以及预期投资目标、效率及其盈利和偿债能力等,综合权衡风电项目建设的经济性与可行性。

在分析风电项目运行经济性过程中,主要针对社会、经济以及技术等影响因素综合考虑,并在此基础上综合分析辨识。

2风电场经济运行影响因素2.1风电机组影响因素分析(1)风机可利用率。

风机可利用率是风电机组无故障时使用时间占用考核时间的比例,其值越高,说明经济性越好。

(2)可靠性。

风电机组的设备安装、运行、管理等的安全性对风电机组的可靠性有直接且很大的影响。

如果其可靠性不高,则在运行过程中出现的问题会随之增加。

2.2运行维护的影响因素由于风电场规划运行年限很长,通常是20年~25年,要保证在其寿命期限内保持良好运行状态,就必须要有很好的维护措施。

风电场的建设与运营管理

风电场的建设与运营管理

风电场的建设与运营管理引言随着能源需求的不断增长,清洁能源的开发和利用日益受到关注。

风能是一种可再生能源,其利用不会产生温室气体和其他污染物,对环境的影响较小。

风电场是利用风能发电的设施,由于其具有清洁、可再生、经济等优势,在全球范围内得到了广泛的应用。

本文将就风电场的建设、运营管理等方面进行探讨。

一、风电场建设1.选址风电场的选址是非常重要的。

风电场应该建在风能资源丰富的地区,同时考虑到地形、土地利用等因素。

选址时需要综合考虑多种因素,例如地形地貌、地下水、道路交通、风能资源等。

2.土地征用风电场的建设需要大量的土地,因此需要进行土地征用。

土地征用需要符合法律法规,同时要尊重农民和村民的合法权益,进行公开透明的协商。

3.风电机组风电机组是风电场的核心设备。

在选购风电机组时,需要考虑到风速、功率、噪音等因素。

风电机组的安装需要专业的技术人员进行,确保其能够稳定运行。

4.电网接入风电场需要将发电的电能接入电网,因此需要进行电网接入审批。

在进行电网接入时,需要符合相关法律法规和技术标准。

二、风电场运营管理1.安全生产管理风电场是一个大型的工业设施,需要进行安全生产管理。

风电场应该建立健全的安全生产管理体系,制定详细的安全生产管理制度,对员工进行培训,确保风电场的安全生产。

2.设备维护管理风电机组等设备需要进行定期的检查和维护,以保证其能够稳定运行。

风电场应该建立健全的设备维护管理体系,制定详细的设备维护计划,对设备进行定期的检查和维护,确保设备的可靠性和稳定性。

3.环境保护管理风电场的建设和运营会对环境产生一定的影响。

风电场应该建立健全的环境保护管理体系,制定详细的环境保护措施,包括噪音、土地利用、野生动植物等方面的保护,对环境进行监测和评估,确保风电场的环境保护达标。

4.财务管理风电场的建设和运营需要大量的资金投入,需要进行财务管理。

风电场应该建立健全的财务管理体系,制定详细的财务管理制度,对风电场的财务进行规范管理,确保风电场的经济效益。

风力发电场的运营与管理模式研究

风力发电场的运营与管理模式研究

风力发电场的运营与管理模式研究随着全球对可再生能源需求的增长,风力发电成为了一种受欢迎的选择。

风力发电场的运营与管理模式是保证风力发电厂高效工作的关键因素。

本文将探讨现代针对风力发电场的运营与管理模式,并分析其中的优势和挑战。

一、风力发电场运营与管理模式的概述1.1 定义风力发电场的运营与管理模式是指综合考虑风电项目的规模、位置、技术特点等因素,制定相应的经营和管理策略,以实现风力发电场的稳定运行,并最大化经济效益。

1.2 目标风力发电场的运营与管理模式的目标是确保风电场的稳定运行,提高发电效率,降低运营成本,同时保护环境和周边社区的利益。

二、传统运营与管理模式2.1 直接运营模式直接运营模式是指发电企业直接运营、管理并拥有风力发电场。

企业内部设立专门的团队负责风力发电场的运营与管理。

该模式的优势在于企业有更多的控制权,能够快速响应和解决问题。

然而,直接运营模式需要较大的投资和管理团队,增加了运营成本和风险。

2.2 租赁模式租赁模式是指发电企业将风力发电场租赁给专业的运营公司进行管理。

租赁模式减小了发电企业的管理工作,专业的运营公司能够更加有效地管理和维护风力发电场。

然而,租赁模式使得发电企业失去了直接控制权,并且可能出现运营公司未能按预期进行维护和管理的问题。

三、创新的运营与管理模式3.1 运营与管理软件的应用随着信息技术的发展,运营与管理软件逐渐应用于风力发电场的运营与管理中。

通过使用这些软件,风力发电场可以实现远程监控、故障检测和预警等功能,提高运营效率和可靠性。

此外,运营与管理软件还可以进行数据分析,帮助企业制定更加精准的维护和运营计划。

3.2 数据驱动的运营与管理模式数据驱动的运营与管理模式是指通过收集、分析和利用各种数据来优化风力发电厂的运营和管理。

这些数据可以包括发电量、运行时间、环境数据、设备状态等。

通过深度分析这些数据,企业能够更好地了解风力发电场的运行状况,提前发现潜在故障,并制定相应的维护计划。

提高风力发电场综合经济效益的技术措施

提高风力发电场综合经济效益的技术措施

提高风力发电场综合经济效益的技术措施风力发电场的经济效益,取决于风力发电场的发电收入和运营管理费用。

采取有效的技术措施保证风力发电场风机的发电量、控制和降低运营管理费用,是保证风力发电场经济效益的重要措施。

1.提高风机发电量的技术措施影响风机发电量的主要因素,包括风机的可利用率、风力发电场设备的安全管理和风机的最优输出。

(1)提高风机的可利用率。

通过以下几方面技术措施,保证风机的可利用率:1)高效、快速处理和解决风机运行过程中出现的故障,降低风机故障停运时间;主要技术措施:建立风机各类故障清单、故障处理程序、方法等技术标准;建立故障处理定额标准、质量记录等方面的管理标准;建立考核体系及方法。

2)提高风机的运行维护工作质量,发现风机运行存在的潜在质量隐患,及时有效处理。

风机潜在质量隐患,主要包括风机、变配电设备所包含的部件(叶片、齿轮箱、发电机、液压系统、偏航系统、电控装置及其部件、箱变、电缆、变电站一、二次设备等)质量隐患。

主要技术措施:1)根据机组运行时间,抽样测试部件的性能参数,与该部件本身技术要求进行核对;定期进行机组噪声、温升、振动、接地、保护定值校验等方面的测试;作好质量记录;建立考核体系等方法。

2)储备合理、经济数量的备品备件,保证风机故障时,能够快速处理、排除故障。

3)依据风机的运行时间,科学合理地进行风力发电场设备的定期检查、预防性试验。

(2)保证风机、变配电设备等资产的安全。

风力发电场资产的安全管理,对保证风力发电场设备的稳定、可靠运行非常重要。

主要内容包括:1)风力发电场资产的安全管理;保证不丢失、损坏。

2)保证特殊情况下风力发电场设备的安全防护。

(3)风机输出的优化。

风力发电机组在运行过程中,输出功率受到风机安装地点的空气密度、湍流、叶片污染、周围地形、地表植被等方面的影响,风力发电机组的输出达不到最优状态。

风机投入运行后,应根据风机安装地点的具体情况,调整叶片的安装角度,使风机的功率曲线满足现场风资源的风频分布,保证风机发电量最大。

风电公司运行管理工作总结

风电公司运行管理工作总结

风电公司运行管理工作总结
近年来,随着全球环保意识的提升和可再生能源的发展,风电行业逐渐成为新
能源领域的热门选择。

作为风电公司的一名管理人员,我对风电公司的运行管理工作进行了总结和反思。

首先,风电公司的运行管理工作需要高度重视安全生产。

风电场的建设和运营
过程中存在着诸多安全隐患,如高空作业、电气设备维护等,因此必须加强安全教育培训,建立健全的安全管理制度,确保人员和设备的安全。

其次,风电公司的运行管理工作需要注重技术创新和设备维护。

风力发电设备
属于高科技产品,需要不断进行技术改进和升级,以提高发电效率和降低运维成本。

同时,定期进行设备检修和维护,确保设备的正常运行,延长设备的使用寿命。

另外,风电公司的运行管理工作还需要关注环境保护和社会责任。

风电场的建
设和运营会对周边环境产生一定影响,因此必须加强环境保护意识,合理规划风电场的布局,减少对生态环境的影响。

同时,积极参与当地社会公益活动,履行企业社会责任,树立良好的企业形象。

最后,风电公司的运行管理工作需要加强团队建设和人才培养。

风电行业是一
个高度专业化的行业,需要具备一定的技术和管理能力。

因此,必须加强团队建设,培养一支专业化、高效率的团队,不断提升员工的综合素质和专业技能。

总之,风电公司的运行管理工作是一个综合性的工作,需要全面考虑安全生产、技术创新、环境保护和人才培养等方面。

只有不断加强管理工作,才能保障风电公司的稳定运行和持续发展。

希望在未来的工作中,我们能够更加注重这些方面,为风电行业的发展贡献自己的力量。

风电场运行管理制度(五篇)

风电场运行管理制度(五篇)

风电场运行管理制度1.运行分析是提高风电效益的重要工作。

风电场运行维护人员应根据部颁《风电场运行规程》要求,加强日常运行维护工作,深入进行运行分析工作,不断提高运行维护水平。

2.运行分析工作主要是对风力发电机组、变电设备及场内____kv 线路的运行状态进行分析,摸索规律,找出薄弱环节,有针对性的制定防止事故措施。

3.运行分析可分为下列两种3.1综合分析。

分析本场安全运行、经济运行、运行管理的情况,找出影响安全、经济运行的因素和管理中存在的问题,针对其薄弱环节,提出提高安全、经济运行和改进管理的措施。

3.2专题分析。

针对某些问题,进行专门深入的分析。

4.运行分析时间4.1除日常分析外,各值应每星期____班内分析会,并做好记录。

4.2风电场应每月____一次风电场运行分析会,交流本风电场一个月来故障分析处理情况及经验体会。

4.3风电公司应每季度____一次全公司的运行分析会,编写专题运行分析论文、报告,交流各自的运行经验。

5.运行分析的主要内容____分析设备运行异常现象,如放电、发热、异音、熔丝熔断、开关和断电保护及自动装置异动、温度、仪表指示异常。

特别要注意现象不明显的隐形异常。

____分析缺陷发生的原因、发展趋势及对安全运行影响,总结发现、判断缺陷的经验及采取的对策。

____分析“两票三制”的执行情况。

____分析安全思想状况,分析执行规章制度情况和存在的问题。

____分析升压站的电能平衡。

____分析主变及各线路负荷变化情况的母线电压情况。

____分析检修试验各种记录的有关情况。

____分析安措、反措执行情况,季节性事故预防情况。

____分析当月风况与发电量、线变损及场用电的情况。

6.各风电场每月运行分析的主要内容应记入“运行分析”记录簿内。

每个季度要编写本风电场的季度运行分析报告。

7.运行中的重要问题要及时向公司领导和有关部门汇报,并在公司____的季度运行分析会中交流。

风电场运行管理制度(二)是指针对风电场运营过程中各方面的管理需求,制定的一系列规范和程序。

海上风电项目的风厂运营模式与管理机制

海上风电项目的风厂运营模式与管理机制

海上风电项目的风厂运营模式与管理机制海上风电作为可再生能源的重要组成部分,受到了全球范围内的广泛关注和重视。

随着技术的不断进步和成本的降低,海上风电项目在各国的发展规模逐年递增。

然而,随着项目规模的扩大和海上风电装机量的增加,其风厂运营模式和管理机制也面临着更高的要求和挑战。

一、海上风电项目的风厂运营模式海上风电项目的风厂运营模式包括两个主要方面:风电场建设与投资、风电场的日常运营和维护。

1. 风电场建设与投资风电场建设与投资是项目的初期环节,主要包括风资源评估、选址、融资和建设。

风资源评估是确定风电场潜在风能资源和风机布局的关键环节,需借助先进的气象测量工具和模型进行测算和分析。

选址是根据风能资源评估和综合因素选择最适合建设风电场的地点。

融资是项目建设阶段的重要环节,需要寻找合适的投资者和金融机构来支持项目的资金需求。

建设阶段需要按照相关的法规和标准进行施工和调试,确保风电场能够顺利建设并投入运营。

2. 风电场的日常运营和维护风电场的日常运营和维护是项目的关键环节,其效率和可靠性直接影响风电场的发电能力和经济效益。

风电场的运营管理可分为两个主要方面:运行管理和维护管理。

运行管理包括风电机组的开关机控制、电网接入、运行参数监测和故障处理等。

维护管理包括定期的巡检、设备维护和故障排除等,旨在确保风电设备的正常运行。

此外,风电场的运营管理还包括数据收集和分析、设备优化和性能评估等,旨在提高风电场的发电能力和经济效益。

二、海上风电项目的管理机制海上风电项目的管理机制主要包括项目管理、技术管理和运营管理。

1. 项目管理项目管理是确保风电项目按计划、按要求进行的重要环节。

项目管理涉及项目的组织结构、进度计划、质量控制和风险管理等方面。

项目组织结构包括项目团队的构建和分工,确保项目各项工作有序进行。

进度计划则明确项目的时间计划和里程碑,确保项目能按时完成。

质量控制则涉及项目设计、施工和运营过程的质量要求,确保项目各个环节符合相关标准和规定。

风电经济运行措施

风电经济运行措施

风电经济运行措施引言随着全球对清洁能源的需求日益增长,风电作为一种可再生能源得到了广泛的关注和应用。

然而,风电的经济运行一直是个挑战。

由于风速的不稳定性和不可预测性,风电的发电量存在波动性,影响了其经济性。

为了解决这个问题,需要采取一系列措施来优化风电的经济运行。

1. 风电场选址优化风电场的选址是风电经济运行的第一步。

选址需要考虑到风资源的丰富程度、地理位置的合理性以及电网的输电能力等因素。

合理的选址能够最大限度地提高风电场的发电量,降低风电的成本。

2. 风电场布局优化风电场布局的优化也是提高风电经济运行的重要措施之一。

通过合理的布局,可以减小风电机组之间的阻挡效应,减少机组之间的相互干扰,提高风能的利用率。

此外,合理的布局还可以减少线路的长度,降低输电损耗,降低风电的运维成本。

3. 调度策略优化调度策略是指根据当前的风速和风能预测,合理调整风电厂的发电功率。

通过优化调度策略,可以在不降低发电量的情况下,降低风电的运行成本。

目前,常用的调度策略包括基于经济的调度策略和基于风能预测的调度策略。

基于经济的调度策略可以通过市场交易来实现,而基于风能预测的调度策略可以根据风能的变化进行动态调整。

4. 风电运行维护策略优化风电的运行维护策略对于提高风电经济运行至关重要。

合理的维护策略可以保证风电机组的正常运行,减少故障停机时间,提高风电的发电量。

常见的维护策略包括定期维护、预防性维护和故障维修等。

通过优化维护策略,可以降低维护成本,提高风电机组的利用率。

5. 风电电网规划优化风电的电网规划也是提高风电经济运行的重要手段之一。

由于风电的发电量波动性较大,需要建立稳定可靠的电网来接收和传输风电的电能。

合理的电网规划可以解决风电并网问题,并确保风电的供电可靠性和稳定性。

6. 投资和政策环境优化最后,投资和政策环境的优化对于提高风电经济运行也起着关键作用。

政府应该加大对风电的支持力度,提供合理的补贴政策和税收优惠,鼓励企业投资和发展风电。

风电经济运行管控模型——“理论发电量平衡分析法”的创新与实践

风电经济运行管控模型——“理论发电量平衡分析法”的创新与实践

按照“来多少风、能发多少电、损失了多少、损失去了哪”的思路,建立“理论发电量平衡分析法”,创新风电经济运行管控及分析评价模型。

实践表明,该模型能有效防止指标漂移,增强对标合理性,具有一定推广价值。

伴随经济发展进入新常态,发电市场进入“双降双低”通道,风电利用小时持续下降,盈利空间不断压缩,“做强存量、做优增量”成为风电企业健康持续发展的必然选择。

风力发电无需消耗常规能源,变动成本比重较小,一旦资源、设备、造价确定,若要提高盈利能力,后期唯有加强经济运行管理,度电必争以最大限度提高发电利用小时数。

然而,相比传统火电,风电具有“资源不可控、运行变量多、状态切换快”的独特性,一直以来还没有一个系统、固化的电量分析评价模式,能够全面准确地帮助风电企业找出电量损失方向和成因,客观合理的开展对标评价,风电经济运行管理仍处于粗放阶段。

近年来,在大数据、云计算等信息化技术驱动下,行业对风电应发电量(本文也称理论发电量)开展了深入研究,也取得了一定成果。

在此背景下,笔者结合自身企业实际,按照“知道来多少风、能发多少电、损失了多少、损失去了哪”的管理思路,创新建立“理论发电量平衡分析法”,并作为所在企业风电经济运行管控模型。

应用实践表明,该模型能够有效提升风电企业管控能力,促进风电场经济运行水平的提高,具有一定借鉴和推广价值。

管控模型的建立依据《风电场理论发电量与弃风电量评估导则》(NB/T31055-2014)对理论功率的概念,给出风电场理论发电量的定义和计算方法:理论发电量定义:指风机在安装调试完成后(处于实际风速、风频、空气密度等气候条件和地形地貌条件中),在理想状态下[2](无电网限电、无故障及受累影响,各部件达到最优调试状态),给定周期内机组所能发的最大电量,也称之为“理论应发电量”。

理论发电量的计算:第一步:综合考虑风电场所处区域的地形、粗糙度变化情况,结合风电场实际布局,建立风电场数字化模型,对风机历史运行数据进行分析、校正,形成风机拟合功率曲线。

风力发电机组运行安全与控制方案分析

风力发电机组运行安全与控制方案分析

风力发电机组运行安全与控制方案分析风力发电机组是利用风能转换成电能的设备,是目前清洁能源发电的重要形式之一。

随着风力发电技术的不断进步和应用,风力发电机组在全球范围内得到了广泛的应用。

在风力发电机组的运行过程中,安全问题一直备受关注。

本文将从风力发电机组运行安全和控制方案两个方面进行分析,并提出相关的建议。

风力发电机组的运行安全问题值得重视。

风力发电机组在运行过程中面临着风速变化、机械磨损、电气故障等多种安全隐患。

风速变化对风力发电机组的安全运行影响最为直接。

风速的急剧变化可能导致风力发电机组叶片受力不均、振动过大,进而引发机械故障甚至事故。

由于风力发电机组常年在室外条件下运行,受到大气环境的影响,机械零部件容易受到腐蚀、磨损等影响,导致设备运行不稳定,进而影响安全性。

加强对风力发电机组的安全运行监测、维护和管理至关重要。

风力发电机组的控制方案也是确保安全运行的重要环节。

风力发电机组的控制系统需要对风速、转速、电压等多个参数进行实时监测和调节,保证设备在不同风速下能够正常运行,避免由于风速变化带来的安全隐患。

对风力发电机组的故障检测和诊断技术也应引起重视,及时发现并解决设备故障,提升设备的运行可靠性和安全性。

加强对风力发电机组的远程监测与控制,建立完善的运行管控系统,及时响应设备运行异常,保障设备安全运行。

针对风力发电机组运行安全和控制方案的分析,我们建议从以下几个方面进行改进和强化。

加强对风力发电机组的预防性维护和管理,定期对设备进行检查和保养,及时更换磨损零部件,提升设备的运行稳定性和安全性。

在控制方案方面,应引入先进的自动控制技术,实现对风力发电机组的智能化监测和控制,提升设备的适应性和安全性。

加强对风力发电机组控制系统的研发与应用,提升控制系统的性能和可靠性,确保设备在各种复杂的工况下能够安全可靠地运行。

加强对风力发电机组远程监测与控制技术的研究和应用,实现对设备的实时监测和远程操作,提升设备的安全性和管理便捷性。

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解疑
Q3:机组切入、切出风速与提供的标准功率曲线不一 致,是否会对差异率测算有影响?
有影响。 切入、切出风速段没有风速、功率数据时,曲线拟合策 略是该风速段采用标准功率曲线对应值,该种情况下如 果标准功率曲线与实际切入、切出情况不同,会有拟合
曲线偏差。切记:提供的标准功率曲线应根据机组实际
情况确定切入、切出风速。
统计分析
区域对标
趋势发展
31
第二章
统计分析
厂家对标
32
第二章
统计分析
损失电量对标
区域对标
趋势发展
33
第二章
统计分析
风电场对标
34
第二章
统计分析
35
第二章
统计分析
36
第二章
机组评价
单纯差异率结果很难指导现场实际工作,需
要将指标进一步分解细化,借助机组可靠性
评价指标,对机组故障进一步分析。
37
第二章
机组评价
故障统计分析指标
平均故障间隔时间(MTBF):考察设备本身可靠性 平均故障修复时间(MTTR):考察风场检修水平
故障统计分析维度
空间维度:区域公司、风电场、风电机组、大部件
时间维度:投产年限、出质保年限、季度、月度、同比、环比 品牌维度:主机厂家、机型、大部件厂家
其他维度:批次、机型种类、单机容量、风速段、风向区间、风场类别
22
第一章
解疑
Q4:其他损失来源:应发扣除实发及各项损失后仍有余 项,有正有负?
应发测算误差 数据完整度 各项损失电量测算误差 国电其他各项损失电量都是样板机等方法统计而得 龙源电力是通过异常情况申诉获得,但是当网络长时 间中断时,则会出现误差
23
第一章
解疑
Q4:风电场差异率测算条件?
机组保护机制
5
第一章
原理
1600
标准(承诺)功率曲线 实际功率曲线
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
6
第一章
原理
△1 △2 △3 △4 △5 △6
2,055 实
际 发 电 量
性 能 自 降 容 损 失
计 划 非 计 划 停 运
场 内 受 累 损 失
限 电 损 失
场 外 受 累 损 失
未完成年度预 未完成年度预 算目标,偏差 算目标,偏差 较大。 严重。
且 完 成 年 度 且 完 成 年 度 算目标。
预算目标。 预算目标。 陆上风电设 备可利用率 ≥ 95% ; 海 上 陆上风电设 陆上风电设 备可利用率 备可利用率 ≥ 98% ;海上 ≥ 97% ;海上 风电设备可 风电设备可
8
第一章
原理
实际应发小时:
将实际SCADA风速带入得出“实际应发小时” 限电损失小时:因调度限电导致停机、降容损失 机组故障停运损失小时:机组非计划停机导致损失
机组计划检修停运损失小时:机组计划停机导致损失
场内受累损失:机组以外场内设备故障或检修导致机 组停机损失
场外受累损失:因场外原因(外部电网故障、计划检 修、灾害天气)导致机组停机、灾害天气机组降容 其他损失小时:机组性能自降容
集团公司风电经济运行管控
中能电力科技开发有限公司
2017年6月28日
1
汇报提纲
第一章 应发电量及差异率测算
第二章 差异率指标管控应用
2
第一章
背景
立足集团公司精细化管理提升要求,深 入分析风电弃风的主客观因素,重点聚 焦内部管理问题,挖潜电量损失内部原 因,解决风资源情况、容量、限电情况 不同的风电场“谁好、谁坏”、“电量 损失在哪里、工作重点在哪里”的问题, 提出建立理论应发电量及利用小时差异 率(β 值)模型。
稳定性问题,也可以评判机组性能类优化的技改效果。
20
第一章
解疑
Q2:机组技改、季节变化是否会影响差异率?
不会影响。 每个月拟合每台机组实际功率曲线,计算当月的应发电 量及损失。该方法消除机组技改导致的性能变化、季节 变化及空气密度变化对差异率计算的影响。
如当月发生技改,将该月进行两段拆分。
21
第一章
测算
各项损失测算:国电其他风电场
通过上传的风电场电量日报获取,各项电量统计误差较大
19
第一章
解疑
Q1:厂家修改SCADA风速,是否会影响差异率?
不会影响。 虽然厂家修改了机舱风速值,但应发及各类损失是基于 风速和功率的关系计算得出的。拟合出的功率曲线本身 不作为考察厂家机组保证功率曲线的标准。
但拟合出的功率曲线可反映场区内机组性能一致性以及
3%<β ≤8% 95%≤计划电 量保证率< 100%
8%<β ≤15% 90%≤计划电 量保证率< 95%
15%<β ≤25% 80%≤计划电量
β >25%
计划电量保 证率达到 100%及以上
4
计划电量保证

保证率<90%
率<80%
见附件
4
第一章
原理
风资源类 机组承诺(实际)功率表现
理论(实际)应发
实际利用小时 实际 =( 1) 100% 实际应发小时-实际限电损失小时-场外受累损失小时 考核 =( 1实际利用小时 ) 100% 实际应发小时-对标限电损失小时-场外受累损失小时
12
第一章
测算
β 值测算三个过程
1、机组实际功率曲线的建立
2、应发电量的计算
3、机组各类停机及降容损失的计算
实际应发小时
实际利用小时
场外损失 场内损失 小时数(主观) 小时数(客观)
实际利用小时 =( 1) 100% 实际应发小时-场外损失小时 场内损失小时 = 100% 实际应发小时-场外损失小时
11
第一章
定义
实际利用小时 =( 1) 100% 实际应发小时-场外损失小时
实际利用小时 =( 1) 100% 实际应发小时-限电损失小时-场外受累损失小时
实 际 应 发 电 量
实 际 表 现 与 承 诺 表 现 差 异
理 论 应 发 电 量
生产运维阶段 △1
机组实际表现与标准功率曲线差异,考核厂家的合同承诺
△2-6 主客观因素导致场内、外电量损失,考核风电场综合管理能力
7
第一章
原理
等式 实际应发小时=实际利用小时+限电损失小时 +机组故障停运损失小时+机组计划检修停运 损失小时+场内受累损失小时+场外受累损失 小时+其他损失小时
3
第一章
背景
2015年度风电考核、对标和星级考评工作中,国电集团在修订的考核 办法中,增加了“考核利用小时完成差异率β ”指标
评 级 标 准 序号 标准项目 五星级企业 四星级企业 三星级企业 二星级企业 一星级企业 按责任利润考 利 润 及 EVA 利 润 及 EVA 1 利润及EVA 均为正值, 均为正值, 完 成 年 度 预 备注
人人理解β 值、人人能算β 值、人人会用β 值
26
汇报提纲
第一章 应发电量及差异率测算
第二章 差异率指标管控应用
第二章
及时推送
及时、有序的反馈推送手段——差异率日监督
28
第二章
及时推送
及时、有序的反馈推送手段——差异率周通报
29
第二章
及时推送
及时、有序的反馈推送手段——差异率月考核
30
第二章
38
第二章
机组评价
风电场
区域
区域趋势发展
39
第二章
机组评价
同一风电场不同机型
同一机型在不同区域的表现
同一机型在不同风电场的表现
40
第二章
机组评价
同一机型不同故 障类型的分布
每台机组不同故
障类型的分布
同一故障类型不
同机组的分布
41
第二章
机组评价
同一故障类型在不同机型、不同区域、不同风电场的分布
9பைடு நூலகம்
第一章
定义
机组故障停运损失
实际利用小时 场内损失小时 实际应发小时
机组计划检修停运损失 场内设备故障停运损失 场内设备计划停运损失
︵ 主 观 因 素 ︶ ︵ 客 观 因 素 10 ︶
其他损失(机组自降容)
限电损失
场外损失小时
电网故障停运损失 电网计划检修停运损失 灾害天气停运损失
第一章
定义
值定义

陆上风电设备 陆上风电设备 可利用率<95%;可利用率<90%;
2
设备可靠性
海上风电设备 海上风电设备 风电设备可 利用率 ≥ 95% 。利用率 ≥ 94% 。 可利用率<92%。可利用率<90%。 利 用 率 ≥ 92% 。 无 设 备 事故 。无 设 备 事故 。
β ≤3%
3
考核利用小时 完成差异率β 计划电量保证
当年年底前通过240测试,参与第二年差异率测算; 无法导出SCADA数据或导出数据质量很差,主要是老、 旧、小及国内小品牌厂家机组,不参与测算;
24
第一章
应用
25
第一章
应用
国电集团二级单位17家,三级单位56家,风电场374个。 考核容量2299.132万kW,涉及机组15295台:龙源10580 台、国电其他4715台。
42
谢 谢!
43
标准曲线
拟合曲线
功率曲 线拟合
滤波下限
特点:每月拟合 单台机组功率曲 线,能及时反映 出设备在当前运 行性能、当前空 气密度下的实际 功率曲线
历史十分钟数据 中的风速、及补 风风速代入即可 求得:应发电量
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