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风电场


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整体发电量

以风机偏航角优化为例,为了降低尾流效应的影响,提高风电场的整体发电量,需要对风电场内的每台风电机组的偏航角(机舱轴线方位角度)进行优化设置。
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但单个机组的无尾流发电量最大不能使风电场的整体发电量最大。
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图3尾流引导控制示意图以风机偏航角优化为例,为了降低尾流效应的影响,提高风电场的整体发电量,需要对风电场内的每台风电机组的偏航角(机舱轴线方位角度)进行优化设置。
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这些工作研究了尾流效应的机理和对风机发电的影响,同时探讨了风机偏角优化(尾流优化)提高风电场整体发电量的潜力。
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总发电量

如图2所示,上游的涡轮机降额运行,产生较少的功率,以减少对下游涡轮机的尾流效应,从而提高整个风电场的总发电量。
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尾流效应会降低下游单个涡轮机的发电量,并减少整个风电场的总发电量。
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尾流损失约为10%

典型风电场的尾流损失约为10%(Veers等,2023)。
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如前所述,典型风电场的尾流损失约为10%,但尾流模型预测的误差在20%到50%之间(Lee和Fields,2021)。
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风电场优化(风电领域研究者常称为控制)已成为二十多年来活跃的研究课题,并被认为是风能科学与工程中的重大难题(grandchallenge)。
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优化