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풍력 터빈 전력 곡선

 

전력 곡선은 풍속으로 구성됩니다.d를 독립변수(X)로, t유효전력은 좌표계를 구축하는 종속변수(Y)로 작용한다.풍속과 유효전력의 산점도를 피팅곡선으로 피팅하여 최종적으로 풍속과 유효전력의 관계를 반영할 수 있는 곡선을 구한다. 풍력산업에서는 공기밀도 1.225kg/m3을 표준공기밀도로 간주하므로, 표준공기밀도 하에서의 전력곡선을 풍력터빈의 표준전력곡선이라고 합니다.예.

AH-30KW 전력 곡선

 

전력 곡선에 따라 다양한 풍속 범위에서 풍력 터빈의 풍력 에너지 이용 계수를 계산할 수 있습니다. 풍력 에너지 이용 계수는 블레이드 평면 전체를 흐르는 풍력 에너지에 대한 블레이드에 의해 흡수된 에너지의 비율을 말하며, 일반적으로 Cp로 표시되며, 이는 바람으로부터 풍력 터빈에 의해 흡수되는 에너지의 백분율입니다. Baez의 이론에 따르면 풍력 터빈의 최대 풍력 에너지 이용 계수는 0.593입니다. 따라서 계산된 풍력에너지 이용계수가 베이츠 한계보다 큰 경우 전력곡선은 거짓이라고 판단할 수 있다.

 

풍력발전 단지의 복잡한 유동장 환경으로 인해 지점마다 풍력 환경이 다르기 때문에 완성된 풍력발전 단지의 각 풍력 터빈의 측정된 전력 곡선이 달라야 하므로 해당 제어 전략도 달라집니다. 그러나 타당성 조사나 미시적 부지 선정 단계에서 설계연구소의 풍력자원 엔지니어나 풍력터빈 제조사 또는 소유자는 입력조건인 이론적 전력곡선이나 제조사가 제공하는 측정전력곡선만 신뢰할 수 있다. 따라서 복합부지의 경우 풍력발전단지 건설 이후와는 다른 결과를 얻을 수 있다.

 

전체 시간을 평가 기준으로 삼으면 현장에서 전체 시간은 이전에 계산된 값과 유사할 가능성이 높지만 단일 지점의 값은 크게 다릅니다. 이 결과의 주된 이유는 해당 지역의 복잡한 지형에 대한 풍력 자원 평가의 편차가 크기 때문입니다. 그러나 전력 곡선의 관점에서 볼 때 이 필드 영역의 각 지점의 작동 전력 곡선은 상당히 다릅니다. 이 분야에 따라 검정력 곡선을 계산하면 이전 기간에 사용된 이론적 검정력 곡선과 유사할 수 있습니다.

검정력 곡선1

동시에, 전력곡선은 풍속에 따라 변하는 단일 변수가 아니며, 풍력발전기의 다양한 부분의 발생은 전력곡선의 변동을 야기할 수밖에 없습니다. 이론적 전력 곡선과 측정된 전력 곡선은 풍력 터빈의 다른 조건의 영향을 제거하려고 시도하지만 작동 중 전력 곡선은 전력 곡선의 변동을 무시할 수 없습니다.

 

측정된 전력곡선과 표준(이론적) 전력곡선, 그리고 기기의 동작에 따라 생성되는 전력곡선의 형성조건과 용도가 서로 혼동되면 사고의 혼란을 야기할 수밖에 없으며, 권력곡선과 동시에 불필요한 분쟁과 모순이 발생하게 된다.

테스트-AH-1

풍력 터빈 발전기 시스템전력 성능
~을 위한
AH-30KW 풍력 터빈
테스트를 거친 곳
Sunite 테스트 사이트, 중국, 2018
풍력 터빈 발전기 시스템전력 성능
~을 위한
AH-20KW 풍력 터빈
테스트를 거친 곳
Sunite 테스트 현장, 중국, 2017

게시 시간: 2023년 4월 20일

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