较稳定。根据投资方收集项目位置的地质情况介
绍,初步判定所在场区无不良地质影响。区内与郯庐断裂有关的向的断裂构造发育。公司制造的测风产品。根据投资方提供的测风数据经统计
分析得出米高度平均风速为,年平均风能功率密度威布尔参数为
,为主风向为风速为的湍流强度为。根据国标中
风功率密度等级表可知,该风电场风资源属于三级标准。风电场风力资源较丰富,具有定的
开发价值。
工程地质蓬莱市位于胶辽台隆之胶北隆起东北部,濒临渤海市位于胶辽台隆之胶北隆起东北部,濒临渤海海峡。在区域构造上,处于
大别苏鲁造山带的东北段风电场风力资源较丰富,具有定的
开发价值。根据国标中
风功率密度等级表可知,该风电场风资源属于三级标准。测风数据经统计
分析得出米高度平均风速为,年平均风能功率密度威布尔参数为
,个风向标,测
风设备采用美国系统公司制造的测风产品。根据投资方提供的部分内容简介部分内容简介
,海拔为,分别在米米米处各安装了个风速仪以及个风向标,测
风设备采用美国系统公司制造的测风产品。根据投资方提供的测风数据经统计
分析得出米高度平均风速为,年平均风能功率密度威布尔参数为
,为主风向为风速为的湍流强度为。根据国标中
风功率密度等级表可知,该风电场风资源属于三级标准。风电场风力资源较丰富,具有定的
开发价值。
工程地质蓬莱市位于胶辽台隆之胶北隆起东北部,濒临渤海海峡。在区域构造上,处于
大别苏鲁造山带的东北段,区内与郯庐断裂有关的向的断裂构造发育。拟建风电场地
内无活动性断裂通过,初步判定站址区域构造较稳定。根据投资方收集项目位置的地质情况介
绍,初步判定所在场区无不良地质影响。根据中国地震动参数区划图中的
中国地震动峰值加速度区划图和中国地震动反应谱特征周期区划图比例尺万
查得,场址区地震基本烈度为度,地震动反应谱特征周期为,地震动峰值加速度为
。
项目的任务和规模
华能山东蓬莱风电项目总占地面积约,规划装置容量为,拟分两期开发。风电
场建设座升压变电站,拟安装台的主变。升压变电站占地面积按终期规模考
虑,本期安装台主变,留有扩建余地。
本工程为期工程,计划装机容量,拟安装台单机容量为
的风力发电机组。风场东西跨度,南北跨度,海拔高度之间。场
址位于镇西南的尖顶何山前东尖顶燕山山脉上及周围区域,地理坐标,北纬,占地面积约。场区内海拔相对当地其它地方较高,有利于
风电场的建设。本期工程拟安装台单机容量为的风力发电机组。在本期场
址东北位置建设座升压变电站占地面积约,同时建设回架空出线接
入新港变电站母线,线路长度约。
风电机组选型和布置根据风电场的风能资源特征结合目前成熟的商品化风力发电机组
的技术规格
地形地质交通运输安装等多方面的因素,初选单机容量为的机型进行技术经济比
较。
本风场主风向是扇区,地势起伏较大,面积约。经软件计算优化布
置风力发电机组排布,再经技术经济比较后,选择出最优机型,最后合理调整风力机布局,尽量
减少风力机间的尾流影响,得到最优的布置方案。
通过对各备选机型的技术经济比较,并考虑风电机组的制造水平技术成熟程度采购价格
及供货情况,同时结合本风电场的风况特征施工安装条件和运输条件等多种因素,经综合比较
推荐采用台单机容量为风力发电组,装机容量为,遵循垂直于主导
风向大于倍风力机叶轮直径风能利用率高发电量高占地面积少配电系统投资少的原
则排布,年上网电量为万,年等效上网利用小时数为小时。
电气
风电场规划容量为,工程分二期建设。本期工程为期工程,装机容量为,
台风机采用机变接线方式,每台风机出口电压为,经箱式变压器升压至,风机按
台组,台风机共分为三组,以三回架空线接入风场新建的升压变电站
配电装置。
风电场升压变电站二期工程室内布置,采用单母线分段接线方式,架空进线
回。设置两台主变,容量分别为变比为的双圈有载调压变压器,
母线采用单母线接线方式。本风电场暂推荐接入离风电场处的新港变电站母
线。
本项目采用机电体化集中控制方式。监控系统分为就地单机控制和集中控制。在控制室
和烟台对各风力发电机组进行集中监控。
工程消防设计消防设计贯彻预防为主,防消结合的方针,立足自防自救。针对不同建
构筑物和设施,采取多种消防措施。在工艺设计材料选用平面布置中均按照有关消防规
定执行。风电场电气消防主要为升压变电站内电气消防设计。
根据火力发电厂与变电所设计防火规范的要求,对于的变电站单台变压器容量在
以下的变电站,灭火系统为消火栓给水系统。消防给水量按照火灾时次最大消防用
水量的室内和室外消防用水量之和计算。升压变电站设置套火灾报警系统,火灾时,利用站内的灭火设施自行扑灭。
土建工程
工程等级及主要建筑物等级
风机预装轮毂高度,按高耸结构设计规范,其安全等级为二级。风电场
土建部分设计内容主要包括风力发电机组基础箱式变电站基础和升压变电站
座场内道路等。升压变电站内主要包括主控楼生活楼配电室控制室车
库及维修间等附属建筑物站内道路以及室外配电装置等建筑物。根据变电所设计规
范规定,升压变电站内所有建筑物和构筑物的安全等级均为二级。根据风电
机组地基基础设计规定试行,按基础损坏可能造成破坏结果的严重性,本工程
基础安全等级为二级。
风电机组及箱式变电站基础设计
风机基础采用天然地基,基础垫层为厚的素混凝土,基础底部为边长的
正八边形钢筋砼结构,其外接圆直径为基础中预埋连接塔筒的底法兰段。基础总埋深
为。混凝土设计强度等级为。
箱变基础本拟分两期开发。
风电场建设座升压变电站,拟安装两台的主变。升压变电站占地面积按终期规模
考虑,本期安装台主变,留有扩建余地。
本工程为期工程,根据本风电场工程场址区域风能资源情况及其它因素综合考虑,风电
场建设规模为,拟安装台单机容量为的风力发电机组。风场东西
跨度,南北跨度,海拔高度之间。场址位于镇西南的尖顶何山前东尖顶
燕山山脉上及周围区域,地理坐标,北纬,占地面
积约。场区内海拔相对当地其他地方较高,有利于风电场的建设。同期在本期场址东北
位置建设座升压变电站占地面积约,并建设回架空出线接入
距离升压变电站约的新港变电站母线。
第五章风电机组选型布置及风电场发电量估算
风电机组选型
风能资源分析风电项目期工程场址内地貌主要为低山丘陵,开发面
积约。测风塔位于本期工程的北侧。图图蓝线为风电场
范围为经过软件计算得到的该风电场高度的平均风速分布图,可
以看出,平均风速随着计算高度的增加而明显增大。
测风塔
图风电场高度平均风速分布图
测风塔
图风电场高度平均风速分布图
机型范围初选
国内外风电场工程的经验表明,在风电场地形较好交通便利,风电机技术可行价格合
理的条件下,单机容量越大,越有利于充分利用风电场土地,越能充分利用风电场的风力资
源,整个项目的经济性就越高。然而,在现有的经济和技术条件下,对于个已知的风电场,单
机容量选择在个确定的范围内,项目的经济性会相对较高。在进行单机容量选择时,首先应确
定个适合于本项目的容量范围,然后在该范围内选择种技术成熟市场业绩良好并且经济
性较高的机型。
由于本工程可开发面积较小,结合投资方要求,为充分利用有限的风资源和土地,并考虑
风电机组的制造水平技术成熟程度采购价格及供货情况,同时结合本风电场的风况特征施
工安装条件和运输条件等多种因素,本阶段暂初步选择单机容量的风力发电
机组。
对于单机容量为的风力机组,优选出,三
种代表机型进行经济比选。参加比选的种风机主要参数如表所示,各类风机功率曲线如
图所示。以上种风机机型,均为个叶片,额定功率,风轮直径,切入风
速,切出风速,额定风速,安全风速,轮毂高度
。
图各机型功率曲线
表比选机型技术参数表
机型技术指标
结构形式上风向三叶片上风向三叶片上风向三叶片
额定功率
叶轮直径
扫风面积
可选轮毂高度
额定风速
切入风速
切出风速
功率调节变速变桨变桨变速变桨变速
发电机双馈直驱双馈
出口电压
生存风速
风电机组总体布置
布置机位时需要考虑地形地貌主导风向主风能方向周围建筑物等影响因素。由于风电
机组把风能转化为电能,风通过风轮后,风速下降而且产生湍流,需要定的距离才能恢复。理
想情况下,在主导风能方向上尽量使风电机组布置得远,减少风电机组之间得相互影响。但是风
轮间距的大小也将影响风力发电机组布置的数量,以及集电线路和厂区道路的长短,适当考虑
充分利用场地的相对集中布置。具体布置时因地制宜,根据风电场地形条件建设规模风力
发电机组的型号及装机的台数进行优化布置,实现在有限的范围内达到最大的上网发电量和最
低成本的目标。
本工程风电场场区内地形地貌相似,为低山丘陵,海拔高程相差不大,风电场区域风向和
风能分布方向大体致,盛行风向稳定,采用软件优选风能资源丰富的区域布机,在
软件优化的基础上对风机位置手工调整,避让道路高压线路与已利用土地围墙,在风资源分布
差异不大的前提下,考虑风机的相对集中布置,同时将尾流效应控制在合理范围内,以充分利用
场地和风资源,减少电力电缆数量,方便运输安装。
根据测风塔代表年风资源数据和数字化地形图,利用软件计算风场的
风图谱,制作风资
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