海上风电立体运维体系的建立.pdf
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1、中国新技术新产品2024 NO.2(下)-55-工 业 技 术随着全球能源、资源和环境问题出现,特别是全球气候变化日趋明显,可再生能源的大力发展已经成为推动国内能源结构转型、实现“碳达峰、碳中和”目标的重大战略决策之一。作为风电家族的“明珠”,与陆上风电相比,海上风电的风速更大,风向更稳定,更靠近传统电力负荷中心,地球丰富的海洋资源也为海上风电的建立和开发提供了有利条件,还能带动沿海地区海风产业链的发展。同时,随着技术不断进步,海上风电技术瓶颈正在被攻克,海风造价逐步降低,已经成为全球能源关注的热点。随着海上风电技术快速发展,向深远海域拓展成为海上风电发展的趋势,海上风电运维也成为制约其发展的
2、难题之一。不同地理位置对项目有不同要求,如何充分利用运维船、运维母船和直升机自身的优势实现海上空中立体运维成为一项重要课题。1 海上风电运维特点海上风电就近消纳,不需要特高压传输和额外储能,利用小时数远高于陆上风电,但随着海上风电向深海地区的逐步探索和发展,也面临更高的挑战。首先,更高的技术难度。海上恶劣的气候条件使海上风电机组长期处于高盐、高湿、高腐蚀、台风和雷电等环境1,因此设备的故障率明显高于陆上风电。据统计,海上风电机组的年平均可用率只有 70%90%,远低于陆上风电机组 95%99%的可用率2-3。其次,受限的作业时间。海上风电场大部分位于大陆性气候和海洋性气候交替影响的海域,天气变
3、化和降水变化显著,严重制约了运维作业时间,运维效率严重下降。再次,恶劣的运维条件。海上风电机组的位置比较特殊,只有通过直升机、船舶等海上交通工具才能到达4,而且运维施工条件更恶劣。从次,更高的运维费用。由于自然条件、气候环境以及地理位置等多重因素的限制,海上风电的运维、交通以及停机成本较高,后期的运维费用占总成本的一半以上,远超风电机组的设备成本。根据相关数据统计,海上风电运维成本接近陆上风电的 2 倍,在度电成本中占比高达 25 405。最后,更高的安全风险。海上风电运维涉及机械、电力、航空、船舶和海洋等多个专业,安全风险管控难度更大。同时海上风电场独特的地理位置也导致应急响应的及时性难以实
4、现,应急救援机制和救援手段目前还未成形。2 模型建立2.1 影响因素选取一般情况下,海上风电通过运维工作船、运维母船和直升机 3 种方式开展运维。由现场调研可知,直升机快速、机动且高效,受海况影响较小;运维船在自身体积和质量的限制下,抗风浪能力较弱,受气候环境影响较大,出海作业时间严重受限;运维母船在其安全范围内抗风能力较强。综合考虑交通工具在实际运维中的影响因素,本文主要从风力大小来量化环境对交通工具的影响因素。2.2 评估模型建立海上风电运维船、运维母船、直升机运维评估系统模型建立分别如公式(1)、公式(2)所示。Costl C l xiini?1,(1)式中:Cost 为总成本函数;li
5、为实际路段的分段;C(li,x)为该路段的成本函数;参数 i 为一个组成元素为各环境因素的向量组;x 为交通工具的参数。Timel T l xiini?1,(2)式中:Time 为总时间函数;li为实际路段的分段;T(li,x)为该路段的时间函数;参数 i 为一个组成元素为各环境因素的向量组;x 为交通工具的参数。为了分析各种交通工具的运维能力,本文采用构造法建立路段成本和时间函数,如公式(3)所示。C l xC e xCost Ce xCostxeu,ln?1111windaaca?xxCostu xxxCostxveuevcbabcbbbcccccc11?xxT l xT e xTime
6、Te xTimecwind,11a aaabcbbtat?ln 111xexxTimeu xuevb bbcccctccxxTimexveuxx?1?vcb(3)海上风电立体运维体系的建立杨亚男孙毅李瑞友(国网电力空间技术有限公司,北京 102213)摘 要:针对目前海上风电运维存在机组出海可达率过低的问题,本文明确了如何充分利用运维船、运维母船和直升机自身的优势来实现海上空中立体运维,并进行海上风电立体运维体系建立研究。分析海上风电运维特点,构建海上风电运维船、运维母船和直升机运维评估系统模型。基于模型,对成本、时间和运维能力等指标进行分析,并提出相应优化策略,以期为提高海上风电机组出海可达
7、率提供帮助。关键词:海上风电;直升机;数学模型评估中图分类号:TM614文献标志码:A中国新技术新产品2024 NO.2(下)-56-工 业 技 术式中:Cost 是基础成本;Cwind是取决于风力的成本函数;Time 是基础时间;Twind是取决于风力的时间函数;e1代表海上风电运维船在运行中的运维系数;a、b 和 c 分别代表海上风电运维船、运维母船和直升机;ucb代表直升机与运维母船联用成本系数;uca代表直升机与海上风电运维船联用成本系数;ucc代表直升机与直升机联用的成本系数;utc代表单位时间 t 内使用直升机的独立成本系数;vcc代表一台直升机转到另一台直升机的转换效率;vcb代
8、表直升机到运维母船的转换效率;vtb代表单位时间 t 内运维母船初始状态转到运维状态的转换效率。3 模型分析3.1 成本模型由于运维船自身状态不同,因此抗风能力也各有不同,如单体船比双体船抗风浪能力弱。根据数据调研分析可知,在无风状态下,运维船的运维成本远低于直升机和运维母船,具有显著的费用优势。但是随着风力增加,运维船的成本不断提高。而直升机和运维母船的抗风性较好,成本变化不大。因此建立成本模型时以风力为主要参考指标,最终选取如公式(4)公式(6)所示的成本函数表示风力对成本的影响。直升机:Cxewindauca?ln 11ucaawind(4)运维船:Cu xwindcbbevcb?1vc
9、bbcbwind(5)运维母船:c cc ccwinduevxC1+=cccccwind(6)由上述公式分别得出不同风力条件下不同交通工具的成本曲线,如图 1 所示。由图 1 可知,运维母船本身造价较高,初期成本远高于直升机和运维船,而直升机的基础成本高于运维船。但是随着风力增加,运维船的运维成本呈快速增长的态势。当风力达到一定数值后,运维船的运维成本将超过直升机和运维母船。因此在未来计算运维成本的过程中,可以根据风力来选择不同的交通工具,同时也能根据公式来计算运维成本。在对成本模型进行深入分析后发现,天气是影响风力的主要因素,因此需要根据天气情况对成本进行具体分析。天气的变化直接影响运维船和
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