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GB/T 43904-2024 风能发电系统 风力发电机组运行评价指标体系

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资料介绍

  ICS 27 . 180 CCS F 1 1

  中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

  GB/T 43904—2024

  风能发电系统 风力发电机组运行

  评价指标体系

  wind energy generation systems—operation evaluation index system for

  wind turbines

  2024-04-25 发布 2024-1 1-01 实施

  国家市场监督管理总局国家标准化管理委员会

  

  发

  

  布

  GB/T 43904—2024

  目 次

  前言 Ⅲ

  1 范围 1

  2 规范性引用文件 1

  3 术语和定义 1

  4 符号和缩略语 2

  4 . 1 符号 2

  4 . 2 缩略语 3

  5 总则 4

  6 评价指标及计算方法 4

  6 . 1 发电性能 4

  .

  6 2 可利用率 5

  6 . 3 可靠性 6

  6 . 4 运维经济性 8

  6 . 5 并网特性 9

  7 运行质量评价 9

  7 . 1 数据来源 9

  7 . 2 主要评价指标 9

  7 . 3 运行质量评价 10

  参考文献 11

  I

  GB/T 43904—2024

  前 言

  本文件按照 GB/T 1 . 1—2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草 。

  请注意本文件的某些内容可能涉及专利 。本文件的发布机构不承担识别专利的责任 。

  本文件由中国机械工业联合会提出 。

  本文件由全国风力发电标准化技术委员会(SAC/TC50)归口 。

  本文件起草单位:北京鉴衡认证中心有限公司 、中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 、金风科技股份有限公司 、明阳智慧能源集团股份公司 、中车株洲电力机车研究所有限公司风电事业部 、运达能源科技集团股份有限公司 、上海电气风电集团股份有限公司 、哈电风能有限公司 、远景能源有限公司 、中船海装风电有限公司 、东方电气风电股份有限公司 、中国华能集团有限公司 、中广核风电有限公司 、中国电力科学研究院有限公司 、上海能源科技发展有限公司 、中国三峡新能源(集团)股份有限公司 、中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 、北京乾源风电科技有限公司 、国家电投集团科学技术研究院有限公司 、华锐风电科技(集团)股份有限公司 、华电电力科学研究院有限公司 、山高新能源集团有限公司 、华润新能源投资有限公司 、国网河北省电力有限公司 、国华(乾安)风电有限公司 、中节能风力发电股份有限公司 、中核汇能(内蒙古)能源有限公司 、广东粤电湛江风力发电有限公司 、河北建投新能源有限公司 、北京京能新能源有限公司 、国网河北省电力有限公司电力科学研究院 、北京能高普康测控技术有限公司 、华能阳江风力发电有限公司 。

  本文件主要起草人:杨洪源 、李鹏 、任君 、谢生清 、魏煜锋 、胡凯凯 、杜广平 、周民强 、张黎明 、曾兴国 、朱宏栋 、雷春宇 、李源 、李国庆 、董礼 、陈晨 、蓝翔 、王允 、李力森 、庄严 、严帅 、乌云高娃 、张文忠 、刘保松 、刘云泞 、肖文成 、时珉 、雷启龙 、张华耀 、魏晓钢 、何凯华 、梁晓燕 、秦晓亮 、张德新 、闫鹏 、刘展 、王剑彬 、万宇宾 、刘德军 、张伟 、楼飞民 、刘鸿昌 、石宇峰 、詹洋燕 、闫萧 、马记龙 、肖富华 、张林伟 、苏宝定 、杨志 一 、庞宇 。

  Ⅲ

  GB/T 43904—2024

  风能发电系统 风力发电机组运行

  评价指标体系

  1 范围

  本文件规定了风力发电机组的评价指标及计算方法 、运行质量评价内容 。

  本文件适用于并网型风力发电机组运行质量的评价 。

  2 规范性引用文件

  下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款 。其中 , 注 日期的引用文件 , 仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件 , 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件 。

  GB/T 2900 . 53 电工术语 风力发电机组

  GB/T 18451 . 2 风力发电机组 功率特性测试

  GB/T 19963 . 1—2021 风电场接入电力系统技术规定 第 1 部分:陆上风电

  GB/T 20320 风能发电系统 风力发电机组电气特性测量和评估方法

  GB/T 33225 风力发电机组 基于机舱风速计法的功率特性测试

  GB/T 36994 风力发电机组 电网适应性测试规程

  GB/T 36995 风力发电机组 故障电压穿越能力测试规程

  IEC 61400-26-1 风能发电系统 第 26-1 部分:风能发电系统的可用性(wind energy generation systems—part 26-1: Availability For wind energy generation systems)

  3 术语和定义

  GB/T 2900 . 53 界定的以及下列术语和定义适用于本文件 。

  3.1

  机组故障 wind turbine fault

  风力发电机组不能执行规定功能的特征状态 。

  注 : 包含影响风力发电机组正常运行的同一事件连续远程复位 3 次及以上的情况 。 预防性维修和其他计划性活动 , 以及缺乏外部资源导致不能执行要求功能的情况除外 。

  3.2

  亚健康 sub-health

  风力发电机组未报故障 , 但不能按照风力发电机组设计正常运行的状态 。

  3.3

  可靠性 reliability

  产品在规定的条件下和规定时间内完成规定功能的能力 。

  3.4

  维修 maintenance and repair

  检修

  为保持 、恢复或提升产品要求的技术状态和功能而进行的所有技术和管理活动的组合 。

  1

  GB/T 43904—2024

  注 : 包含维护和修理 。又称作检修 。

  [来源: GB/T 2900 . 99—2016 , 2 . 1 192-06-01 , 有修改] 3.5

  修理 repair

  实施恢复的直接活动 。

  [来源: GB/T 2900 . 99—2016 , 2 . 1 192-06-14] 3.6

  维护 maintenance

  为保持或提升产品技术状态而进行的保养活动 。

  注 : 包括检查 、清洁 、润滑 、紧固 、耗材更换等 。

  4 符号和缩略语

  4 . 1 符号

  下列符号适用于本文件 。

  AEPinFer 根据约定的风速分布函数以及实际功率曲线推断出的年发电量

  AEPWarranty 根据约定的风速分布函数以及担保功率曲线推断出的年发电量

  Cm 年维护成本

  Cr 年修理成本

  Csp 年备件成本

  Cw 统计样本装机容量

  EC 自用电量

  Ep 发电量

  Fi 风力发电机组停机(或亚健康运行或限发)时段 SCADA记录的机舱风速仪风频分布

  FNwi 因非自身原因停机(或限发等)的风力发电机组评价时段 SCADA 记录的机舱风速仪风频分布

  Fp 发电量符合率

  F(v) 约定的风速累积概率分布函数

  Fwi 因 自身原因停机(或亚健康运行)的风力发电机组评价时段 SCADA记录的机舱风速仪风频分布

  K 功率曲线考核值

  N 风力发电机组总台数

  Nbin 区间个数

  Ni 第 i 个区间中 10 min数据集的数量

  NOGFp 正常运行风力发电机组台数

  n Fi 风力发电机组故障次数

  nIi 风力发电机组检修次数

  nLTSi 风力发电机组长停次数

  nMF 风力发电机组主故障次数

  nNRi 风力发电机组不需要现场维修的故障次数

  nRLpi 风力发电机组大部件更换次数

  PA 实际发电量

  PAp 风力发电机组停机(或亚健康运行或限发)时段全场发电量

  2

  GB/T 43904—2024

  PAPNW 风力发电机组非自身原因停机(或限发等)时段的全场发电量

  PAPW 风力发电机组自身原因停机(或亚健康运行)时段的全场发电量

  Pi 第 i 个区间的规格化平均功率

  PL 损失发电量

  PLAVE 全场平均发电量法损失电量

  PLNW 非风力发电机组原因损失电量

  PLPC 机舱功率曲线法损失电量

  PLPi 因非自身原因停机(或限发等)的风力发电机组限发时段发电量

  PLW 风力发电机组原因损失电量

  Pn, i, j 第 i 个区间中数据集j 的规格化输出功率

  PSHi 因 自身原因停机(或 亚 健 康 运 行) 的 风 力 发 电 机 组 亚 健 康 运 行 时 段 该 风 力 发 电 机 组 的SCADA记录发电量

  PSH-LPi 亚健康运行或限发时段该风力发电机组的发电量

  Pci 风力发电机组停机(或亚健康运行或限发)时段 SCADA数据计算的功率

  Pc NWi 因非自身原因停机(或限发等)的风力发电机组评价期内 SCADA数据计算的功率PcWi 因 自身原因停机(或亚健康运行)的风力发电机组评价期内 SCADA数据计算的功率TA 可利用小时数

  TIi 风力发电机组检修时间

  TIui 风力发电机组 SCADA系统不可用信息时间

  TNRi 风力发电机组不需要现场维修的故障停机时间

  TSFi 风力发电机组故障造成的停机时间总和

  TT 统计周期小时数

  Tu 不可利用小时数

  σP, i 第 i 个区间中规格化功率数据的标准偏差

  4 . 2 缩略语

  下列缩略语适用于本文件 。

  COLE:损失电量成本(Cost oF Lost Electricity)

  COSE: 自用电成本(Cost oF SelF-use Electricity)

  EPC:发电量符合性(Energy Production ConFormance)

  FTAF:故障频次(Failure Times and Frequency)

  LTSR:长停率(Long Time Shutdown Rate)

  MCOE:度电维修成本(Maintenance Cost oF Electricity)

  MCOPK:单位千瓦维修成本(Maintenance Cost oF Per Kilowatt)

  MTBF:平均故障间隔时间(Mean Time Between Failures)

  MTBI:平均检修间隔时间(Mean Time Between Inspection)

  MTBR:平均修理间隔时间(Mean Time Between Repair)

  MTOF:平均故障总耗时(Mean Time oF Failures)

  MTTR:平均故障修复时间(Mean Time to Repair)

  PBA:基于发电量的风力发电机组可利用率(Production Based Availability)

  PCC:功率曲线符合性(Power Curve ConFormance)

  3

  GB/T 43904—2024

  PPD:功率特性偏离(Power PerFormance Deviation)

  RROLC:大部件更换率(Replacement Rate oFLarge Components)

  SCADA:数据采集与监视控制(Supervisory Control and Data Acquisition)

  TBA:基于时间的风力发电机组可利用率(Time Based Availability)

  5 总则

  5 . 1 风力发电机组运行评价指标包括发电性能指标 、可利用率指标 、可靠性指标 、运维经济性指标和并网特性指标 。

  5 . 2 风力发电机组运行评价宜同步搜集风力发电场基本信息和外部条件:

  a) 基本信息包括装机容量 、风力发电机组型号 、风力发电机组数量 、运行年限等 ;

  b) 外部条件包括环境条件(风况 、温度 、湿度 、沙尘 、盐雾 、波浪 、海流等) 、电网条件和地质条件 。

  5 . 3 风力发电机组运行评价宜在正式投产一年后进行 。

  6 评价指标及计算方法

  6 . 1 发电性能

  6 . 1 . 1 功率曲线符合性

  功率曲线是风力发电机组输出功率和风速对应关系的曲线 。PCC是衡量风力发电机组发电性能的指标之一 。PCC评价主要基于风力发电场实际的风频分布 , 分别利用待评价功率曲线和参考功率曲线计算发电量 , 并以功率曲线考核值 K 体现 , K 的计算公式见公式(1) , AEP 的计算公式见公式(2) 。

  K …………………………( 1 )

  AEP

  功率曲线和年发电量计算方法按照 GB/T 18451 . 2 或 GB/T 33225 执行 。

  6 . 1 . 2 发电量符合性

  EPC是衡量风力发电机组发电性能的指标之一 , 通常使用发电量符合率来表征风力发电机组发电量符合性 。发电量符合率 Fp 的计算公式见公式(3) :

  Fp …………………………( 3 )

  其中 , 损失发电量 PL 可采用全场平均发电量法[见公式(4)]或机舱功率曲线法[见公式(5)]计

  算 , 分别用 PLAVE和 PLPC表示:

  其中 , 损失发电量 PL 的计算以全场平均发电量法为主 , 以机舱功率曲线法为辅 , 计算针对同一型

  4

  GB/T 43904—2024

  号风力发电机组进行 。 当全场停电时 , 用机舱功率曲线法补算停电时段的损失电量 , 风速可根据风力发电场测试风速计算 。 当现场地理条件复杂时(如复杂山地风电场) , 可同时使用两种计算方法计算 。

  6 . 1 . 3 功率特性偏离

  PPD是衡量风力发电机组发电性能控制水平的一种方法 。 风力发电机组的功率曲线是通过散点分布图绘制而成 , 功率特性偏离是指在实测功率曲线的标准偏差(每个风速区间)的条带范围内 , 测量散点的分散程度 。其中 , 每个区间中规格化功率数据分布的标准化偏差由公式(6)计算 , 具体计算方法按照 GB/T 18451 . 2 的规定执行 。

  σP, i = 槡 ……………………( 6 )

  由于功率特性偏离的评价主要揭示风力发电机组的控制水平 , 所以用于评价功率特性偏离的数据可使用来自风力发电机组 SCADA系统的数据 。

  功率特性偏离计算中的功率曲线数据应采用风力发电机组正常发电状态的数据 。

  6 . 2 可利用率

  6 . 2 . 1 基于时间的风力发电机组可利用率

  TBA指在统计周期风力发电机组无故障可使用时间占评价时间的百分比 。计算方法见公式(7)所示:

  TBA

  TBA具体计算方法按照 IEC61400-26-1 的规定执行 。

  6 . 2 . 2 基于发电量的风力发电机组可利用率

  PBA是指统计周期内风力发电机组实际发电量占潜在发电量的百分比 。计算方法见公式(8)~公式(12)所示 :

  PBA ………………( 8 )

  其中:

  PLW PSHi … … … … … … 或/和

  PLNW PLPi … … … … … …

  或/和

  5

  GB/T 43904—2024

  对于平坦地形 , 风力发电机组损失电量和非风力发电机组原因损失电量的计算以全场平均发电量法[见公式(9)和公式(11)]为主 , 以机舱功率曲线法[见公式(10)和公式(12)]为辅 。 当全场停电时 , 用机舱功率曲线法补算停电时段的损失电量 , 风速可根据风力发电场测试风速计算 。

  当现场地理条件复杂时(如复杂山地风电场) , 应同时用两种计算方法计算 。计算结果差异较大时 , 应分析原因 。计算结果的使用宜由合同双方商定 。

  PBA具体计算方法按照 IEC 61400-26-1 的规定执行 。

  6 . 3 可靠性

  6 . 3 . 1 故障频次

  FTAF定义为在统计周期内单台风力发电机组平均发生故障的次数 。具体方法如下:

  a) 确定统计周期 , 一般为一年 , 此时故障频次的单位为单台风力发电机组年平均故障次数(根据统计周期不同其单位有所不同) ;

  b) 确定统计周期内风力发电机组数量和主故障次数(即机组报出的造成停机的首故障) , 此处主故障应除去电网故障 ;

  c) 除去不考虑的故障后 , 故障频次计算方法见公式(13)所示:

  FTAF ( 13 )

  6 . 3 . 2 平均检修间隔时间

  6 . 3 . 2 . 1 MTBI是指统计周期内两次维修(现场停机操作工作)间隔时间的平均值 。检修次数统计应遵循以下原则:

  a) 每次风力发电机组维护开关切换至“本地”, 则计为一次检修 ;

  b) 单台风力发电机组一个工作 日 内出现多次检修记录 , 则计为一次检修 ;

  c) 如果一次维护持续几天 , 则仍视为一次检修 ;

  d) 业主要求的及其他强制检查(非风力发电机组因素)不计入检修次数 。

  6 . 3 . 2 . 2 具体计算方法如下 :

  a) 根据维护开关切换至“本地”的次数 , 按照上述统计原则进行检修次数统计 ;

  b) 确定统计样本范围内风力发电机组数量和统计周期内小时数 , 按公式(14)进行计算:

  MTBI …………………………( 14 )

  如果检修次数为零 , 则应扩大统计周期或者样本范围直至检修次数大于或等于两次 , 才能进行计算 。

  6 . 3 . 3 平均故障间隔时间

  MTBF是指统计周期内风力发电机组两次相邻故障之间时间的平均值 。 它直接衡量风力发电机组整体可靠性水平 , 综合评估风力发电机组故障频次和故障维修能力 。在规定的条件下和规定的时间内 , 风力发电机组两次相邻故障间隔时间之和与风力发电机组故障次数的比值 。具体方法如下:

  a) 统计样本项目故障名称 、故障间隔时间等信息 , 故障数据选取风力发电机组故障(含远程人工复位) ;

  6

  GB/T 43904—2024

  b) 删除电网类故障 , 以及其他非风力发电机组本身造成的故障 ;

  c) 对于剩余故障 , 计算方法见公式(15)所示:

  MTBF ……………………( 15 )

  如果故障次数为零 , 则应扩大统计周期或者样本范围直至故障次数不为零 , 才能进行计算 。对于统计周期和样本范围均已确定的情况 , 应标明“无故障”。

  根据所要考察故障范围的不同 , 可进一步细分评价不同类型故障影响结果(如需要现场维修 、更换部件 、大部件损坏等)或不同风速段(如:风速<8 m/s 、8 m/s~额定风速 、额定风速以上)发生故障的平均无故障运行时间 。

  6 . 3 . 4 平均修理间隔时间

  MTBR反映需要人工现场维修的故障平均发生的时间间隔 , 可在去除不需要现场维修的故障次数和停机时间后计算 , 计算方法见公式(16)所示:

  MTBR ……………………( 16 )

  6 . 3 . 5 平均故障修复时间

  MTTR是指在统计周期内风力发电机组的故障维修总时间(即故障持续总时间 , 故障发生时间起至系统恢复正常止)与风力发电机组的故障次数之比 。它是衡量维修服务团队响应速度 、故障诊断 、修复效率和备件保障能力的综合指标 。其具体方法如下:

  a) 统计样本项目故障名称 、故障时间等信息 , 故障数据选取风力发电机组故障(含远程人工复位) ;

  b) 删除电网类故障 ;

  c) 对于剩余故障 , 计算方法见公式(17)所示:

  MTTR …………………………( 17 )

  其中 , 如果故障次数为 0 , 则应扩大统计周期或者样本范围直至故障次数不为 0 , 才能进行计算 。

  根据所要考察故障范围和维修级别的不同 , 可进一步细分评价不同类型故障影响结果(如需要现场维修 、更换部件 、大部件损坏等)或不同风速段(如:风速 <8 m/s 、8 m/s~额定风速 、额定风速以上)发生故障的平均故障修复时间 。

  6 . 3 . 6 平均故障总耗时

  MTOF是指在统计周期内单台风力发电机组因故障停机消耗的平均时间 , 综合反映风力发电机组运行质量和维修服务团队响应速度 、故障诊断 、修复效率和备件保障能力 。计算方法见公式(18)所示:

  MTOF ( 18 )

  7

  GB/T 43904—2024

  6 . 3 . 7 长停率

  LTSR是指在统计周期内单台风力发电机组长停情况(停机 7 d 以上)的平均次数 。计算方法见公式(1,)所示 :

  LTSR ( 1, )

  6 . 3 . 8 大部件更换率

  RROLC是指在统计周期内单台风力发电机组大部件(大部件主要为叶片 、主轴 、主轴承 、齿轮箱 、发电机 、轮毂等)更换的平均次数 。计算方法见公式(20)所示:

  RROLC ( 20 )

  6 . 4 运维经济性

  6 . 4 . 1 损失电量成本

  通过 6 . 1 . 2 可得到统计周期内的损失电量 , 进而得到损失电量对应的售电收入损失 , 即 COLE。 与可靠性相关的损失电量只包括故障损失电量和因风力发电机组本身原因导致的亚健康损失电量 。

  6 . 4 . 2 备件成本

  备件成本是指统计期内 , 统计样本范围内风力发电机组消耗的备品备件成本总和 。 它与风力发电机组的内在可靠性密切相关 。备件成本可从如下维度进行统计:

  a) 单位千瓦备件成本 , 单位为元/kw ;

  b) 度电备件成本 , 单位为元/kwh 。

  6 . 4 . 3 维护成本

  维护成本包括年度定检和日常维护成本 , 包括但不限于人工成本 、设备使用成本 、运输(车辆和船只)成本等 。

  6 . 4 . 4 修理成本

  风力发电机组的修理成本定义为风力发电机组使用过程中运维所产生的人力和物力投入 , 包括但不限于人工成本 、设备使用成本 、运输(车辆和船只)成本 、安装成本和技术服务成本等 。

  6 . 4 . 5 自用电成本

  风力发电机组从电网或风力发电机组自发取电用于风力发电机组系统运行的电量称为 自用电量 。自用电量数据由风力发电机组控制系统从辅助变压器位置测量得到 , 进而可计算出 COSE。

  6 . 4 . 6 度电维修成本

  MCOE是在一定的统计期内 , 统计样本风力发电机组的备件成本 、维护成本和修理成本之和与实际发电量(变流器出口处测量的电量)之比 。计算方法见公式(21)所示:

  8

  GB/T 43904—2024

  MCOE …………………………( 21 )

  项目建成投产后 , 备件成本 、维护成本和修理成本均可按 6 . 4. 2~6 . 4. 4 计算获得 。

  根据项目数据收集情况和不同的评价目的 , 可在上述公式的基础上相应增减项 目 , 进行不同内涵的度电成本的分析 。

  6 . 4 . 7 单位千瓦维修成本

  MCOPK是在一定的统计期内 , 统计样本风力发电机组的备件成本 、维护成本和修理成本之和与其装机容量之比 。计算方法见公式(22)所示:

  MCOPK …………………………( 22 )

  备件成本 、维护成本和修理成本应按 6 . 4. 2~6 . 4. 4 计算 。统计样本装机容量按照统计样本风力发电机组的容量计算 。

  6 . 5 并网特性

  6 . 5 . 1 故障电压穿越能力

  风力发电机组应符合 GB/T 19963 . 1—2021 中第 9 章规定的故障电压穿越能力 , 在一定的电压幅值和故障时间内 , 维持不脱网连续运行 , 并满足相应的动态无功支撑和有功功率恢复要求 。

  风力发电机组应符合 GB/T 36995 评价风力发电机组的故障电压穿越能力 。 风力发电机组运行时 , 可通过 SCADA 系统统计风力发电机组因外部电网异常引起的脱网次数 。

  6 . 5 . 2 功率调节能力

  风力发电机组应符合 GB/T 19963. 1—2021 规定的有功功率 、无功功率调节能力 , 并按照 GB/T 20320的规定进行测试及评价 。

  6 . 5 . 3 电能质量

  按照 GB/T 20320 的规定对风力发电机组的电能质量进行测试及评价 , 现场运行时可对电能质量进行常态化监控 , 包括电压波动 、谐波电流等性能指标 。

  6 . 5 . 4 电网适应性

  按照 GB/T 36994 的规定对风力发电机组的电网适应性进行测试及评价 。

  7 运行质量评价

  7 . 1 数据来源

  风力发电机组运行质量评价主要采用被评价风力发电机组 SCADA 系统的历史数据 、运行维护记录数据 、电网调度记录及上网电量等数据 。至少应包括功率 、风速 、发电量 、机组状态信息 、全部故障记录 、运行维修记录 、限发记录 、发电量 、输变电设施故障记录和检修停机时间信息 。

  7 . 2 主要评价指标

  相关基础评价指标和参考评价指标参见表 1 。

  9

  GB/T 43904—2024

  表 1 基于 SCADA 系统和运维记录及限发记录等数据的评价指标

  指标

  基础评价指标

  参考评价指标

  发电性能

  PCC

  √

  EPC

  —

  √

  PPD

  —

  √

  可利用率

  TBA

  —

  √

  PBA

  √

  可靠性

  MTBI

  —

  √

  MTBF

  √

  —

  MTBR

  —

  √

  MTTR

  √

  FTAF

  √

  —

  MTOF

  √

  —

  LTSR

  —

  √

  RROLC

  —

  √

  运维经济性

  MCOE

  √

  —

  MCOPK

  √

  —

  COLE

  —

  √

  COSE

  —

  √

  并网特性

  功率调节能力

  —

  √

  电能质量

  —

  √

  故障电压穿越能力

  —

  √

  电网适应性

  —

  √

  注 1 : 风力发电机组并网运行时 , 故障电压穿越能力和电网适应性可统计外部电网异常时风力发电机组的运行状态 , 如脱网次数 、跌落持续时间等指标。

  注 2 :“ √ ”代表该指标可考虑;“—”代表该指标可不考虑。

  7 . 3 运行质量评价

  基础评价指标是风力发电机组运行质量评价的基础性指标 , 适用于单一型号及多个型号风力发电机组运行质量的统计分析和调研。

  参考评价指标是风力发电机组运行质量评价的扩展性指标 , 结合基础性评价指标 , 可给出单一型号风力发电机组更全面的运行质量评价。

  风力发电机组运行质量评价在样本内逐台评价 , 并进行统计分析 , 通常以年为评价周期。

  10

  GB/T 43904—2024

  参 考 文 献

  [1] GB/T 2900 . 99—2016 电工术语 可信性

  [2] NB/T 31045—2013 风电场运行指标与评价导则

  11

29139434029
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