海洋能 波浪能、潮流能及其他水流能转换装置 第102部分:用已有运行测量数据评估波浪能转换装置在另一布放地点的发电性能 征求意见稿_第1页
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文档简介

1GB/Z37551.102—20XX本文件规定了用已有地点(以下称为“1号地点”)的运行测量数据评估波浪能转换装置在另一布GB/T37551-2019海洋能波浪能GB/T39571-2020波浪能资GB/Z40295-2021波浪能转换换装置发电性能评估(Marineenergy-Wave,tidal100:Electricityproducingwaveenergyconverters-PowerperformTowingTankConferenceRecommendedGuidelines-WaveEnergyConverter3.1术语和定义3.2符号θJmax:最大定向波能密度时的方向,单位为度(°)2GB/Z37551.102—20XXf:波浪频率,单位为赫兹(Hz)fi:第i个波浪分量的频率,单位为赫兹(Ji J:平均波能密度,单位为瓦每米(W/m)J:最大波能密度,单位为瓦每米(W/m) MAEP:年均发电量(MeanAnnualEnergyProduction单N:单元的数量S(f):以频率为函数表示的谱密度,单位为平方米每赫兹Tθ:波向,单位为度(°)ρ:密度,单位是千克每立方米(kg/m3)WEC:波浪能转换装置(Waveener3GB/Z37551.102—20XXc)按照GB/Z40295-2021的要求并结合布放在1号地点且已具备测量数据的波浪能转换装置;;g)采用经过验证的数值模型数据评价每个单元区间上的变更对捕获长度的影响,特别是对于参);4GB/Z37551.102—20XX7.1通则应按照GB/T39571-2020中6.1的要求对波浪能转换装置(WEC)布放的每个地点进行波浪能资7.2环境条件为满足本章的相关要求,应至少构建一个数值模型或物理模型,并将模型的输出结果与布放在9.2单元选择5GB/Z37551.102—20XX应至少选择10个捕获长度矩阵单元进行验证,且选择的单元应在1号地点的捕获长度矩阵单元范围9.3单元误差Leer,i=100%.(Lmodel,i一Lmeasured,i)/Lmeasured,i );9.4年均发电量误差eermodelmeasuredmeasuredeermodelmeasuredmeasuredMAEP=TLiJifi T——年平均小时数(8760小时),单位为小时(h););9.5能量提取系统损耗估算应考虑模型能量提取系统(PTO)的能量转换损耗。当使用物理模型时,应根据模型的捕获功化其功率特性,即在对捕获功率和波浪参数进行相应缩尺后,应考虑PTO效率从而估算装置发电功率和6GB/Z37551.102—20XX最小维度。应按照GB/Z40295-2021的要求,尽可能扩大捕获长度矩阵的维度以降低每个单元捕获长度的变化幅度。多数情况下,1号地点和2号地点的海洋环境参数存在一定差异,因此预估2号地点的性能应对捕获长度矩阵的维度适用性进行重新评价。应至少研究以下参数对波浪能转换装置(WEC)的),7GB/Z37551.102—20XX应对用于2号地点的捕获长度矩阵进行质量检验,并将空白单元标记为“未定义(空)”。当满足);应清晰标记补充数据的单元。当使用模型对捕获长度矩阵进行补充时,应满足第9章的要求。当有宜用数值模型计算WEC捕获长度矩阵中任何“数据不足”或“未定义(空)”单元的捕8GB/Z37551.102—20XX物理模型的测试应满足国际拖曳水池会议(ITTC)推荐性导则7.5-02-物理模型应满足弗劳德相似准则且能代表2号地点实际测试的WEC。物理测试中每种海况下使用的物理模型测试过程所测量的捕获功率应按比例进行缩放以代表WEC2,应采用WEC的PTO特性预估电2号地点MAEP与1号地点的直接测量数据单元相关性越高,表明WEC运行的波浪条件与在1号9GB/Z37551.102—20XX本文件与IECTS62600-10212添加“拟合单元”删除了第一段第一句,保留了IECTS6修改公式“P=Pe1+Pe2”为“Pe=Pe1+Pe2”将“P”改为“Pe”将“ƞPTO”改为“ƞpto”将标题名称改为“水深”GB/Z37551.102—20XX本示例的1号地点位于丹麦北侧的Hanstholm测试场DanWEC,1号地点的测量数据来自布放在测的Wavestar原型样机,并采用1号地点的现场测试数据表征Wavestar原型样机性能以评价其在2号地点大学的2031号浮标(原由Kystdir),GB/Z37551.102—20XX本附录的简要示例并未给出完整的1号地点或2号地点波浪能资源信息。正式使用本文件时需要按12波能密度是根据波浪高度、周期值以及由水深和能量周期得出的群速度2J=1/16pg.Cg(h,Te).Hm0······················································(B.1)2 );GB/Z37551.102—20XX);2号地点波浪总体特征用波能密度矩阵表示2)2031号浮标的波浪参数数据由Aalborg大学提供,该数据GB/Z37551.102—20XXGB/Z37551.102—20XX捕获长度矩阵根据第8章的要求计算,计算中仅使用了有效的波浪和性能数据记录。Wavestar原型 );););GB/Z37551.102—20XX由于模型可能无法表述碎波附近的高度非线性特性,因此在这一区域内矩阵极限波陡附近测量的内百分比误差很大。在矩阵中功率输出贡献最大的宜按照第9.4条的要求分别使用基于测量和模型的捕获长度矩阵计算年均发电量(),GB/Z37551.102—20XX许多情况下1号地点和2号地点主导的海洋环境条件有很大差异。应按照第11章的要求评估这两个应注意1号地点和2号地点之间的水深差异并进行调查分析。本示例中假定已经按照第11章的要求为合理预估捕获长度矩阵中每个单元的平均捕获长度,每个单元应满足第12章的要求且至少GB/Z37551.102—20XX对于缺少波浪测量值或未经数据拟合的捕获长度矩阵单元,宜按照13.3的要求用经验证的装置性为使每个月记录的波浪数据与总波浪数据的比率等同于该月天数与一年总天数的比率,本示例按照本文件的规定对波浪参数进行数据整理以消除偏差,整理后的数据集相当于包含14年完整的波浪记根据替代方法详细计算捕获长度矩阵中测量、建模、GB/Z37551.102—20XXGB/Z37551.102—20XX当按照本文件第13.4条的要求使用物理实验模型对捕获功率的进行测Wavestar的捕获功率是每个液压缸测得的输入功率之和(Pabs=rh1+rh2,输入功率为液压缸上的压力乘以电功率是每个发电机的输出电功率之和(re=re1+re2,电功率为电压乘以电流)。ηpto=rerabsGB/Z37551.102—20XXrabs——捕获功率,单位为瓦(W)。GB/Z37551.102—20XX本附录给出了按照附录C的规定采用Hanstholm的波浪能资源和Wavestar原型样机的发电性能计算测量Wavestar原型样机每个点吸收浮子上的液压功率(活塞面积的压差和流速见附录C)。液压功率能有效反映浮体与波浪界面的捕获功率(由于忽略了液压缸的摩擦损耗,所以PTO效率计算使用公式(C.1)依据测量的平均电功率和捕获功率计算PTO效率。表D.1给出了10个单独记Hm0TeJpPabsms%………………GB/Z37551.102—20XXGB/Z37551.102—20XX当捕获长度矩阵中没有适当考虑1号地点和2J=pgSicgiΔfi·································································(E.1)深水h>λ/2中等水深λ/2>h>λ/20浅水h<λ/20例如,如果衰减式WEC在某些运行期间的迎波向受到潮流的影响,那么1号地点和2号地点的装置性的会产生双模谱波浪,当WEC布放在此类区域时,应对比分析1号地点和2号地点单元中波浪谱对MAGB/Z37551.102—20XX应记录辅助设备的变更,应对两个地点的WEC进行比对,应

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