Главная Книги - Разные СП РК 4.04-112-2014 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕТРЯНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ (ҚР ЕЖ 4.04-112-2014)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 1 2
СП РК 4.04-112-2014
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ««««««««««««««««««««««.
1
2
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ«««««««««««««««««««««...
1
3
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ««««««««««««««««««««..
2
4
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ«««««««««««««««««««««««...
3
5
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЭС«««««««««««««««««..
4
5.1 План размещения ВЭС с оценкой ветровых условий местности««««««..
4
5.2 Выбор площадки размещения ВЭС««««««««««««««««««..
6
5.3 Схема размещения ВЭУ«««««««««««««««««««««««.
6
6
ПРИЕМЛЕМЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ««««
10
7
ОСНОВНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЭС«««««...
11
7.1 Правила выбора ветроэлектрической установки«««««««««««««
11
7.2 Метеопост«««««««««««««««««««««««««««««
14
7.3 Расположение ВЭУ на площадке«««««««««««««««««««..
16
7.4 Система управления, контроля и диагностики««««««««««««««
17
7.5 Показатели надежности ВЭС«««««««««««««««««««««.
20
7.6 Эксплуатационные показатели ВЭС««««««««««««««««««.
21
8
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ««««««««««««««««««..
24
8.1 Главные и внутренние схемы электрических соединений«««««««««.
24
8.2 Концентрирование мощности ВЭУ для автономных и гибридных ВЭС «««.
26
8.3 Электропотребление для собственных нужд ««««««««««««««.
27
8.4 Управление, сигнализация, автоматика«««««««««««««««««
28
8.5 Учет электроэнергии««««««««««««««««««««««««...
28
8.6 Электрические расчеты«««««««««««««««««««««««..
28
8.7 Вспомогательные сооружения«««««««««««««««««««...
29
8.8 Молниезащита««««««««««««««««««««««««««...
30
9
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА«««.
30
10
ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАИЯ И
РЕМОНТА«««««««««««««««««««
31
11
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ
РЕШЕНИЯ
ПО
ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА««««««««««««««««««««««««««
33
12
ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА«««««««««««««««««
34
13
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА««««.
35
14
ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСВТИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ««««««««..
36
ПРИЛОЖЕНИЕ А (информационное) Основные данные о климате ветра, величине и
распределении ветровых ресурсов Республики Казахстан «««««
38
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (информационное) Методика расчета выработки ВЭС««««.
40
III
ВВЕДЕНИЕ
Настоящий свод правил разработан на основе положений Технических регламентов
Республики Казахстан «Требования к безопасности зданий и сооружений, строительных
материалов и изделий», «Общие требования к пожарной безопасности», строительных
норм и действующих нормативно-технических документов Республики Казахстан.
В своде правил приводятся приемлемые строительные решения и параметры,
обеспечивающие выполнение требований строительных норм при проектировании и
строительстве новых и реконструкции действующих ветряных электростанций.
IV
СП РК 4.04-112-2014
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЕРЕЖЕЛЕР ЖИНАҒЫ
СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕТРЯНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
PLANNING OF WIND POWER-STATIONS
Дата введения - 2015-07-01
1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование автономных
(маломощных) и промышленных ветряных электростанций (далее - ВЭС) с применением
ветряных энергетических установок и применяется при проектировании новых ВЭС, а
также расширяющихся, реконструируемых и модернизируемых ВЭС.
1.2 Свод правил включает в себя совокупность рациональных проектных,
архитектурных и инженерных решений, позволяющих проектировать наземных и
прибрежных ветряных электростанций с мощностью 50 кВт и более.
2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Для применения настоящего свода правил необходимы следующие ссылочные
нормативные документы:
Правила устройства электроустановок
(ПУЭ), утвержденные Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 24 октября 2012 года № 1355.
СНиП РК 1.02-18-2004 Инженерные изыскания для строительства. Основные
положения.
СП РК 3.01-101-2013 Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских населенных пунктов.
ПРИМЕЧАНИЕ При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие
ссылочных стандартов и нормативных документов по ежегодно издаваемым информационным указателям
«Указатель нормативных документов по стандартизации Республики Казахстан»,
«Указатель
межгосударственных нормативных документов по стандартизации», «Перечень нормативных правовых и
нормативно-технических актов в сфере архитектуры, градостроительства и строительства, действующих на
территории Республики Казахстан» по состоянию на текущий год.
Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими нормами следует
руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены,
то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Издание официальное
1
3
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В настоящем своде правил используются следующие термины и определения:
3.1 Ветряная электростанция (ВЭС): Энергетическое сооружение, состоящее из
одной или нескольких ВЭУ для производства электроэнергии посредством
преобразования кинетической энергии ветрового потока в электрическую.
ПРИМЕЧАНИЕ ВЭС состоит из одного или нескольких ВЭУ, аккумулирующего или
резервирующего устройства и систем автоматического управления и регулирования режимов работы
электростанций.
3.2 Ветроэнергетическая установка (ВЭУ): Комплекс технических устройств для
преобразования кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию
посредством вращения ротора встроенного генератора.
ПРИМЕЧАНИЕ ВЭУ состоит из ветромеханического устройства (роторного или пропеллерного),
генератора электрического тока, автоматических устройств управления работой ветродвигателя и
генератора, преобразователя переменного тока в постоянный и обратно в переменный, сооружений для их
установки и обслуживания.
3.3 Пропеллерные ВЭУ: Установка с горизонтально расположенной осью
вращения вала генератора.
3.4 Виндроторные ВЭУ: Установка с вертикально расположенной осью вращения
вала генератора.
3.5 Инвертор: Электрический прибор, преобразующий постоянный электрический
ток в переменный ток.
3.6 Контроллер: Специальное электронное устройство для контроля заряда
комплекта аккумуляторов и управления источниками энергии - ВЭУ.
3.7 Электрические системы ВЭС: Совокупность объединённых для
параллельной работы с электростанцией линии электропередачи, преобразовательные
подстанции и потребители электроэнергии.
3.8 Площадка строительства: Участок, на котором размещаются все основные и
вспомогательные здания и сооружения ВЭС. Площадка включает в себя территорию, на
которой размещаются ветроэлектрические установки (ВЭУ), открытые или закрытые
электрические распределительные устройства, линии электропередач, управления и связи,
автомобильные дороги, здания вспомогательного назначения.
3.9 Опытно - промышленная ВЭС: ВЭС, включающая, как правило, три - шесть
ВЭУ, объединенных в единый энергетический комплекс и предназначена для
промышленного освоения и проверки технико-экономических характеристик основного и
вспомогательного оборудования.
3.10 Ветроэлектрические модули (ВЭМ): Группа ВЭУ, работающая на общий
канал выдачи электроэнергии.
3.11 Воздушный поток: Обтекаемый по ВЭУ ветровой поток, возникающий в
атмосфере за счет разности физических параметров (температуры, давления) воздушного
бассейна.
2
3.12 Затенение ВЭУ: Эффект уменьшения мощности ветра и, как следствие,
выработки электроэнергии отдельной ВЭУ или группой ВЭУ в составе ВЭС,
располагающиеся в зоне воздушного потока.
3.13 Рабочая мощность ВЭС: Максимальная величина мощности ВЭС, которую
станция способна выдавать в энергосистему с учетом ветровых условий и остановки ВЭУ
для проведения плановых и аварийных ремонтов.
3.14 Коэффициент ремонтных технологий: Отношение рабочей мощности ВЭС к
ее установленной мощности.
4
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 Проектирование новых ВЭС следует осуществлять по согласованной и
утвержденной в установленном порядке проектной документации с технико-
экономическим обоснованием, разработанной в соответствии с требованиями
строительных норм и правил для соответствующих климатических, инженерно-
геологических и других условий района строительства.
4.2 Настоящий нормативный документ содержит правила проектирования вновь
сооружаемых наземных и прибрежных ветряных электростанций
(далее
- ВЭС) с
проектной мощностью 50 кВт и выше при начальной скорости ветра 3 м/с и более.
Рекомендуемые правила могут применяться также на расширяемые и реконструируемые
ВЭС с соответствующими коррективами, обуславливаемыми существующими
технологическими схемами, компоновками оборудования, зданиями и сооружениями.
4.3 Основные технические решения при проектировании ВЭС следует принимать с
учетом:
обеспечения надежности работы оборудования энергосистемы;
обеспечения нормированного качества электроэнергии у потребителей;
поддержания бесперебойной работы противоаварийной автоматики;
наличия технических средств по скорейшей ликвидации аварийной ситуаций;
максимальной экономии первоначальных капиталовложений и эксплуатационных
затрат;
снижения материалов и металлоемкости;
охраны окружающей среды, а также создания нормальных санитарно-бытовых
условий для эксплуатационного и ремонтного персонала.
4.4 Объемно-планировочные и конструктивные решения вновь сооружаемых,
расширяемых и реконструируемых ВЭС следует принимать в соответствии с
действующими нормативно-техническими документами.
4.5 При проектировании ВЭС должны учитываться максимальные возможности
применяемой ветровой энергетической установки
(далее
- ВЭУ) в выработке
электрической энергии в климатических условиях местности размещения, с вычетом всех
энергетических потерь.
3
5 ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ВЭС
5.1 План размещения ВЭС с оценкой ветровых условий местности
5.1.1 При проектировании ВЭС для реализуемости проекта и расчета годовой
выработки электроэнергии необходимо максимально точно оценить долговременный
ветровой климат и ветроэнергетический потенциал на выбранной местности размещения
ВЭС. При выборе потенциального места строительства ВЭС следует рассматривать не
занятое пространство на обширной плоской равнине или на вершинах холмов, для
которых характерны сильные и постоянные ветра.
5.1.2 Ветер характеризуется следующими показателями:
скорость среднемесячная и среднегодовая в соответствии с градациями по
величине и внешним признакам по шкале Бофорта;
скорость максимальная в порыве - очень важный показатель устойчивости
работы ВЭС (Таблица 1);
направление ветра/ветров - «роза ветров», периодичность смены направлений и
силы ветра;
турбулентность - внутренняя структура воздушного потока, которая создает
градиенты скорости не только в горизонтальной, но и в вертикальной плоскости;
порывистость - изменение скорости ветра в единицу времени;
плотность ветрового потока, зависящая от атмосферного давления, температуры
и влажности.
ветер может быть однофазной, а также двухфазной и многофазной средой,
содержащей капли жидкости и твердые частицы разной крупности, движущиеся внутри
потока с разными скоростями.
Структура ветра меняется в зависимости от высоты над земной поверхности, при
этом стабильность воздушного потока увеличивается в высоких слоях воздуха.
5.1.3 При выборе площадки размещения ВЭС и разработке предТЭО оценку
ветроэнергетического ресурса с целью получения значений скорости ветра и мощности
ветрового потока, а также их распределения на местности следует производить на
основании имеющихся многолетних архивных метеоданных, ближайших к площадке:
- наземных метеостанций;
- аэропортов;
- спутниковых данных.
Результаты предварительной оценки ветроэнергетического ресурса позволяют
принять решение о перспективности строительства ВЭС.
5.1.4 Расчет ветроэнергетического ресурса производится на основании созданной
трехмерной цифровой модели рельефа местности с учетом оцифрованных карт
шероховатости с использованием специализированного программного обеспечения.
Программное обеспечение позволяет создавать карты распределения:
- средних скоростей ветра;
- мощности ветрового потока;
- энергии ветрового потока;
4
- среднегодовой выработки ВЭУ.
Таблица 1 - Классификация ветров в зависимости от скорости
Скорость ветра,
Классификация
Скорость ветра,
Классификация
м/сек
ветров
м/сек
ветров
0
Штиль
10 — 11
Очень свежий
1,5 — 3
Очень слабый
12 — 14
Сильный
4 — 5
Легкий
15 — 16
Резкий
6 — 7
Умеренный
17 — 19
Буря
8 — 9
Свежий
20 и более
Ураганный
5.1.5 Годовая выработка электроэнергии Eгв , кВтч, ВЭС определяется по формуле:
Eгв = _ f(wi) . P(wi)
(1)
где: i = 1, n,
f(wi)
- функция распределения ветра (годовое распределение скорости ветра по
часам);
P(wi) - функция мощности ветряной турбины (выходная мощность как функция от
скорости ветра);
wi - скорость ветра за единичный интервал времени или элемент дискретизации «i»
(обычно от 0,5 до 1 м/с);
i - количество единичных интервалов между значением скорости ветра включения и
значением скорости ветра выключения генерации электроэнергии (обычно от 3 м/с до 25
м/с).
5.1.6 На стадии проектирования ВЭС проведением ветромониторинга местности
следует создать карту ветроэнергетического ресурса, которая будет использоваться при
разработке схемы размещения ВЭУ.
Ветромониторинг местности включает:
оценку степени топографической сложности площадки;
расчёт среднегодовой скорости ветра в долгосрочной перспективе;
определение вероятностной плотности распределения ветра;
оценку турбулентности;
оценку вертикального профиля скорости ветра;
оценку опорной скорости ветра и скорость порыва 50-летней периодичности ;
оценку влияния вихревых следов от соседних ВЭУ;
оценку ошибки прогнозирования генерации ВЭС из-за неточности метеоданных;
оценку прочих факторов окружающей среды (плотности воздуха, температуры
воздуха, влажности воздуха, вероятности удара молнии, вероятности снега и льда,
солнечной радиации, содержания солей, наличия химически активных веществ);
оценку сейсмических характеристик площадки;
разработку теоретического проекта ветровой электростанции;
моделирование ветрового потока;
5
разработку компоновочной схемы ветровой электростанции и её оптимизацию;
расчёт объёмов вырабатываемой энергии;
подготовку документов, необходимых для получения классификация согласно IEC
(МЭК) 61400-1.
5.2 Выбор площадки размещения ВЭС
5.2.1 При проектировании ВЭС следует предварительно выбрать один или
несколько участков подходящих размеров для размещения ВЭУ.
ПРИМЕЧАНИЕ Для промышленных ВЭС в зависимости от диаметра ротора, минимальное
расстояние между ВЭУ может составлять от 300 до 500 метров, а для достаточного снижения
мешающих воздействий и обеспечения безопасности, расстояние до ближайших жилых домов и
зданий также должен быть не менее 300 - 500 метров.
5.2.2 Площадку для размещения ВЭС следует выбирать по следующим основным
критериям:
качество ветроэнергетического ресурса, которое зависит от рельефа
местности, её шероховатости, наличия и прогноза появления препятствий для ветрового
потока, уровня турбулентности и пр.;
условия строительства, которые, главным образом, связаны с крупными
габаритами компонентов ВЭУ, инженерно-геологическими условиями выбранной
площадки и состоянием существующей местной инфраструктуры;
стоимость строительства объектов выдачи мощности и технологического
присоединения к электрическим сетям, определения оптимальной для оборудования ВЭС
точки технологического присоединения, ограничения мощности ВЭС со стороны
энергосистемы и т.п.;
статус земельных участков;
транспортная доступность - для крупных ВЭУ (с длиной лопастей порядка 50
м, весом гондолы порядка
80 т и необходимостью доставки монтажного крана
грузоподъемностью порядка 600 т) с учетом состояния транспортной инфраструктуры на
территории размещения ВЭС и расстояний этот критерий часто бывает решающим как
при выборе площадки размещения ВЭС, так и при выборе ВЭУ;
экологические ограничения;
прочие ограничения (близость населенных пунктов, авиация, линии связи,
охранные зоны, памятники культуры и археологии, подземные коммуникации и т.д.).
5.3 Схема размещения ВЭУ
5.3.1 Схема размещения ВЭУ определяет их местоположение в составе ВЭС.
Разработка схемы размещения заключается в наиболее оптимальном расположении
ветроэнергетических установок требуемой мощности в границах определенной площадки
с учетом следующих аспектов:
6
- определение оптимального расстояния между ВЭУ с целью максимизации
выработки электроэнергии и минимизации потерь от эффекта их взаимного
аэродинамического затенения;
- поскольку турбулентность в значительной мере влияет на износ оборудования, то в
местах, характеризующихся высокой интенсивностью турбулентности, следует уделить
особое внимание размещению ВЭУ относительно объектов, повышающих
турбулентность;
- соблюдение ограничений по размещению вблизи таких объектов инфраструктуры,
как дороги, линии электропередач, нефте- и газопроводы, промышленные объекты,
аэропорты и прочее;
- соблюдение санитарных норм в местах с нормируемыми показателями шума.
Поскольку шумовое воздействие зависит от модели ветрогенератора, рельефа местности,
уровня фонового шума, то расчет шумового воздействия необходимо проводить
индивидуально для каждой ВЭС и планировать размещение ВЭУ с учетом соблюдения
действующих санитарных норм;
- возможность организации строительной площадки в рассматриваемых природных
условиях, с учётом существующей инфраструктуры и имеющихся ограничений.
5.3.2 В границах площадки, доступной для размещения ветрогенераторов,
анализируются условия для строительства
- от организации строительной базы до
устройства технологических проездов и монтажных площадок с заданными техническими
параметрами (продольные и поперечные уклоны, габариты, радиусы поворотов и т.д.).
Также рассматриваются грунтовые условия площадки, учитываются гидрографические
характеристики местности
(поверхностные и грунтовые воды, ручьи, болота) и
особенности рельефа (крутизна склонов, овраги, осыпи). С учётом проведённого анализа
просчитываются различные варианты конструктивных решений для возможности их
технико-экономического сравнения. В процессе разработки схемы размещения также
уделяется внимание вопросу возведения фундаментов и схемы монтажа ветрогенераторов
и осуществляется принципиальная оценка их технической реализуемости в пределах
выбранной площадки.
5.3.3 Генеральный план ВЭС включает комплекс основных, вспомогательных и
подсобных зданий и сооружений, транспортных и технологических коммуникаций.
5.3.4 Основные сооружения ВЭС предназначены обеспечивать преобразования
кинетической энергии ветра в электрическую энергию, передачу ее от генераторов до
места присоединения к энергосистеме.
5.3.5 К основным сооружениям ВЭС относятся:
ветроэлектрические установки (ВЭУ);
метеопост или несколько метеопостов;
Центральный пункт управления с системами управления, контроля и
диагностики;
распределительные электрические устройства и подстанции;
кабельные и воздушные линии электропередач.
5.3.6 Вспомогательные сооружения ВЭС обеспечивают нормальное и бесперебойное
функционирование основных сооружений. К ним, как правило, относятся:
7
служебно-производственный корпус;
пункты со средствами для связи в пределах территории ВЭС;
пункты со средствами и линиями для связи ВЭС с диспетчерским пунктом
энергосистемы.
5.3.7
К зданиям и сооружениям подсобного назначения относятся:
складские помещения;
помещения для хранения инвентаря;
помещения для отдыха персонала;
помещение охраны;
гаражи транспортных и грузоподъемных средств;
ремонтные мастерские.
5.3.8 Состав вспомогательных и подсобных сооружений может уточняться для
каждого конкретного ВЭС.
5.3.9 При размещении площадки ВЭС на единой территории рекомендуется
объединять ВЭУ в модуле по несколько штук, количество которых определяется как их
единичной мощностью, так и пропускной способностью выбранных трансформаторных
подстанций.
5.3.10 При компоновке генерального плана ВЭС необходимо обеспечить единые
каналы удобных выходов линий для выдачи электрической мощности в энергосистему в
заданных направлениях.
5.3.11 В случае размещения ВЭС на нескольких отдельно стоящих площадках
(грядах холмов, участках, непригодных для сельскохозяйственного использования и т.д.)
объединения ВЭУ в модуле может осуществляться по территориальному принципу. При
этом могут создаваться несколько каналов выдачи мощности в энергосистему.
5.3.12 Компоновка генерального плана ВЭС должно обеспечивать:
получение наибольшего производства электроэнергии при выбранных типах
ВЭУ;
минимальные капитальные вложения в строительство ВЭС;
минимально необходимые площади отвода земель в постоянное и временное
пользование;
благоприятные условия для организации текущего и поэтапного строительства
ВЭС.
5.3.13 При разработке компоновки генеральных планов ВЭС необходимо
учитывать требования нормативного документа по проектированию промышленных
предприятий и дополнительные требования, обусловленные спецификой ВЭС:
ВЭУ имеют относительно небольшую единичную мощность и размещаются на
значительных территориях для снижения эффекта взаимного ветрового затенения;
устройство технологических автомобильных подъездов к каждой ВЭУ,
необходимых по условиям их эксплуатации;
строительство кабельных линий электропередач
(KЛЭ) от каждой ВЭУ до
распределительных устройств, а также воздушных или кабельных линий - для связи с
энергосистемой;
8
объем строительно-монтажных работ незначителен и относительно малая
длительность их выполнения;
возможность введения ВЭС в эксплуатацию малыми пусковыми комплексами.
5.3.14 При компоновке генеральных планов ВЭС необходимо также обеспечивать:
расположение основных зданий и сооружений ВЭС с учетом естественного
рельефа и преобладающих направлений ветра;
размещение центрального пункта управления и контроля (ГПК) и центральной
подстанции
(ЦПС), по возможности, в центре размещения электрогенерирующих
мощностей ВЭУ;
максимальная компоновка вспомогательных и служебных зданий и сооружений;
необходимое количество и места расположения метеопостов;
при расположении ВЭС в развитых энергосистемах, вблизи промышленных
предприятий и городов, целесообразно рассматривать возможность кооперации в
использовании сетевого оборудования и сетевых сооружений, ремонтных мастерских и
складских помещений с энерго-обслуживающими или промышленными предприятиями;
достаточное удаление ВЭУ и подстанций от жилых домов населенных пунктов,
промышленных и других объектов;
вертикальная планировка с сохранением природных ландшафтов и отводом
дождевых вод и вод тающего снега;
условия, обеспечивающие безопасное обслуживание объектов ВЭС за счет
нормативной ширины и качества внутренних автодорог и оборотных площадок на них;
пешеходных дорожек и защитных барьеров в зонах постоянного пребывания
обслуживающего персонала, а также установление предупреждающих знаков в опасных
зонах (зонах возможного разлета лопастей при авариях, местах установки оборудования,
находящегося под напряжением и т.д.);
размещение подъездных и внутренних автодорог, линий электропередач,
электрических кабелей, кабелей связи и управления в полосе отвода земли и трассировки
их, по возможности, без нарушения действующих границ сельскохозяйственных угодий.
5.3.15 В постоянное пользование под площадку ВЭС отводятся, как правило,
земли, на которых размещаются ВЭУ, метеопост, трансформаторные подстанции, опоры
воздушных линий электропередач
(ВЛ), внутренние автодороги, комплекс
вспомогательных и подсобных зданий и сооружений ВЭС.
5.3.16 Во временное пользование для ВЭС выделяются полосы земли,
предназначенные для размещения подземных кабельных электросетей, сетей связи и
управления, а также территория, необходимая для размещении монтажных площадок на
период производства строительно-монтажных работ. Отвод земель во временное
пользование осуществляется последовательными участками по мере выполнения
строительно-монтажных работ.
5.3.17 После завершения строительно-монтажных работ временно отведенные
территории подлежат рекультивации и возвращаются бывшим землепользователям.
5.3.18 При проектировании плана организации рельефа ВЭС следует
предусматривать наименьший объем земляных работ и минимальное перемещение грунта
в пределах участка освоения.
9
5.3.19 Отвод стока поверхностных вод осуществляется системой водоотводных
сооружений (кюветы, лотки, нагорные канавы, трубы и др.) в пониженные места рельефа.
Уклоны поверхности площадки принимаются согласно СП РК 3.01-101.
5.3.20 При проектировании раздела по благоустройству и озеленению территории
ВЭС следует учитывать необходимость обеспечения минимальных возмущений ветрового
потока путем использования для озеленения газонов, низкорослых кустарников, а в
обоснованных случаях путем удаления существующих деревьев или снижение их высоты.
5.3.21 На площадке BЭС может ограждаться только территория, на которой
располагаются вспомогательные и подсобные здания и сооружения. При этом зона
размещения ВЭУ и отдельные ВЭУ, как правило, не ограждаются, а территория между
ними может использоваться в сельскохозяйственных целях. При выборе типа ограждений,
по возможности, рекомендуется использовать сетчатые.
5.3.22 Для выполнения всех видов строительно-монтажных работ, перемещения
оборудования и установок, а также технического обслуживания и проведения ремонта,
как правило, предпочтение следует отдавать автотранспортным средствам (автотягачи,
трейлеры, подъемники и др.).
5.3.23 Подъемно-транспортные
средства
рекомендуется
размещать
в
производственной части вспомогательных сооружений ВЭС.
5.3.24 На площадке ВЭС должны быть предусмотрены места для размещения
емкостей для сбора и хранения отходов материалов от ремонтных и профилактических
работ, отходов жизнедеятельности персонала ВЭС, а в проекте определен способ их
утилизации (вывоз или захоронения и т.п.).
6
ПРИЕМЛЕМЫЕ АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
6.1 Устройство фундаментов оборудования, зданий и сооружений ВЭС
необходимо выполнять с учетом физико-механических, деформационных показателей и
показателей прочности грунтов, полученных в результате инженерно-геологических
изысканий согласно СНиП РК 1.02-18, с учетом габаритов ВЭУ.
6.2 Конструктивные решения зданий и сооружений ВЭС, включая фундаменты
ВЭУ, следует принимать в соответствии со СП РК 5.03-107, СП РК
5.01-106 с учетом
требований разработчика ВЭУ.
6.3 Степень надежности ВЭУ (включая электротехническую часть, гондолу, ротор
и др.) устанавливается разработчиком ВЭУ.
6.4 Расчетные нагрузки и их сочетания для проектирования фундаментов ВЭУ
задаются разработчиком установки.
6.5 Выбор типа фундаментов должен соответствовать требованиям
5.01-106 и осуществляться на основании технико-экономического сравнения
вариантов. Избранные фундаменты должны выдерживать вибрации от динамических
нагрузок ВЭУ и не допускать передачи вибрации на конструкции зданий и сооружений,
находящихся поблизости.
6.6 Объемно-планировочные решения служебно-производственного корпуса
(СПК) должны удовлетворять требованиям технологии и промышленной эстетики,
обеспечивать нормальные санитарно-бытовые условия для административного,
10
оперативного, ремонтного персонала, а также для находящихся в командировке.
Рекомендуется предусматривать резервные площади в СПК для возможного расширения
ВЭС. Для вспомогательных объектов ВЭС следует использовать местные строительные и
отделочные материалы.
6.7 ГПК следует размещать в помещениях с максимальной площадью остекления
для естественного освещения и осмотра площадки ВЭС.
6.8 При проектировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования
следует предусматривать мероприятия по снижению потребления электрической энергии.
В указанных системах рекомендуется предусматривать теплоаккумуляторы,
обеспечивающих потребление преимущественно собственной энергии от ВЭС и
минимизацию ее потребления из основной энергосистемы.
7
ОСНОВНОЕ И ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВЭС
7.1 Правила выбора ветроэлектрической установки
7.1.1 Выбор ВЭУ для любого ветроэнергетического проекта является одной из
важнейших задач по следующим причинам:
стоимость ветроэнергетического оборудования составляет значительную долю
капитальных затрат проекта,
выработка электростанции существенно зависит от модели ВЭУ,
надежность ВЭУ является залогом успешной эксплуатации ВЭС.
При выборе модели ВЭУ для конкретного проекта также проводится оценка таких
требований как:
единичная номинальная мощность ВЭУ, которая определяется, прежде всего,
площадью площадки строительства, возможностью доставки и монтажа ВЭУ,
массовостью производства.
допустимый диапазон температур атмосферного воздуха
(большинство ВЭУ
работают до температуры минус
20°, ряд моделей ветроэнергетических установок
адаптированы для эксплуатации до минус 30°).
класс ВЭУ согласно международному стандарту IEC
61400-1 определяется
экстремальной скоростью ветра и интенсивностью турбулентности.
масса и габариты основных элементов конструкции.
крановое оборудование, необходимое для монтажа ВЭУ.
гарантийные обязательства
- возможность продления стандартной заводской
гарантии, предоставление гарантии на кривую мощности, предоставление гарантии на
минимальный уровень технической готовности.
условия по договорам эксплуатации и технического обслуживания, поставки
запчастей.
7.1.2 Выбор типа ВЭУ с имеющейся номенклатуры определяется конструктивными
и техническими характеристиками.
7.1.3 К конструктивным характеристикам относятся:
горизонтальная или вертикальная ось вращения ротора;
11
система регулирования мощности
(изменение угла между лопастью и
набегающим воздушным потоком путем поворота лопасти или изменения профиля
лопасти по длине);
система ориентации ВЭУ по направлению ветра (флюгер, виндрозы и т.д.);
конструкция и высота опоры;
количество и принцип действия систем торможения ротора в аварийных
ситуациях;
система передачи мощности от генератора ВЭУ до распределительного шкафа;
материал для изготовления лопастей ВЭУ;
система защиты от молнии.
7.1.4 К техническим характеристикам относятся:
номинальная мощность и тип генератора (синхронный, асинхронный);
характеристика по мощности, напряжению, частоте и диапазонам регулирования
реактивной мощности и др. технические параметры;
диаметр ротора и удельная площадь ротора на единицу установленной мощности;
начальная скорость ветра, при которой ВЭУ включается в энергосистему;
диапазон от запускной скорости ветра до номинальной величины скорости ветра
для ВЭУ;
предельно допустимая скорость ветра для ВЭУ;
показатели надежности ВЭУ;
срок службы ВЭУ.
7.1.5 Критериями выбора типа ВЭУ для конкретной площадки являются:
максимальная выработка электроэнергии при характеристике ветрового потока на
данной площадке;
большее значение коэффициента использования номинальной мощности ВЭУ;
минимальная себестоимость отпущенной электроэнергии;
обеспечение надежной работы всех систем единой энергетической системы (ЕЭС)
Республики Казахстан.
7.1.6 В зависимости от мощности ВЭУ подразделяют на основные четыре группы
(см. табл. 2):
1) большой мощности — свыше 1 МВт;
2) средней мощности — от 100 кВт до 1 МВт;
3) малой мощности — от 5 до 99 кВт;
4) очень малой мощности — менее 5 кВт.
7.1.7 Мачты промышленных ВЭУ имеют значительную высоту, что позволяет в
полной мере использовать силу ветра.
7.1.8 При заказе ВЭУ для комплектации ВЭС следует подробно изучить
конструктивное исполнение ВЭУ, которое должно отвечать общим техническим и
проектным требованиям.
7.1.9 При выборе ВЭУ к дальнейшему рассмотрению следует принимать только те
ВЭУ, исполнения и эксплуатационные характеристики которых соответствуют
климатическим условиям площадки ВЭС, а именно:
предельные и экстремальные температуры и влажность воздуха;
12
экстремальные погодные условия (смерчи, ураганы, засоления и загрязнения
атмосферного воздуха, песчаные бури, гололед), а также соответствуют требованиям
Системного Оператора для обеспечения интеграции ВЭС в ЕЭС.
Таблица 2 - Классификация ВЭУ по назначению
Наименование
Мощность
Признак
Назначение
Работа ВЭУ
Источники получения и
Системные,
от 200 кВт
параллельно с
выдачи в электрическую сеть
сетевые
до 5 МВт
мощной
максимально возможной
электрической сетью
выработанной электроэнергии
Работа ВЭУ
Источники электропитания
Автономные
50 - 500 кВт
индивидуально
потребителей, не связанных с
(автономно)
электрической сетью
Работа ВЭУ
параллельно с
Источники электропитания
независимыми
для бесперебойного
Гибридные
до 100 кВт
электростанциями
снабжения потребителей
соизмеримой
электроэнергией номинальной
мощности (дизель-
мощности
генераторы и т.п.)
ПРИМЕЧАНИЕ До 40% суммарной установленной мощности ВЭУ в мире сегодня
приходится на ВЭУ единичной мощностью 1,5-3,6 МВт.
7.1.10 Предпочтение отдается ВЭУ, имеющие максимальный коэффициент
использования энергии ветра в диапазоне скоростей ветра, характерных для данной
местности. При этом необходимо учитывать распределение энергии ветра по скоростям.
7.1.11 Для ВЭУ, выбранных по критериям
7.1.1
-
7.1.7, следует определить
расчетную годовую выработку электрической энергии каждого отдельно стоящего ВЭУ
при характеристиках ветра на рассматриваемой площадке.
7.1.12 Окончательный выбор ВЭУ, принимаемый для комплектации ВЭС,
проводится на стадии разработки технико-экономического обоснования инвестиций в
строительство ВЭС на основании сопоставления технико-экономических показателей
ВЭС. При экономической равноценности вариантов предпочтение следует отдавать ВЭУ
большей единичной мощности.
7.1.13 Технические характеристики ВЭУ принимаются на основании данных,
приведенных в зарегистрированных органами Госстандарта Технических условиях на
ВЭУ, в соответствии с которыми будет осуществляться комплектная поставка установок.
При внесении поставщиком или производителем изменений в характеристики ВЭУ,
соответствующие изменения должны быть внесены в Технические условия в
установленном порядке. Технические характеристики импортного оборудования
принимаются на основании данных каталогов и уточняются по документам на поставку
(контракт).
13
7.1.14 Комплект конструкторских документов ВЭУ должен содержать
информацию в объеме, необходимом для проектирования ВЭС, монтажа и эксплуатации
ВЭУ.
7.1.15 Схема перевозки негабаритных узлов по транспортной сети общего
пользования разрабатывается поставщиком с учетом местных условий
(развития
транспортной сети, возможности использования грузоподъемных механизмов,
имеющихся в распоряжении региональных предприятий ветроэнергетики и сторонних
организаций, а также габаритных и весовых характеристик тяжелого подъема).
Разработанная схема согласовывается с Заказчиком.
7.1.16 Транспортировка составных частей ВЭУ выполняется поставщиком.
Транспортировка общепромышленного оборудования осуществляется Заказчиком.
7.1.17 Для повышения производительности труда, качества работ и надежности
работы оборудования проектом должно предусматриваться:
применение оборудования, легкодоступного для осмотров без демонтажа,
легкосъемного и взаимозаменяемого;
применение блоков, узлов оборудования, как правило, заводского
изготовления, позволяет осуществлять его проверку и настройку в лабораторных
условиях;
применение оборудования и конструкций, не пропускающих влагу,
препятствуют проникновению внутрь животных, птиц, насекомых;
применение приборов, оборудования, не требующих непосредственного
надзора за ними в течение всего периода между техническими обслуживаниями.
7.1.18 Соответствие основного и вспомогательного оборудования, программного
обеспечения требованиям действующих нормативных документов должно быть
подтверждено сертификатом соответствующего сертификационного центра Госстандарта
или сертификационного центра иностранного государства, с которым имеется договор о
признании результатов сертификации.
7.2 Метеопост
7.2.1 Назначение метеопоста:
измерение текущих значений скорости и направления ветра, температуры воздуха
и атмосферного давления;
формирование и передача в ЦБК данных, обеспечивающих функционирование
автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) ВЭС;
регистрация скорости и направления ветра, температуры воздуха и атмосферного
давления для оценки энергетических характеристик ветра (при необходимости).
7.2.2 Метеопост включает метеорологическую башню и комплект приборов для
измерения скорости и направления ветра, температуры и давления окружающего воздуха.
7.2.3 Места установки метеопостов и их количество на площадке ВЭС определяются
характером рельефа и конфигурацией поля ВЭУ. При распределении площадки ВЭС на
отдельные участки рекомендуется устанавливать метеопост на каждом участке.
14
7.2.4 Место установки метеопоста следует выбирать таким, чтобы обеспечить
минимальное его затенения при характерной для площадки (участка) ВЭС розе ветров в
диапазоне рабочих скоростей ветра.
Метеопост рекомендуется размещать на расстоянии не менее трех диаметров ротора
от группы ВЭУ с наветренной стороны преобладающего направления ветра.
7.2.5 Для сбора достоверных данных о характеристиках ветра, необходимых для
анализа работы ВЭС, рекомендуется установка вспомогательного метеопоста,
расположенного на противоположной стороне площадки
(участка) ВЭС и
предназначенного для сбора данных о характеристиках ветра при ветровом затенении
основного метеопоста.
При этом допускается располагать вспомогательный метеопост в одну линию с ВЭУ,
за пределами ряда, на расстоянии не менее трех диаметров ротора от крайней ВЭУ.
Вспомогательный метеопост дублирует информацию о скорости ветра для
обеспечения безопасной и надежной эксплуатации всех ВЭУ на ВЭС, особенно при
многорядном размещении ВЭУ (более трех рядов) и в местностях со сложным рельефом,
в том числе в горных районах.
7.2.6 В случае использования данных метеостанции системы Гидрометслужбы,
принятых в проекте как опорных, допускается не устанавливать приборы для измерения и
регистрации температуры воздуха и атмосферного давления на метеопосте ВЭС до начала
строительства ВЭС
(они могут быть установлены после оценки возможностей
регистрации и класса точности измерений этих параметров на метеостанции системы
гидрометслужбы или иного ведомства, и сравнения условий получения данных).
7.2.7 В проекте необходимо предусматривать обеспечение метеопостов
современными приборами:
для измерения скорости ветра от 0 до 50 м/с с погрешностью 0,5 м/с;
для определения направления ветра в диапазоне 0-360° (с дискретностью не более
10 °);
для измерения температуры воздуха от минус 40°С до плюс 40°С с погрешностью
0,5 °С;
для измерения атмосферного давления в диапазоне 650-1080 ГПа с погрешностью
не более 1%;
для измерения плотности воздуха (гигрометр).
7.2.8 Все измерительные приборы рекомендуется располагать на метеовышке на
высоте, равной высоте оси ротора для ВЭУ с горизонтальной осью (ВУГО) или центра
ротора для ВЭУ с вертикальной осью (ВУВО). Допускается устанавливать приборы для
измерения температуры воздуха и атмосферного давления на высоте не менее 1,5 м от
поверхности земли.
7.2.9 Приборы для измерения скорости ветра, используемых в составе АСУТП,
должны иметь системы, обеспечивающие их работоспособность в условиях обледенения
или инея.
15
7.3 Расположение ВЭУ на площадке
7.3.1 Оптимальное расположение ВЭУ на площадке ВЭС должно учитывать:
наиболее характерный для выбранной площадки ВЭС распределение
непостоянного во времени и неравномерного по скорости ветрового потока в
пространстве на сравнительно большой площади, то есть его стохастический характер;
влияние шероховатости поверхности отдельных участков площадки ВЭС
(подстилающей поверхности), на которых есть как природные (овраги, заболоченные
участки и др.), так и искусственные
(лесополосы, высотные сооружения и др.)
препятствия, влияющие на характер ветра;
влияние ВЭУ на характер ветра на площадке ВЭС;
необходимость обеспечения максимальной выработки электроэнергии при
минимальных капитальных вложениях, расходах на строительно-монтажные работы и
эксплуатационных затрат за весь срок эксплуатации.
7.3.2 При проектировании необходимо использовать следующую информацию:
описание географического положения площадки ВЭС, характеристики ветров и
местных факторов, влияющих на формирование ветров (рельеф, растительность, здания на
площадке и за ее пределами);
данные о повторяемости скоростей ветра по направлениям, полученные на основе
краткосрочных (в течение одного года) метеорологических измерений на площадке ВЭС;
данные многолетних наблюдений повторяемости скоростей ветра на
метеостанции, выбранной в качестве опорной;
данные по резким колебаниям погодных условий, которые могут привести к
остановке ВЭУ от автоматики станции.
7.3.3 Топографическая съемка площадки ВЭС должна быть выполнена в масштабе
не менее 1:1000 с отражением особенностей ландшафта с пересечением рельефа не менее
1 м. Топографическая съемка прилегающей территории (не менее 2 км в каждую сторону)
при отсутствии архивных материалов может быть выполнена в масштабе 1:10000 с
отражением особенностей ландшафта с сечением рельефа не более 5,0 м.
7.3.4 Суммарное влияние шероховатости земной поверхности и препятствий
определяет профиль скорости ветра, набегающего на ВЭУ.
7.3.5 В суммарном воздействии следует учитывать также и то обстоятельство, что
ВЭУ, установленные на площадке ВЭС, является не только электрогенерирующими
мощностями, но и препятствиями, будоражат и тормозят поток воздуха и влияют на
эффективность использования его энергии другими ВЭУ.
7.3.6 После получения характеристик ветра в отдельных точках площадки
необходимо получить полную картину параметров ветра на площадке ВЭС. Для этого
следует выполнить моделирование потока воздуха с учетом топографии и особенностей
местности и изменений ветровых течений, вызванных характером размещения ВЭУ на
площадке ВЭС
(эффекты сопутствующих потоков). Моделирование может
осуществляться путем:
моделирование ветрового потока в аэродинамической трубе;
математического моделирования с использованием компьютерных программ.
16
7.3.7 Моделирование эффектов потоков ветра в аэродинамической трубе
осуществляется с использованием масштабных моделей рельефа и ВЭУ. Этот метод
используется для проведения исследований влияния взаимного затенения ВЭУ при
различных схемах их размещения на площадке ВЭС.
7.3.8 Математические моделирование позволяет не только установить эффекты
влияния потоков, но и численно учесть влияние рельефа и шероховатости подстилающих
поверхностей. Математическое моделирование является более дешевой процедурой, чем
создание и испытания модели площадки в аэродинамической трубе.
Математические модели, как правило, должны быть использованы при разработке схемы
размещения групп ВЭУ на местности со сложным рельефом.
7.3.9 Исходя из розы ветров в диапазоне рабочих скоростей ветра (от скорости ветра
включения ВЭУ к скорости ветра выключения ВЭУ) с учетом влияния сопутствующих
потоков при определении мест размещения ВЭУ на площадке ВЭС рекомендуется:
при явно выраженном преобладающем направлении ветра располагать ВЭУ
рядами перпендикулярно преобладающему направлению ветра, расстояния между ВЭУ в
рядах принимать не менее трех диаметров ротора ВЭУ, расстояния между рядами ВЭУ
принимать не менее восьми диаметров ротора ВЭУ;
при равномерном распределении продолжительности ветра по направлениям в
течение года размещение ВЭУ следует определять из условия достижения наибольшей
выработки электроэнергии на ВЭС.
При этом могут рассматриваться:
а) круговое размещения ВЭУ;
б) размещение ВЭУ по кривой линии;
в) размещение ВЭУ на равномерном расстоянии (пять - шесть диаметров ротора)
друг от друга в любом направлении.
7.4 Система управления, контроля и диагностики
7.4.1 Систему управления ВЭС и ее элементами следует создавать как
интегрированную систему, предназначенную для контроля и оптимального
объединенного управления процессом преобразования кинетической энергии ветра в
электрическую, которое осуществляется на ВЭУ, и передачи ее в электрическую сеть.
При этом система обеспечивает оптимальное управление основным и вспомогательным
оборудованием и управляемое предотвращение последствий, которые могут возникать в
аварийных ситуациях.
7.4.2 Систему управления ВЭС следует организовать таким образом, чтобы она
одновременно выполняла функции диагностики и защиты основного технологического
оборудования от повреждений, вызванных как внутренними, так и внешними факторами
(электрические и механические аварии и неисправности, предельно допустимая скорость
ветра, гололедица, дождь, град, землетрясения и др.).
7.4.3 При количестве ВЭУ пять и более, независимо от их суммарной мощности,
рекомендуется ВЭС оснащать двухуровневой системой управления, выполняющей
функции управления основным и вспомогательным оборудованием. При количестве ВЭУ
17
менее пяти необходимость создания второго уровня управления и сооружения ЦПУК ВЭС
определяется Заказчиком в техническом задании на проектирование.
7.4.4 Верхний уровень управления следует запроектировать для централизованного
контроля и управления всеми ВЭУ, входящих в состав ВЭС, и центральной
высоковольтной подстанцией, общестанционными вспомогательными системами, а также
для приема и обработки информации от устройств измерения параметров ветра
(метеопостов ВЭС).
7.4.5 Нижний уровень управления должен проектироваться для контроля и
управления отдельной ВЭУ, включая функции представления полной информации по
контролю и диагностики, а также функции местного управления и регулирования ВЭУ.
7.4.6 Между верхним и нижним уровнями управления должны предусматриваться
средства передачи технологической информации и сигналов управления. С этой целью
могут использоваться контрольные кабели или кабели связи, высокочастотные или
оптоволоконные кабели. При значительном удалении ЦПУК ВЭС от ВЭУ могут также
использоваться радиоканалы связи.
7.4.7 Оперативное управление ВЭС с количеством ВЭУ более пяти и их суммарной
мощностью более
500 кВт рекомендуется осуществлять постоянным оперативным
персоналом по ЦПУК. В других случаях, при экономическом обосновании, может
приниматься вариант с чередованием смены. В этом случае у дежурного персонала
должны устанавливаться средства вызывной сигнализации каждой ВЭУ и связь с
диспетчером энергосистемы.
7.4.8 ЦПУК ВЭС желательно размещать в отдельном здании, территориально
расположенном, по возможности, в центре ВЭС. При сооружении большой центральной
подстанции ЦПУК ВЭС может сочетаться с пунктом управления подстанции. При выборе
места расположения ЦПУК ВЭС необходимо обеспечивать уменьшение протяженности
кабельной сети между ЦПУК и ВЭУ, а также максимально возможный визуальный осмотр
ВЭУ.
7.4.9 Размеры ЦПУК и размещения оборудования системы управления, контроля и
диагностики принимаются на основе эргономических требований для условий
постоянного присутствия в этих помещениях дежурного оперативного персонала.
7.4.10 АСУТП ВЭС следует оснащать средствами микропроцессорной техники
(компьютеры, контроллеры), включая устройства отображения и представления
технологической информации. Как правило, с этой целью должны использоваться
широкие дисплеи или мозаичные главные щиты сигнализации и управления.
7.4.11 Оснащение ЦПУК ВЭС следует выбирать из условий аппаратной и
программной совместимости с системами нижнего уровня каждой ВЭУ.
7.4.12 Устройства управления на ЦПУК ВЭС должны обеспечивать включение в
работу и остановку ВЭУ, их функционирования должно обеспечиваться и при полном
исчезновении напряжения на линиях выдачи мощности ВЭС. Для обеспечения
электропитания этих устройств должны устанавливаться отдельные агрегаты
бесперебойного питания
(АБП) или использоваться АБП подстанций с резервным
питанием от аккумуляторной батареи.
7.4.13 Система управления ВЭС создается для обеспечения возможность работы
всех ВЭУ в автоматическом режиме во всем диапазоне рабочих скоростей ветра с выдачей
18
максимально возможной активной электрической мощности в зависимости от скорости
ветра. Ограничение выдачи мощности ВЭС по условиям пропускной способности сетевых
элементов может рекомендоваться только при технико-экономическом обосновании
такого технического решения.
7.4.14 На ЦПУК ВЭС выполняются следующие информационные функции:
сбор и представление на дисплее или на главном щите управления аналоговой
информации о скорости и направлении ветра, о электрических параметрах каждой ВЭУ и
подстанции (напряжение, ток, мощность, объем электроэнергии). Эти параметры следует
измерять в двух направлениях (как на выдачу, так и на потребление);
сбор и представление на дисплее или на главном щите управления основной
дискретной технологической информации о положении каждой ВЭУ (вкл./выкл.), о
положении выключателей главных схем высоковольтных подстанций
(вкл./выкл.), о
положении обще-станционных вспомогательных систем;
сбор и представление на дисплее обобщенной и расшифрованной дискретной
информации о неисправности и аварии на основном и вспомогательном технологическом
оборудовании каждой ВЭУ, подстанции и общестанционной системе;
автоматическая регистрация событий, формирование и распечатка суточной и
переменной сведений;
сбор, обобщение и анализ информации о техническом состоянии оборудования,
результаты его диагностики, формирование банка данных для статистики и
необходимости выполнения текущего обслуживания и ремонтов;
формирование и передача основной информации на уровень диспетчера
энергосистемы. Как правило, на более высокий уровень должны передаваться значение
суммарной активной и реактивной мощности (с учетом направления), напряжения и
частоты на шинах выходных подстанций, положения коммутационных аппаратов
исходных линий в энергосистему, сигналы «Авария» и «Неисправность» на ВЭС;
дополнительные функции, необходимые на опытно-промышленных ВЭС, а также
функции по требованию Заказчика.
7.4.15 На ЦПУК ВЭС следует выполнять следующие основные функции
управления:
дистанционное включение и выключение всех выключателей высокого и низкого
напряжения центральной подстанции и управление переключателями регулирования
напряжения под нагрузкой трансформаторов;
возможность задания установок по ограничению активной мощности для каждой
ВЭУ;
дистанционное изменение установки возбуждения генераторов для регулирования
напряжения и реактивной мощности на шинах ВЭС путем индивидуального или
группового воздействия на регуляторы возбуждения (только для ВЭУ с синхронными
генераторами, предусматривающие возможность дистанционного регулирования
возбуждения).
7.4.16 Средства управления нижнего уровня должны обеспечивать полное
локальное управление ВЭУ и поставляться, как правило, комплектно с каждой ВЭУ.
19
7.4.17 Перевод управления каждой ВЭУ и подстанцией по централизованному (от
ЦПУК ВЭС) на «местное» должно осуществляться из шкафа управления нижнего уровня,
а для подстанций 35-110 кВ - из шкафов (панелей), расположенных в местах безопасного
обслуживания. При этом должны передаваться сообщения на ЦПУК ВЭС о переводе на
«местное» управление.
7.4.18 Кроме функций технологического управления объектами ВЭС, на ЦПУК
могут устанавливаться средства автоматизированной системы управления предприятием -
АСУП, предназначенных для решения задач технического обслуживания и учета работы
ВЭУ и подстанций:
ведение системы нарядов на выполнение работ по техническому обслуживанию
оборудования;
учет объемов и времени выполнения работ по техническому обслуживанию
оборудования каждой ВЭУ;
учет расхода запасных частей на ВЭС;
учет расходов на техническое обслуживание и ремонт каждой ВЭУ;
учет расхода электроэнергии на собственные нужды ВЭС.
Как правило, для уменьшения загрузки компьютерных средств эти функции должны
выполняться отдельными стандартными ЭВМ. подключенными к общей сети. При этом
необходимо предусматривать защитные меры для предотвращения несанкционированного
воздействиям на элементы АС-КТП со стороны АСУП.
7.4.19 Система диагностики и аварийной остановки
(СДАО) ВЭУ должна
обеспечивать контроль параметров ВЭУ, а также приостановление ВЭУ при выходе хотя
бы одного из них за допустимые пределы.
7.4.20 Номенклатура и предельно допустимые значения параметров систем
определяются разработчиками или производителями основного оборудования.
7.5 Показатели надежности ВЭС
7.5.1 Значения показателей надежности ВЭС и ее структурных элементов
принимаются исходя из обеспечения выработки электроэнергии с минимальной
себестоимостью.
7.5.2 Экономическая целесообразность и надежность ВЭС и ее систем должна
определяться на основе данных производителей о надежности отдельных элементов:
частота отказов элементов;
средняя продолжительность восстановления отказавшего элемента;
частота плановых отключений для технического обслуживания элементов;
средняя продолжительность ремонта элемента, с учетом потери выработки
электроэнергии из-за отказа оборудования.
7.5.3 Надежность систем и оборудования ВЭС должна обеспечиваться раздельным
резервированием; рабочим нагруженным резервированием и складским резервированием
ключевых элементов оборудования, линий и систем.
7.5.4 Для обеспечения надежности ВЭС в проектах рекомендуется предусматривать:
20
концентрацию мощности ВЭС на одном магистральном токопроводе 10 кВ не
более 8 МВт;
установка двух трансформаторов связи с энергосистемой для ВЭС мощностью
больше 45 МВт;
строительство двух линий связи с энергосистемой для ВЭС мощностью более 45
МВт;
резервирование кабелей системы управления элементами ВЭС.
7.5.5 Для элементов, составляющих ВЭС, следует предусматривать резервирование
с восстановлением. Необходимо предусматривать хранение быстроизнашивающихся
частей и узлов ВЭУ как складской резерв.
7.5.6 Основные метеопосты ВЭС должны оснащаться дублирующими датчиками
скорости ветра. Следует также предусматривать их складское резервирование.
7.5.7 При создании автоматизированных систем управления, выборе способов
выполнения и режимов эксплуатации линий и каналов передачи информации следует
уделять особое внимание разработке мер по защите аппаратных средств от опасного
влияния электроустановок высокого напряжения, действия молнии и ее вторичных
проявлений с целью предотвращения помех и защиты от искажения информации.
7.6 Эксплуатационные показатели ВЭС
7.6.1 Качество основных технических решений, заложенных при проектировании
ВЭС, должно быть определено показателями технического и экономического расчетов.
7.6.2 Основными показателями оценки эффективности работы ВЭС являются:
годовая выработка электроэнергии;
коэффициент использования номинальной мощности для принятых типов ВЭУ
(средний по ВЭС);
себестоимость отпущенной электроэнергии.
7.6.3 Расчетная годовая потенциальная выработка электрической энергии
функционирующей ВЭУ в общем случае определяют по зависимости
Wn = (PiTi)
(2)
где i = 1«.n,
Wn - потенциальная выработка электроэнергии, кВтч;
Р - мощность ВЭУ при скорости ветра V на высоте оси ротора, кВт;
Т - количество градаций скоростей ветра V, час (продолжительность скорости ветра
Vi в течение года, в соответствии с повторяемостью скоростей ветра за многолетний
период (последние 15-20 лет)).
При отсутствии данных для расчета по формуле (2) потенциальную выработку
электрической энергии единичной ВЭУ прогнозируют на основе данных по
характеристикам ветрового потока, полученных на основе многолетних
(не менее
пятнадцати лет) измерений на метеостанциях Госкомгидромета (и других ведомств), а
также данных краткосрочных метеонаблюдений на площадке ВЭС (не менее одного года).
21
Прогноз потенциальной выработки электроэнергии единичной ВЭУ проектируемой
ВЭС, полученный в ходе метеорологических исследований, может приниматься как
расчетный потенциал выработки на стадии проектирования. В случае накопления
сведений о скорости ветра за год и более (после сбора данных по метеорологическим
исследованиям) необходимо выполнить уточнения потенциальной выработки
электроэнергии.
7.6.4 Потенциальная выработка электроэнергии на ВЭС определяется как сумма
выработки всеми отдельно стоящими ВЭУ.
7.6.5 Проектный отпуск электроэнергии от ВЭС определяется как полная выработка,
уменьшенная на величину потерь из-за эффектов затенения в силу взаимного влияния
ВЭУ, потребления на собственные нужды и плановые потери, принятыми в проекте
техническими решениями, организационно-техническим уровнем эксплуатации и
надежностью систем и оборудования ВЭС.
7.6.6 Выработка электроэнергии группой однотипных ВЭУ, которые находятся на
площадке с ровным рельефом, следует определять по зависимости:
Wr = Wn • m•(1- Кз) • КГУ,
(3)
где Wr - выработка электроэнергии группой ВЭУ, кВт
ч;
Wn - летняя потенциальная выработка электроэнергии, кВт
ч;
m - количество ВЭУ в группе;
Кз - коэффициент затенения, учитывающий снижение выработки электроэнергии
ВЭУ из-за влияния отработанных потоков одних ВЭУ на другие в данной группе;
КГУ - коэффициент готовности всех ВЭУ данной группы.
7.6.7 При размещении ВЭУ в соответствии с требованиями
7.3.9 значение Кз
следует принимать:
при однорядном размещении ВЭУ в группе Кз ≤ 0,07;
при двухрядный размещении ВЭУ в группе Кз ≤ 0,11;
при трехрядной размещении ВЭУ в группе Кз ≤ 0,13;
если в группе четыре и более рядов ВЭУ, тогда Кз ≤ 0,14;
при равномерном размещении ВЭУ в группе Кз ≤ 0,05.
Для определения возможности достижения более низких значений Кз необходима
оптимизация расстановки ВЭУ с применением методов моделирования с учетом
фактических или рассчитанных данных о повторяемости скоростей ветра на площадке
ВЭС за многолетний период. При этом может быть определено ожидаемое значение Wn •
m•(1- Кз) для группы ВЭУ.
7.6.8 Значение коэффициента готовности всех ВЭУ данной группы КГУ принимается
на основании фактических результатов опытной эксплуатации промышленной или
демонстрационной ВЭС, оснащенной такими же ВЭУ. При отсутствии фактических
данных допускается значение КГУ принимать на основе данных поставщика или
производителя, согласованных с Заказчиком ВЭС. Для предварительных расчетов на
период освоения мощности ВЭС допускается принимать КГУ = 0,80, а в последующий
период эксплуатации КГУ = 0,96.
22
7.6.9 Годовая выработка электроэнергии на ВЭС следует определять по
зависимости:
k
WВЭС = Σ WгiКг,
(4)
i = l
где WВЭС - выработка электрической энергии на ВЭС, кВтч;
Wгi -выработка электроэнергии группой ВЭУ, кВтч;
k - количество ВЭУ;
Кг
- коэффициент готовности общестанционного оборудования и систем,
обеспечивающих функционирование ВЭУ и выдачу произведенной электроэнергии по ВЛ
до узла учета электрической энергии.
7.6.10 Значение Кг рассчитывают исходя из показателей надежности элементов
ВЭС. При проектировании допускается принимать значения Кг = 0,99.
7.6.11 При расчете значений КГУ, Кг простои оборудования по организационным
причинам рекомендуется не учитывать.
7.6.12 Технологические потери электроэнергии WТП следует определять как сумму
потерь электрической энергии в линии выдачи электроэнергии от главных выключателей
ВЭУ к узлу учета электроэнергии ВЭС, а именно в кабелях, трансформаторах ВЭМ, ПЛ,
трансформаторах ЦПС ВЭС.
Расчет технологических потерь электроэнергии рекомендуется выполнять для
перечисленных элементов при величине передаваемой мощности, равной
20% от
номинальной мощности ВЭУ, которые подключаются.
7.6.13 Потребление электроэнергии на собственные нужды основного
оборудования ВЭС WСН следует определять суммированием потребления электроэнергии
на собственные нужды ВЭУ (в режимах генерирования электроэнергии и простоя),
питание АСУТП, метеопостов. Расчет следует выполнять исходя из номинальных
значений,
приведенных в документации производителей, и ожидаемой
продолжительности работы оборудования в соответствующих режимах.
7.6.14 Потребление
электрической
энергии
на обеспечение
работы
дополнительного оборудования и других общестанционных потребностей WДО следует
определять исходя из действующих нормативов с учетом ожидаемой нагрузки
(освещение, отопление, привод вспомогательного оборудования и др. необходимости).
7.6.15 Проектный годовой отпуск товарной электроэнергии от ВЭС определяется
по зависимости:
WГ = WВЭС-WТП - WСН-WДО,
(5)
где WГ - проектный годовой отпуск электрической энергии от ВЭС, кВтч;
WВЭС - выработка электрической энергии на ВЭС, кВтч;
WТП - технологические потери электрической энергии при трансформации и
передачи, кВтч;
WСН - потребление электрической энергии на собственные нужды основного/
вспомогательного ВЭС, кВтч;
23
WДО - потребление электрической энергии на обеспечение работы вспомогательного
оборудования и других общестанционных потребностей, кВтч.
7.6.16 Фактический годовой отпуск электроэнергии ВЭС определяется всей
совокупностью факторов, учтенных и не учтенных проектом.
7.6.17 Среднегодовой коэффициент использования установленной мощности ВЭС
КСГ является итоговым показателем качества проектных решений и эффективности
работы оборудования в метеоусловиях конкретной площадки размещения ВЭС, а также
деятельности эксплуатационного, ремонтного и административного персонала. Этот
показатель рассчитывают исходя из значения WГ.
7.6.18 Расчетная себестоимость отпущенной электроэнергии и другие
экономические показатели ВЭС должны определяться в соответствии с требованиями
нормативных документов в области электроэнергетики.
При этом необходимо дополнительно учитывать такие расходы по обеспечению
функционирования ВЭС:
платежи за информационное обслуживание и программное обеспечение ЭВМ;
платежи за использование интеллектуальной собственности;
расходы на обеспечение социальной сферы и т.д.
8
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
8.1 Главные и внутренние схемы электрических соединений
8.1.1 Главные схемы электрических соединений ВЭС, сочетающиеся к
электрическим сетям электроэнергетических систем, разрабатываются с учетом
следующих исходных условий:
количество и расположение ВЭУ, входящих в состав ВЭС, их номинальные
мощности, тип генератора (синхронный или асинхронный, напряжение), рекомендуемое
значение номинального коэффициента мощности генераторов ВЭС, режимы работы при
выдаче
(потреблении) реактивной мощности, требования к системам возбуждения,
устройства компенсации реактивной мощности;
напряжение, на котором электроэнергия ВЭС выдается в энергосистему,
количество направлений линий электропередачи, активная и реактивная мощность,
передаваемая по каждой линии, допустимые колебания напряжения на шинах ВЭС;
значения токов короткого замыкания от энергосистемы
(трехфазный и
однофазный) на шинах высокого напряжения ВЭС для максимального и минимального
режимов с учетом развития энергосистемы, значение возобновляемого напряжения на
контактах выключателей;
требования,
обусловленные условиями статической и динамической
устойчивости энергосистемы и ее противоаварийной автоматики (увеличение скорости
отключения коротких замыканий, распределение сети для улучшения баланса мощности,
отключение генераторов в районе с избытком мощности, автоматическая частотная
разгрузка (АЧР) и др.).
24
необходимость установки разрядников для защиты от перенапряжений, а также
шунтирующих реакторов.
8.1.2 Главная схема электрических соединений ВЭС выбирается на основании
технико-экономического сопоставления вариантов схем.
Варианты схем для сравнения составляются в соответствии с рекомендациями этого
раздела.
При технико-экономическом сопоставлении учитываются затраты на
электрооборудование подстанции, кабельные и воздушные линии электропередачи,
ежегодные расходы на амортизацию и обслуживание, стоимость потерь электроэнергии в
элементах схем с учетом режимов работы ВЭС, показатели надежности (параметры
потока отказов и время восстановления оборудования, ожидаемый недовыработку
электроэнергии и ущерб от него), гибкость и ремонтопригодность схемы, удобство
эксплуатации и автоматизации, конструктивно-компоновочные решения и т.п.
В случае недостаточной обоснованности или небольшой разницы экономических
показателей для выбора вариантов схем следует использовать метод многоцелевой
оптимизации.
8.1.3 Выдача мощности ВЭУ может осуществляться через распределительное
устройство генераторного напряжения или через повышающие трансформаторы в
соответствии с условиями, приведенными в 8.2.
8.1.4 Возможность выдачи всей мощности ВЭС через один повышающий
трансформатор на ЦПС или через одну линию должна быть проверена по условиям
надежности схемы выдачи мощности и величины пропускной способности
высоковольтной линий, допустимого времени отключения ВЭС от энергосистемы и
надежного обеспечения собственных потребностей.
При выборе главной схемы электрических соединений ВЭС учитываются сроки и
очередность ввода в эксплуатацию ВЭУ и необходимость расширения распределительных
устройств.
8.1.5 Концентрирование мощности отдельных ВЭУ электростанции для выдачи в
энергосистему следует осуществлять по внутренней электрической сети ВЭС.
8.1.6 Номинальные напряжения сети и необходимость введения в ней
промежуточных ступеней трансформации определяются:
типом ВЭУ и ее единичной номинальной мощностью;
установленной мощностью ВЭС;
допустимым снижением напряжения (5% от номинальной в точке присоединения
токопроводов ВЭС к шинам подстанций, где осуществляется концентрирование
мощности).
8.1.7 Расчетным режимом для выбора параметров внутренней сети ВЭС является
режим выдачи установленной мощности ВЭС.
8.1.8 Принцип построения и монтаж внутренней и главной электрических сетей, а
также соединение ВЭС с единой энергосистемой, концентрирование мощности ВЭС и
конструктивное исполнение надземных силовых линий выполняются энергетической
компанией, имеющей соответствующую лицензию на выполнение электромонтажных
работ.
25
8.2 Концентрирование мощности ВЭУ для автономных и гибридных ВЭС
8.2.1 При выборе ВЭУ для автономных и гибридных ВЭС необходимо
скорректировать среднегодовую скорость ветра и суммарное энергопотребление.
ПРИМЕЧАНИЕ Необходимость коррекции среднегодовой скорости ветра связна с тем, что
выработка энергии ВЭУ зависит от высоты мачты. Выбирая высокую мачту для ВЭУ (выше 10 м)
можно в ряде случаев увеличить среднегодовую скорость ветра на оси ротора ВЭУ до 50%.
8.2.2 Концентрирование
(аккумулирование) мощности ВЭУ для автономных и
гибридных ВЭС следует осуществлять в системе аккумуляторных батарей (далее - АБ).
8.2.3 Накопленная в АБ электрическая энергия (постоянный ток) преобразуется в
потребляемое переменное напряжение с помощью электрического прибора - инвертора.
8.2.4 Контроль заряда комплекта АБ, управление источниками энергии ВЭУ и их
синхронизация происходит в специальном электронном устройстве - контроллере.
8.2.5 Выбор АБ производиться в зависимости от среднегодовой скорости ветра в
районе применения ВЭС.
8.2.6 При выборе инвертора следует исходить из потребностей пользователя, т.к.
существует две группы инверторов:
первая группа
(более дорогих) инверторов обеспечивает синусоидальное
выходное напряжение,
вторая группа обеспечивает выходное напряжение в виде упрощенного сигнала,
заменяющего синусоиду.
Для подавляющего большинства бытовых приборов можно использовать
упрощенный сигнал. Синусоида важна только для некоторых телекоммуникационных
приборов.
8.2.7 Выбор инвертора производится исходя из пиковой мощности
энергопотребления стандартного напряжения 220В/50 Гц. Существует два режима работы
инвертора. Первый режим - это режим длительной работы. Данный режим соответствует
номинальной мощности инвертора. Второй режим - это режим перегрузки. В данном
режиме большинство моделей инверторов в течение нескольких десятков минут (до 30)
могут работать в режиме номинальной мощности.
8.2.8 При коррекции суммарного энергопотребления учитываются потери в кабеле,
инверторе и АБ. Потери в кабеле могут снижать выработку энергии ВЭУ до 30%, поэтому
для снижения потерь рекомендуется при использовании длинного кабеля выбирать
большое сечение жилы.
8.2.9 Потери в АБ и в инверторе связаны с КПД преобразования энергии. КПД
свинцовой АБ составляет примерно 90%, КПД щелочной батареи составляет примерно
80%. Номинальный КПД современных инверторов составляет примерно 95%. Для всего
рабочего диапазона инвертора можно принять среднее КПД инвертора 90%.
8.2.10 Необходимое электрическое напряжение
обеспечивается путем
последовательного соединения элементов набора АБ. Параллельное соединение
допускается только для некоторых специальных типов АБ.
26
8.3 Электропотребление для собственных нужд
8.3.1 Электропитание собственных нужд рекомендуется осуществлять от
энергосистемы по линиям выдачи мощности ВЭС и от самой ВЭС при ее работе.
8.3.2 Система электроснабжения собственных нужд ВЭС установленной мощности
более 20 МВт по возможности должна иметь не менее двух независимых источников
питания:
обмотка низкого напряжения повышающего трансформатора ВЭС;
сборные шины 6-10 кВ или шины ПС местного энергоснабжения.
8.3.3 Для аварийного электропитания собственных нужд «при длительной потере
напряжения» с энергосистемой и остановке ВЭС может применяться также дизельная
электростанция. Мощность дизельной электростанции определяется исходя из условий
поддержки оборудования и систем ВЭС в работоспособном состоянии и возможности
запуска ВЭС с неработающего состояния.
8.3.4 Схема электрических соединений собственных нужд переменного тока ВЭС,
как правило, выполняется с одним напряжением 0,4-0,23 кВ (трехфазная система с
заземленной нейтралью).
Для питания отдельных приемников собственных нужд по условиям безопасности
может применяться переменный ток напряжением 42 В или 12 В. Для крупных ВЭС при
наличии соответствующих потребностей может применяться также напряжение 6 (10) кВ.
8.3.5 Напряжение на шинах собственных нужд должно обеспечиваться при любых
режимах работы ВЭС, а также при ее остановке с использованием автоматического
включения резерва (АВР) при аварийных отключениях источника электроснабжения.
Вид и количество независимых источников питания, величина напряжения для
собственных нужд, количество и мощность трансформаторов, схема питающих
электрических соединений собственных нужд определяются на основании технико-
экономических расчетов с учетом обеспечения необходимой надежности
электроснабжения.
8.3.6 Для питания постоянным током потребителей собственных нужд
- цепи
оперативного тока, преобразующих агрегатов бесперебойного питания, эвакуационного и
аварийного освещения, связи
- устанавливается аккумуляторная батарея и зарядно-
разрядное устройство.
Напряжение аккумуляторной батареи, как правило, принимается 220 В постоянного
тока.
8.3.7 Основное электропитание средств диспетчерского технологического
управления на ВЭС может осуществляться от сети переменного тока собственных нужд,
резервное
- от аккумуляторных батарей на напряжении
24 и
60 В. Емкость
аккумуляторных батарей должна обеспечивать резервное питание средств диспетчерского
технологического управления в течение не менее двух часов.
8.3.8 Расчет и выбор аккумуляторных батарей производится с учетом эксплуатации
ее по методу постоянного подзаряда. Зарядное устройство должно иметь мощность и
напряжение, достаточные для заряда аккумуляторной батареи до емкости, равной 90% от
номинальной, в течение не более восьми часов, при предыдущем 30-минутном разряде.
27
Емкость аккумуляторной батареи, выбранная по длительной нагрузке с учетом
нагрузки получасового аварийного разряда, должна проверяться по уровню напряжения
на шинах при совпадении суммарной разовой нагрузки и длительной нагрузки в конце
получасового аварийного разряда.
8.4 Управление, сигнализация, автоматика
8.4.1 Средства управления, сигнализации, электрических защит и автоматики
подстанций высокого напряжения входят в общую систему управления ВЭС и
проектируются на основе соответствующих нормативных документов.
8.4.2 Учитывая, что ВЭУ, которые присоединяются к подстанциям, является
генерирующими источниками электроэнергии, при работе электрических защит
подстанций и линий электропередач должны предусматриваться отключение также и
коммутационных аппаратов, установленных в шкафах управления каждой ВЭУ.
8.4.3 Автоматика ВЭС должна быть способна выполнять команды системного
оператора по изменению генерации активной мощности, режимов работы регулятора
реактивной мощности, работы и настроек автоматики станции.
8.5 Учет электроэнергии
8.5.1 Для учета произведенной электроэнергии на каждой ВЭУ в шкафах
контрольно-измерительной аппаратуры должны предусматриваться счетчики активной
энергии, а для синхронных генераторов - и реактивной энергии.
8.5.2 Допустимый класс точности счетчиков, устанавливаемых на ВЭУ, должен быть
не хуже 0,5.
8.5.3 При установке систем автоматизированного учета электроэнергии на ВЭУ
устанавливаются первичные датчики и преобразователи, а центральные устройства
устанавливаются на ЦПУ ВЭС.
8.5.4 Расчетные счетчики активной и реактивной энергии устанавливаются в точках
присоединения ВЭС к энергосистеме. Учет электроэнергии рекомендуется выполнять с
помощью многофункциональных счетчиков как по выданной, так и по полученной от
энергосистемы активной и реактивной энергии с передачей информации на диспетчерский
пункт энергосистемы.
8.5.5 В случаях, если исходная подстанция ВЭС является системной с
присоединением к ней других потребителей или генерирующих источников, то система
учета электроэнергии должна предусматриваться в соответствии с ПУЭ.
8.5.6 Средства учета электроэнергии должны соответствовать метрологическим
требованиям точности измерений, а также иметь высокую надежность функционирования.
8.6 Электрические расчеты
8.6.1 Электрические расчеты
(расчеты режимов потокораспределения и токов
короткого замыкания), требующие учета полной мощности ВЭС (например, на шинах
ЦПС), выполняются по рабочей мощности электростанции. Электрические расчеты
28
отдельных ветвей и магистралей сети ВЭС производятся по номинальной мощности ВЭУ,
присоединенных к магистралям.
8.6.2 В электрические расчеты следует включать расчеты динамической
устойчивости, расчеты проводить для характерных периодов года - летний минимум,
зимний максимум, режимы запуска ВЭС.
8.6.3 Расчетный перспективный период, принимаемый при выполнении расчетов
токов короткого замыкания, должен быть не менее 10 лет после срока полного развития
ВЭС.
8.6.4 Расчеты токов короткого замыкания на элементах ВЭС выполняются без учета
влияния апериодической составляющей полного тока.
8.6.5 Если техническими условиями на присоединение ВЭС к энергосистеме не
предусмотрены специальные требования по компенсации реактивной мощности, то
границы регулирования реактивной мощности следует определять
«Требованиями
Системного Оператора для обеспечения интеграции ВЭС в национальную электрическую
сеть». Выбор средств компенсации реактивной мощности на ВЭС следует делать на
основе технико-экономических расчетов.
8.7 Вспомогательные сооружения
8.7.1 Средства диспетчерского, технологического связи и телемеханики
ВЭС следует строить в соответствии со схемой организации оперативно-диспетчерского
управления и эксплуатации.
8.7.2 Объем средств связи и телемеханики зависит от мощности и значения ВЭС в
энергосистеме и определяется необходимостью обеспечения:
диспетчерской связи;
технологической связи;
административно - хозяйственной связи;
каналов внешней связи и передачи информации с пунктами управления высшего
уровня;
каналов внешней связи.
8.7.3 Объем средств связи ВЭС с обслуживающим персоналом включает:
оперативную связь диспетчера (дежурного инженера) с оперативным персоналом
(телефонный, радиопоисковой, микросотовый);
радиофикацию служебных помещений;
охранную сигнализацию;
пожарную сигнализацию.
8.7.4 Объем средств связи и телемеханики для участков ВЭС без постоянного
обслуживающего персонала включает:
каналы передачи информации от ВЭУ;
каналы связи для передачи информации на пункт управления;
канал связи от общегосударственной сети связи;
охранную сигнализацию;
связь на период наладочных и ремонтных работ.
29
8.7.5 Аппаратура средств связи и каналов передачи информации должна отвечать
современным требованиям по скорости, надежности и качеству передачи, а также
согласовываться с техническими условиями, выдаваемых энергосистемой.
8.7.6 Смазочное хозяйство, газовое хозяйство проектируются в соответствии с
действующими нормами.
При необходимости ПС должны обеспечиваться привозным газом (водородом,
азотом, углекислым газом, элегазом), поставляемого в баллонах.
8.8 Молниезащита
8.8.1 Учитывая степень опасности, вызывающие молнией, ВЭУ и метеомачты
относятся к третьей категории по молниезащите.
8.8.2 Защита от прямых ударов молнии должен обеспечиваться конструкцией ВЭУ
(метеомачты) и гарантировать прохождение тока молнии без разрушения оборудования и
повреждения электроники систем управления и регулирования.
8.8.3 Токоотводы следует прокладывать по конструкции опорной башни и
присоединять к заземлителю с импульсным сопротивлением растекания тока не более 2
Ом. Допускается использовать в качестве токоведущих башню, если она изготовлена из
металла. Заземлитель ВЭУ является элементом защитного заземления.
8.8.4 Объединение контуров заземления ВЭУ, метеомачты и КТП не допускается.
9
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОТИВОПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА
9.1 Для наружного и внутреннего пожаротушения зданий и сооружений комплекса
ВЭС, учитывая особенности размещения комплексов ВЭС на не освоенных территориях и
на значительном удалении от населенных пунктов, необходимо предусмотреть отдельный
противопожарный водопровод с использованием пресной воды.
9.2 Необходимость устройства противопожарного водопровода в зданиях и
сооружениях комплекса ВЭС определяется в соответствии с требованиями к
проектированию водопроводной системы.
9.3 Сооружения противопожарного водопровода должны проектироваться в
соответствии с требованиями пожарной безопасности. При выборе источника
водоснабжения необходимо отдавать предпочтение подземным водам. В обоснованных
случаях допускается осуществлять противопожарное водоснабжение из емкостей
(резервуаров, водоемов). Пополнение противопожарного запаса воды в этих случаях
осуществляется привозной водой.
9.4 Наружное пожаротушение ВЭУ не должно предусматриваться и разводящие
сети противопожарного водопровода не устраиваются.
9.5 Категорийность зданий и сооружений ПС по взрывопожарной и пожарной
опасности и группы подстанций по степени оснащения противопожарными средствами
следует определять согласно требованиям противопожарных норм.
9.6 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности и системы
противопожарной защиты подстанций разрабатываются в соответствии с требованиями
пожарной безопасности сооружений.
30
9.7 Пожарная безопасность зданий и сооружений в строительной части
обеспечивается соблюдением требований пожарной безопасности и Правил пожарной
безопасности.
9.8 Учитывая особенность размещения объектов ВЭС, для обеспечения отопления
и вентиляции зданий и сооружений станций допускается использование электроэнергии.
9.9 Необходимость оснащения зданий и сооружений комплекса ВЭС (кроме ВЭУ)
системами автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации определяется на
основании действующих норм.
9.10 По согласованию с разработчиком и производителем ВЭУ помещения гондолы
оборудуется системой автоматического пожаротушения технологического оборудования
методом объемного пожаротушения, локального пожаротушения по объему или
локального пожаротушения по площади. Помещение гондолы оснащают также ручными
огнетушителями.
9.11 В качестве огнетушащих веществ используются огнетушащие порошки
(порошковое пожаротушение) , диоксид углерода или азот (газовое пожаротушение) . Тип
установки
(порошковая или газовая, модульная или обще
- объектная) и место ее
расположения определяются технико - экономическим расчетом.
10 ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
10.1 В зависимости от мощности ВЭС, типа и количества ВЭУ, электрической схемы
и принятой концепции организации технического обслуживания разрабатывается
организационная структура ВЭС и штатное расписание.
10.2 При строительстве ВЭС очередями структура и численность персонала
определяются для состояния при вводе в эксплуатацию каждой очереди с учетом
необходимости подготовки персонала.
10.3 На ВЭС должно быть предусмотрено помещение
(место), оборудованное
соответствующей мебелью и инвентарем для хранения технической документации в
объеме, соответствующем "Правилам технической эксплуатации ЭС ".
10.4 На ВЭС должно быть обеспечено соблюдение санитарных норм для штатного
персонала и лиц, командированных для проведения специальных работ.
10.5 Если эксплуатация ВЭС организуется на основе вахтового метода, то должны
быть предусмотрены все условия труда и отдыха вахтенного персонала.
10.6 Для нормальной и безопасной эксплуатации должно быть предусмотрено
оснащение ВЭС приборами, приспособлениями, инструментом, обеспечение персонала
спецодеждой, спецобувью, индивидуальными средствами защиты и средствами
пожаротушения в необходимом количестве в каждом из таких мест:
щит управления;
ВЭУ;
распределительные устройства;
мастерские;
складские помещения;
31
вспомогательные помещения.
Для хранения этих средств должны быть предусмотрены специальные места
(стенды, шкафы и т.д.).
Количество некоторых защитных средств (например, каски, знаки и т.п.) должно
быть достаточным для обеспечения работы командированного персонала и лиц,
посещающих ВЭС.
10.7 Центральный щит управления, ремонтные помещения, лаборатории,
мастерские и т.д. должны быть укомплектованы аптечками или сумками первой
медицинской помощи с постоянными запасами медикаментов и медицинских средств.
10.8 Для решения задач управления ВЭС должна использоваться АСУП. Как
правило, АСУП устанавливается на ВЭС мощностью 500 кВт и более. В комплекс задач
АСУП входят:
управление производственно - технической деятельностью;
технико - экономические расчеты;
материально - техническое снабжение;
бухгалтерский учет;
периодическая отчетность;
вопросы ремонта, техобслуживания;
подготовка персонала и другие вопросы.
Для решения задач АСУП запрещается использовать технические средства АСУТП
ВЭС.
10.9 Проектом ВЭС должно быть предусмотрено техническое обеспечение
подготовки специалистов, повышения их квалификации.
10.10 Для нормальной стабильной эксплуатации и обеспечения безопасного
производства работ на ВЭС и в энергосистеме должен обеспечиваться надежная связь между
диспетчером ВЭС и диспетчером энергосистемы, диспетчером ВЭС и ВЭУ или другими
рабочими местами на ВЭС. Проектом ВЭС также должен обеспечиваться связь диспетчера
ВЭС с территориальным отделением пожарной охраны и скорой медицинской помощи.
10.11 Проект ВЭС должна быть определена и согласована с энергетической
системой точка периодического контроля качества электрической энергии. Для этого
должна предусматриваться специальная аппаратура.
10.12 Система технологического учета электроэнергии на ВЭС должна
предусматривать фиксацию выработки электроэнергии каждой ВЭУ, потребление
электроэнергии на собственные нужды ВЭС.
10.13 Независимо от принятой схемы технического обслуживания, в проект ВЭС
мощностью более 3 МВт необходимо включать технологический транспорт для работы на
площадке ВЭС. Количество, вид автотранспортных средств
(легковой автомобиль и
транспортные средства для перевозки персонала и хозяйственных грузов), их комплектация
оборудованием, инструментом, средствами связи и защиты персонала определяются в проекте
для каждого типа ВЭУ и конкретных условий площадки или площадок ВЭС.
10.14 Бригады технического обслуживания (БТО) должны оснащаться мобильными
средствами диагностики для определения текущих изменений параметров систем:
состояния механической части, автоматики и системы управления, отклонений
32
геометрических характеристик размещения оборудования, вибраций; давления и т.п.
Указанные средства диагностики должны предусматриваться производителем основного
оборудования при комплектной поставке ВЭС.
10.15 Для систем ВЭС, использующих электротехническое и другое оборудование
общепромышленного
назначения,
должны
применяться
соответствующие
диагностические средства.
10.16 Средства диагностики рекомендуется размещать:
регистраторы аналоговых и дискретных сигналов
- на местах установки
устройств управления и противоаварийной автоматики;
мобильные средства включаются в комплект автомобиля бригады для БТО;
информационную базу - на ЦПУК.
10.17 Как стационарные средства для систем диагностики могут использоваться
средства управления технологическим процессом.
10.18 Мобильные средства диагностики для БТО должны включать ЭВМ с
программным и техническим обеспечением для создания информационной базы
состояния систем и оборудования ВЭС, в том числе наработанного ресурса, и могут
использовать для этого каналы связи с центральной вычислительной машиной.
10.19 В складе ГСМ для обслуживания ВЭС необходимо предусмотреть:
емкости для трансмиссионного масла
(чистого и отработанного) и
гидравлических жидкостей (с запасом на три месяца);
емкости ГСМ для подъемно-транспортного оборудования и аварийных
источников электропитания (с запасом на полтора месяца).
Емкости для хранения трансформаторного масла не предусматриваются, так как оно
поставляется со склада специализированного предприятия, обеспечивающего
эксплуатацию маслонаполненного оборудования ВЭС.
10.20 Организация ремонтов ВЭУ на ВЭС, как правило, должна предусматривать
замену узлов и отдельных деталей в соответствии с ремонтной документации,
разработанной разработчиком (производителем) ВЭУ.
Ремонт деталей и узлов ВЭУ следует предусматривать силами предприятий-
производителей.
Для ремонтного обслуживания ВЭС большой мощности или нескольких ВЭС при
соответствующем экономическом обосновании может создаваться специализированное
региональное ремонтное предприятие, работающее под техническим руководством
организаций - разработчиков или производителей ВЭУ, отдельных узлов и деталей.
11 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА
11.1 При разработке раздела проекта по организации строительного производства
необходимо учитывать следующие особенности:
11.1.1 Разработчик, производитель или поставщик ВЭУ поставляет Заказчику
комплектную ВЭУ укрупненными блоками максимальной готовности инструкции по
монтажу узлов, согласно которой проектная организация разрабатывает технологическую
33
схему монтажа, а строительная организация (или по ее заказу проектная организация)
разрабатывает проект проведения работ.
11.1.2 Объемно
- планировочные и технологические решения этого раздела
проекта обеспечивает:
размещение на постоянной или временной площадке необходимых материалов,
конструкций, оборудования и механизмов, возможность их маневрирования, а также
временных зданий и сооружений;
противопожарные требования, охране труда и меры по охране окружающей
среды в ходе строительства.
11.1.3 В случае размещения ВЭС на труднодоступных участках (вершинах гор,
болотных участках, морских отмелях и т.д.) строительство автомобильных дорог или
использование вертолетов для монтажа и ремонта установок при эксплуатации должно
быть обосновано экономическим расчетом.
11.1.4 Строительство ВЭС (при наличии на площадке более трех ВЭУ ) с целью
достижения специализации и унификации работ, оптимального использования
механизмов без простоев, следует осуществлять по этапам или потоках, включающих
подготовку трасс дорог, линий электропередачи, организацию монтажной площадки,
устройство фундаментов, монтаж опор, гондол, лопастей, прокладки кабелей и монтаж
электрооборудования подстанций.
11.1.5 Монтаж оборудования ВЭС должен выполняться специализированными
подразделениями, имеющими лицензии на выполнение данной работы, с предоставлением
услуг по шефмонтажу разработчиками и производителями ВЭУ.
11.1.6 Строительно-монтажные работы в неосвоенных местах следует проводить
вахтовым методом, с организацией доставки людей на рабочее место и обратно и
обеспечением условий их временного размещения в передвижных вагончиках.
12 ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ СРЕДСТВА
12.1 Для проведения профилактических и ремонтных работ на ВЭС необходимо
предусмотреть систему почвенно-щебеночных дорог шириной не менее З м. Эти дороги
должны примыкать к дорогам общего пользования и соответствовать IV - V категории в
любой сезон года. Необходимо максимально использовать для нужд ВЭС существующие
автодороги общего пользования.
12.2 Категория качества покрытия автодорог должна соответствовать группе
грузоподъемности автомобильных средств.
12.3 На территории ВЭС и в производственных помещениях должны
предусматриваться ремонтные площадки, размер и количество которых зависят от
оборудования, эксплуатируемого и принятой концепции организации технического
обслуживания и ремонта.
12.4 Для проведения работ, связанных с ремонтно-восстановительными работами
на оборудовании, должны предусматриваться помещения, оборудованные станками, а
также со сварочным оборудованием.
12.5 На ВЭС должны быть предусмотрены помещения
(места) для хранения
смазочных, горюче-смазочных материалов и баллонов с газами.
34
12.6 Для проверки устройств релейной защиты и автоматики, средств измерения
рекомендуется предусматривать лабораторию, оснащенную испытательными стендами,
приборами для проверки, регулировки и ремонта установленных устройств. Питание
электролаборатории осуществляется трехфазным током.
12.7 Для проведения профилактических работ на электрическом оборудовании ВЭС
(измерение сопротивления изоляции, испытания и т.д.) должны применяться передвижные
лаборатории. Проектом должны предусматриваться места подключения передвижных
лабораторий для обслуживания ими всего оборудования.
13 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОХРАНЫ ОБЪЕКТА
13.1 При проектировании инженерно-технических охранных средств рекомендуется
руководствоваться нормативными документами в соответствующей области.
13.2 В комплекс охранных мероприятий ВЭС рекомендуется включать:
охранное ограждение по периметру ЦПУК, СПК, стоянки автотранспорта,
открытых и закрытых складов;
освещение огражденной территории;
охранную блокировочную сигнализацию зданий и сооружений;
охранные и запретные зоны площадки ВЭС.
13.3 Внешнее ограждение ЦПУК ВЭС должно быть высотой не менее 2 м.
13.4 Ограждения ПС и ЦПС ВЭС должно соответствовать ПУЭ.
13.5 Территории ГПК, СПК со стоянками автомобильного и подъемно-
транспортного оборудования и складами открытого и закрытого хранения должны иметь
наружное освещение не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости.
13.6 Электропитание сети освещения должно осуществляться самостоятельными
линиями и включаться с ЦПУК.
13.7 Охранная блокировочная сигнализация предусматривается:
на входе в помещение или в блок размещения средств управления и
автоматики каждой ВЭУ и Метеопост;
на входной двери и застекленных проемах ЦПУК, ремонтных мастерских,
насосных станций, котельной и закрытых складов.
13.8 Сигнал блокировочной сигнализации передается на ЦПУК.
13.9 Защитные металлические решетки устанавливаются в оконных проемах
первого этажа ЦПУК, мастерских и закрытых складах, а также на дверных проемах
помещений компьютерного зала и связи, материальных складов.
13.10 На площадке ВЭС запретная зона устанавливается в пределах территории
постоянного и временного отвода земли с обязательным предупреждением о возможности
ведения работ по разрешению дирекции ВЭС.
13.11 Для ВЭУ, метеопостов и электротехнических устройств следует
предусматривать меры по предотвращению несанкционированного доступа к ним.
14 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
35
14.1 Проектная оценка влияния строительства и эксплуатации ВЭС на окружающую
среду
(раздел ОВОС) должна разрабатываться в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов в области охраны окружающей среды и экологии.
Объем и содержание материалов ОВОС определяются в каждом конкретном случае при
подготовке и представлении в органы местной власти "Заявления о намерениях" (при
участии местных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды).
14.2 Использование территории вне ВЭС для выращивания сельскохозяйственных
культур, сенокоса, выпаса скота и других видов сельскохозяйственной деятельности не
ограничивается. Ограничения на использование этой территории для ведения лесного
хозяйства и садоводства могут устанавливаться исходя из условий ветрового затенения
ВЭУ на ВЭС такими насаждениями.
14.3 При разработке раздела ОВОС необходимо учитывать данные местных органов
исполнительной власти в сфере охраны окружающей среды по экологической ценности
территории, в том числе о наличии редких или исчезающих видов растений и животных, о
путях миграции птиц и т.д.
14.4 При проектировании ВЭС, имеющей в своем составе более трех ВЭУ,
необходимо силами специализированной организации орнитологического профиля
осуществить посезонное наблюдение за миграцией птиц.
14.5 По рекомендации специализированной организации рекомендуется
предусматривать меры, предотвращающие вреда орнитофауне за счет покрытия лопастей
флуоресцентными красками, установки звуковых сигналов, отпугивающие птиц,
подсветка опор и лопастей ВЭУ в ночные часы, во время туманов и при других условиях
недостаточной видимости.
14.6 При проектировании ВЭС необходимо провести расчет уровня шума и
частотного спектра, что будут наблюдаться в ближайшем населенном пункте или дома.
Целесообразным является моделирование шумового воздействия при различных
вариантах расположения ВЭУ на площадке ВЭС для населенных пунктов, расположенных
на расстоянии менее 1 км от ВЭС.
14.7 Прогнозируемый уровень шума в населенном пункте не должен превышать
допустимого уровня, установленного санитарными нормами допустимого шума в
помещениях жилых и общественных зданий и на территории жилой застройки.
14.8 В курортной или густонаселенной местности следует стремиться к тому, чтобы
ВЭУ не нарушали живописность пейзажа.
14.9 Сооружения и оборудование ВЭС являются препятствиями для полетов
воздушных судов. Дневной маркировки и светоограждения объектов ВЭС следует
проектировать по согласованию с органами государственного надзора за использованием
воздушного пространства Республики Казахстан.
14.10 При согласовании проекта промышленной ВЭС целесообразно использовать
фотомонтаж или макет территории с моделью ВЭС для ознакомления общественности и
заинтересованных организаций.
36
Приложение А
(информационное)
Основные данные о климате ветра, величине и распределении ветровых
ресурсов Республики Казахстан
А1. Ветровой атлас (ВА) Казахстана - это карта распределения скорости ветра на
высоте
80 метров над поверхностью земли с разрешением
9 км с указанием
административных границ, городов, электрических сетей и подстанций, электростанций,
железных и автомобильных дорог [www.atlas.windenergy.kz.]
А2. Главная цель Ветрового Атласа - создание основы для системного подхода по
изучению ветровых ресурсов станы, их качественному анализу и подготовке
рекомендаций по выбору мест размещения ВЭС для получения электроэнергии.
Использование этой карты позволяет предварительно определять перспективные
районы для строительства ВЭСна территории Республики Казахстан.
Таблица А.1 - Анализ ветропотенциала по областям Казахстана
Повышенна
Избыточна
Категория
Низкая
Средняя
Высокая
я
я
Диапазон
скорости
6 - < 7
7 - < 8
Площадь
< 6 м/с
8 - < 9 м/с
> 9 м/с
ветра
м/с
м/с
Акмолинская
146,200
45,500
85,200
15,500
0
0
Актюбинская
300,600
254,400
46,200
0
0
0
Атырауская
118,600
58,100
60,500
0
0
0
Западно-
151,300
61,400
89,900
0
0
0
Казахстанская
Карагандинская
428,000
343,100
84,600
300
0
0
Павлодарская
124,800
37,700
87,100
0
0
0
Алматинская
224,000
197,300
20,000
5,300
1,200
200
Жамбыльская
144,200
106,200
36,800
1,200
0
0
Южно-Казахстанская
117,300
102,400
11,700
3,200
0
0
Костанайская
196,000
81,500
114,500
0
0
0
Северо-Казахстанская
98,040
0
82,800
15,200
0
0
Восточно-
283,300
241,300
40,800
1,200
0
0
Казахстанская
Мангыстауская
165,600
73,200
87,700
4,800
0
0
Кызылординская
226,000
193,100
29,100
3,800
0
0
37
Таблица А.2 - Анализ ветропотенциала по областям
Потенциал ветровой
Потенциал
Категория
Высокая
мощности, МВт
электроэнергии, ГВт
Диапазон
скорости
7 - < 8 м/с
МВт
ГВтч
ветра
Акмолинская
15,500
108500
285100
Актюбинская
0
0
0
Атырауская
0
0
0
Западно-Казахстанская
0
0
0
Карагандинская
300
2100
5500
Павлодарская
0
0
0
Алматинская
5,300
37100
97500
Жамбыльская
1,200
8400
22100
Южно-Казахстанская
3,200
22400
58900
Костанайская
0
0
0
Северо-Казахстанская
15,200
106400
279600
Восточно-
1,200
8400
22100
Казахстанская
Мангыстауская
4,800
33600
88300
Кызылординская
3,800
26600
69900
Общее значение
50500
353500
929000
38
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(информационное)
Методика расчета выработки ВЭС
Расчет выработки электроэнергии на ветроэлектростанции является одним из
ключевых при определении экономической эффективности проекта. В качестве исходных
данных для расчета выработки электроэнергии используются предварительно
обработанные данные ветромониторинга, цифровые модели рельефа местности и
подстилающей поверхности, а также мощностные характеристики рассматриваемых
моделей ветроэнергетических установок, полученные от производителей. Поскольку
метеорологические параметры изменяются из года в год, при прогнозировании выработки
электроэнергии также рассматриваются данные многолетних метеонаблюдений для учета
многолетнего хода ветра.
При расчете выработки электроэнергии обязательно оцениваются потери:
- аэродинамические потери при размещении ВЭУ в ветропарке относительно друг от
друга,
- электрические потери во внутренней электрической сети ВЭС,
- потери в выработке от простоя ВЭУ во время ремонта и технического
обслуживания,
- потери от обледенения и деградации поверхности лопастей ВЭУ,
- прочие потери.
При расчете выработки электроэнергии обязательно оцениваются погрешности:
- погрешности по качеству ветромониторинга,
- погрешности по качеству многолетних метеоданных,
- погрешности по модели ветроэнергетических расчетов,
- погрешности по эксплуатации ветроэнергетических установок
В рамках расчета выработки электроэнергии даются рекомендации по оптимизации
расположения ветропарка с целью снижения существующих потерь и увеличения
выработки электроэнергии, а также рекомендации по выбору модели ветроэнергетических
установок.
39
УДК 725.42:620.9
МКС 27.180,
29.260, 29.100.01, 29.200, 29.240
Ключевые слова: ветроэнергетика, ветровая электростанция, ветровая
энергетическая установка, ветровая нагрузка, метеопост, подстанция, центральный пульт
управления, площадка для строительства, проектирование, правила.
40
СП РК 4.04-112-2014
Ресми басылым
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІНІҢ
ҚҰРЫЛЫС, ТҰРҒЫН ҮЙ-КОММУНАЛДЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ ІСТЕРІ ЖӘНЕ
ЖЕР РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ КОМИТЕТІ
Қазақстан Республикасының
ЕРЕЖЕЛЕР ЖИНАҒЫ
ЖЕЛ ЭЛЕКТРСТАНЦИЯСЫН ЖОБАЛАУ
Басылымға жауаптылар: «ҚазҚСҒЗИ» АҚ
050046, Алматы қаласы, Солодовников көшесі, 21
Тел./факс: +7 (727) 392-76-16 - қабылдау бөлмесі
Издание официальное
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА И УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ МИНИСТЕРСТВА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
СВОД ПРАВИЛ
Республики Казахстан
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕТРЯНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ
Ответственные за выпуск: АО «КазНИИСА»
050046, г. Алматы, ул. Солодовникова, 21
Тел./факс: +7 (727) 392-76-16 - приемная
41
|