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2地貌
地貌的影响主要体现在地表粗糙度的影响,对于地表粗糙度较小的情况,风切变指数往往较小;对于粗糙度较大的情况,风切变指数往往较大。这也是为什么地表植被较茂密的地区,风切变指数往往较大,这是因为当气流流经植被较茂密的地区的时候,下层的风速衰减较严重,出现类似的“风廓线抬升”的情况,如下图为风流经不同的粗糙度大小的森林的时候表现出来的风廓线形状。当地表粗糙度较大的时候,风廓线抬升较明显,因此拟合出来的风廓线的风切变指数较大。
3大气稳定性
在不同的大气稳定性下,同样表现出不同的风廓线,进而造成不同的风切变指数。如下图所示,为不同的大气稳定度下的风廓线,在不稳定的大气条件下,风切变指数较小;在稳定的大气条件下,风切变指数较大(这也是为什么同样都是平原地区,北方测风塔的风切变指数往往大于南方)。
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近日查(刷)文(手)献(机)发现低空风切变是飞机降落起飞过程中一大杀手由于对低空风切变预判不足导致飞机会突然下沉...现代机场已经标配风廓线雷达激光雷达等设备用于监测机场周围风切变情况因此警惕低空风切变!但在风电场领域,相关技术方案尚未普及。早期的机型轮毂高度、叶轮直径都较小,如WT7
在评估风电场风资源条件,编制可研中的相关风资源评价章节时,都要用到湍流强度、风切变等一些风况参数,同一场区不同的测风塔计算出的相关参数可能会有较大的差距。首先介绍一下风切变:风切变是一种大气现象,可分为水平和垂直两类。在风电场风资源分析时采用垂直方向上的变化规律及特征。风切变指数
风切变值反映风速在垂直方向上的变化率,切变值越大,高层风速的利用价值越高。使用分析准确的风切变值,才能更为精准的推算更高高度层的实际风速情况。定义风切变指数直接影响风力发电机组轮毂高度的确定,同时间接影响风电场建设成本。近地层风的垂直分布主要取决于地表粗糙度和低层大气的层结状态。
在风电项目中,风切变是评估当地风资源情况的一个很重要的参数。切变值不仅反映当地的大气稳定情况,对风机的选型尤为重要。切变值较大区域,每提高10m高度,年发电小时数就可能提高几十甚至一百小时以上。当测风塔最高层没有达到拟安装风机轮毂高度时,合理的推算更高高度层的风速显得尤为重要。下面
在近地层中,受地表摩擦影响和近地层大气垂直稳定度的影响,风速随着高度有着显著的变化。风切变指数的大小反应了风速虽高度变化的快慢,也反应了大气的稳定程度。在风电工程中,风切变指数对风机轮毂高度的选择有着重要的影响。风切变指数的计算有多种方法,下面结合某地区的测风数据,对以下几种计算
前言:在风资源评估中,我们通常整理出完整一年的轮毅高度处风速数据用于计算发电量,风速值的准确性直接关系到风能方向频率、风功率密度等级评定等问题。同时,随着风力机的大型化发展趋势,风力机塔架越高、叶片半径越长,风切变和塔影效应对风力机的影响也越显著。为此深入分析风切变与塔影效应可有
一篇关于测风方案的文章发布后,很多行业的朋友发来私信、微信询问和交流,感谢大家的支持!测风方案很重要,涉及到选址、选型、维护,标定等过程,笔者后续计划再为大家讲述这些内容。前段时间一个用于测试机舱是否晃动的小实验视频很火,笔者看来实验有可取之处,但是这种方式并不科学。叶轮扫掠面风
昨天看到一篇新闻《保定徐水区、廊坊、正定实施机动车单双号限行措施》,其中说到保定市徐水区决定自2015年11月16日0时至2016年3月31日24时,徐水城区范围内机动车分段实行机动车限行措施,原因是为了治理大气污染。众所周知,冬季来临,空气污染通常比较严重,供暖燃煤是其中一个重要的污染源。但是,
2014年12月31日,国家发改委下发《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》,明确对陆上风电继续实行分资源区的标杆上网电价政策,并将第Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类资源区风电标杆上网电价下调0.02元/千瓦时,第Ⅳ类资源区风电标杆上网电价保持不变。按规定,第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类风资源区外的所有地区均为Ⅳ类风资源区
风速:空气相对于地球某一固定地点的运动速率,风速的常用单位是m/s 。平均风速:一定时段内,数次观测的风速的平均值。一般表达方式为[m/s]。瞬时风速:某时刻空间某点上的真实风速,由平均风速和脉动风速组成。风切变:风速随高度的变化规律称之为风切变,在大气边界层中,风速随高度发生变化,其变
近日,中广核内蒙古兴安盟突泉县200MW风电项目、中广核内蒙古兴安盟科右中旗200MW风电项目风力发电机组(含塔筒)设备采购中标候选人公示发布。根据公示,中广核内蒙古兴安盟突泉县200MW风电项目中标候选人第一名为金风科技,投标报价为3.53亿元,折合单价为1765元/kW;中广核内蒙古兴安盟科右中旗200M
9月26日,由明阳智能自主研制的全球单机容量最大、风轮直径最大的海上风电机组MySE18.X-20MW成功并网发电。该机组曾获评WindpowerMonthly杂志“2023年全球最佳海上机组金奖”,并网发电后将有力推动海上风电平价上网和“双碳”目标实现。MySE18.X-20MW机组具有“模块化、轻量化、高效率、高可靠”的特
9月20日,广东电力发展股份有限公司(以下简称“粤电力”)发布《第十届董事会2024年第五次通讯会议决议公告》。为落实新疆产业发展战略,顺利推进新能源项目建设,粤电力董事会同意由广能托克逊新能源发电有限公司投资建设广东能源托克逊县100万千瓦风电项目(以下简称“托克逊项目”)二期50万千瓦工
金秋送爽,丹桂飘香。2024年9月21日,第四届中国深远海漂浮式海上风电大会在江苏盐城举办,三百多位专家学者、企业代表、行业同仁齐聚一堂,开启一场关于深远海海上风电技术创新的智慧盛会。中国海洋工程咨询协会海上风电分会翟恩地主持大会,并作圆桌论坛引导发言,与在场嘉宾探讨深远海海上风电发展
9月19日,浙江省公共资源交易服务平台发布《瑞安1号海上风电项目风力发电机组(含塔筒、五年整机维护)设备招标公告》。公告显示,瑞安1号海上风电项目位于温州瑞安市南麂列岛与北麂列岛之间的海域,工程场区呈不规则四边形,场区中心离岸距离约为42km,场区东西最长约9.4km,南北最宽约2.2km,涉海面
北极星风力发电网获悉,东方风电10兆瓦陆上风电机组是针对“沙戈荒”大基地定制的全新机型,具备高效率高可靠,强抗污强防沙,易安装易维护等特点,一经推出便深受市场青睐。据风芒能源不完全统计,过去一年,东方风电10兆瓦陆上风电机组已斩获订单300万千瓦,市场占有率行业前三,成为沙戈荒“明星机
为庆祝中华人民共和国成立75周年,9月至10月,中央广播电视总台在央视新闻频道(CCTV13)、央广中国之声和央视新闻客户端同步推出系列融媒体直播特别节目《奋进强国路阔步新征程——共和国巡礼》。9月19日,特别节目播出福建篇。在节目中,央视记者走进东方电气福建基地,探访全球领先的东方电气18兆瓦
近日,金风科技全资子公司金风慧能副总经理阎闯在行业活动上发表《在役机组叶片抗冰冻技术探索与实践》主题演讲。阎闯指出,秋冬季节我国南方地区易发生冻雨结冰天气,雷电、低温、覆冰给风电机组带来的机械和电气损坏会直接影响风电场的发电效率。因此,叶片抗冰冻技术是风电行业规避“季节性难题”的
9月15日,随着南海海域B38号机位叶片在百米高空与机舱成功对接,标志着申能海南CZ2海上风电示范项目首台风电机组圆满完成吊装,为该项目后续风机安装工作打下坚实基础。风机机舱、轮毂安装完成申能海南CZ2海上风电项目是海南省“十四五”期间第一批通过自然资源部审批的海上风电项目,也是国内第一批以
北极星风力发电网获悉,近日,Suzlon斩获印度风电开发集团NTPC旗下可再生能源部门NTPCGreenEnergy的一个超级大单,将提供370台3.15MW风电机组,这是Suzlon有史以来获得的单笔最大订单。据了解,项目总规模达到1166MW,由3个项目组成,分别是吉拉特邦NTPC可再生能源有限公司(NGEL全资子公司)的两个风
9月16日,内蒙古电力勘测设计院总承包的内蒙古能源二连100万千瓦风储项目EPC总承包工程首台风机吊装圆满完成。这一重要里程碑节点的达成标志着本项目向年底全容量并网目标迈出了一大步。内蒙古能源二连100万千瓦风储项位于内蒙古二连浩特市境内,项目总装机容量1000MW,安装100台单机容量10MW的风力发
在评估风电场风资源条件,编制可研中的相关风资源评价章节时,都要用到湍流强度、风切变等一些风况参数,同一场区不同的测风塔计算出的相关参数可能会有较大的差距。首先介绍一下风切变:风切变是一种大气现象,可分为水平和垂直两类。在风电场风资源分析时采用垂直方向上的变化规律及特征。风切变指数
风切变值反映风速在垂直方向上的变化率,切变值越大,高层风速的利用价值越高。使用分析准确的风切变值,才能更为精准的推算更高高度层的实际风速情况。定义风切变指数直接影响风力发电机组轮毂高度的确定,同时间接影响风电场建设成本。近地层风的垂直分布主要取决于地表粗糙度和低层大气的层结状态。
2014年12月31日,国家发改委下发《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》,明确对陆上风电继续实行分资源区的标杆上网电价政策,并将第Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类资源区风电标杆上网电价下调0.02元/千瓦时,第Ⅳ类资源区风电标杆上网电价保持不变。按规定,第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类风资源区外的所有地区均为Ⅳ类风资源区
风速:空气相对于地球某一固定地点的运动速率,风速的常用单位是m/s 。平均风速:一定时段内,数次观测的风速的平均值。一般表达方式为[m/s]。瞬时风速:某时刻空间某点上的真实风速,由平均风速和脉动风速组成。风切变:风速随高度的变化规律称之为风切变,在大气边界层中,风速随高度发生变化,其变
风电场开发建设和风力发电的前提是风能资源评估,对风能资源的正确评估是风电场取得良好经济效益的关键。风能资源评估的主要目的是确定风电场的装机容量、风力发电机组选型及布置等。而确定风电场合适风力发电机组选型及其安装高度的一个重要依据就是风切变指数。本文汇总了风切变指数的5种不同的计算方法,供大家根据风电场的实际情况选择合适的计算方法,减小风切变指数的计算误差。1.风切变指数定义在近地层中,风速随高度的变化显著。造成风在近地层中垂直变化的原因有动力因素和热力因素,前者主要来源于地面的摩擦效应,即地面的粗糙度,后者主要表现为与近地层大气垂直稳定度的关系。当大气
2014年12月31日,国家发改委下发《关于适当调整陆上风电标杆上网电价的通知》,明确对陆上风电继续实行分资源区的标杆上网电价政策,并将第Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ类资源区风电标杆上网电价下调0.02元/千瓦时,第Ⅳ类资源区风电标杆上网电价保持不变。按规定,第Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类风资源区外的所有地区均为Ⅳ类风资源区,主要集中于中国的中、南部广大地区,包括山西、安徽、云南、贵州等诸多省份。第Ⅳ类风资源区开发难度远高于前三类地区,业界常将第Ⅳ类风资源区笼统地称为为低风速地区。低风速地区普遍风资源条件不佳,除此之外,第Ⅳ类风资源区一般不利于成片开发,如云南、贵州、安徽、山西等地,山
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