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近日有位业内友人问了小编一个问题:你知道华北平原地区的风切变大概是怎么水平吗?小编表示非常惭愧,虽然分析了这么多的测风塔数据,但是对自己的工作成果缺乏深入的总结。因此,最近小编痛定思痛,整理了对于风切变的一些见解,希望能抛砖引玉,和大家一起来探究风切变的奥秘!
风切变是什么:
按照百度百科解释,风切变是一种大气现象,可分为水平风的水平切变、垂直切变,垂直风的切变。从风资源分析角度来说,风切变也常常称作风剪切,是用来表征不同高度风速之间关系的一个参数。一般情况下,衡量风切变大小的方式有两种,一种是采用指数拟合的方式,另一种是对数拟合的方式。下面我们先来看看如何用指数拟合的方式来计算风切变:
上述公式中α即为指数拟合的风切变系数。风切变指数α越大,表示随着高度的增加,风速的增大越快。下图中5个蓝点代表某测风塔实测的各个高度的风速及对应的高度,而蓝色的这条线,就是根据上述公式拟合得到的风廓线。
风切变的影响:
那么风切变的大小到底会对我们的风资源分析产生什么影响呢?前面我们提到,风切变指数α越大,随着高度的增大,风速的增大也越快,风切变的第一个影响就是轮毂高度的选择:在风切变比较小的风电场,虽然提升轮毂高度会带来发电量的提升,但是选择更高的轮毂高度随之而来的是更重的塔筒、更大的基础,以及运输、吊装等费用的增加。当提升轮毂高度所带来的发电量增加的收益已经不能包含随之增加的投入时,我们就会建议采用较低的轮毂高度方案。根据小编浅薄的经验,对于塔筒、基础优化较好的机组,一般情况下风切变指数<0.12的时候,提升轮毂高度往往并不能带来项目收益的提升(这里小编呼吁各位看帖的英雄好汉,咱在给风电场推荐机型的时候应该综合考虑每个方案的经济性,而不是把发电小时数作为唯一的指标)。
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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,
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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
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3月13日,2025年度广东水电二局集团风力发电机组及附属设备集中采购(第二批)中标候选人公示,规模共计500MW,运达股份预中标。项目概况:项目名称:布尔津县风电项目(三期50万千瓦)项目规模:500MW招标范围:总容量为500MW,单机容量为10MW,机组数50台,技术先进、包装完整的成套并网型风机机组及
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北极星风力发电网获悉,2025年3月12日上午,江苏单体规模最大、单台风机最大的海上风电项目——国信大丰85万千瓦海上风电项目顺利完成首台风机吊装,标志着项目进入全面建设阶段。据悉,国信大丰85万千瓦海上风电项目是2025年江苏省重大项目,由省国信集团控股投资建设,总投资约106亿元。项目位于盐城
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近日,金风科技与ENGIEChile达成合作,为其Pemuco风电场提供22台GWH182-7.5MW风电机组。该项目位于智利Chillán市以南47公里处,总装机容量达165MW,是智利Ñuble地区的首个风电场。据测算,项目投运后所产生的绿色电力将满足智利南部10万户家庭的生活用电,并每年减少二氧化碳排放4万吨。智利已经制定
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华能赤峰基地巴林右旗30万千瓦风电等三个项目共计1310MW分片式塔筒设备采购招标招标公告(招标编号:HNZB2025-03-1-163-01、02)蒙东公司赤峰巴林右旗30万千瓦风电项目位于内蒙古自治区赤峰市巴林右旗,巴林右旗位于内蒙古自治区东部,赤峰市北部。本项目总建设规模300MW,新建30台单机容量为10MW风力发电
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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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