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测风塔编号为1#和2#,经专业人员处理后,得出的各测风塔的风切变指数如下:
1#测风塔各高度风切变指数
1#测风塔综合风切变指数图
从上图表可以看出1#测风塔顶层切变为0.0173,综合切变为0.3593。可知该测风塔顶层切变较小,综合切变较大。
2#测风塔各高度风切变指数
2#测风塔综合风切变指数图
由图表表可知,2#测风塔的顶层切变为0.552,综合切变为0.1492。顶层切变较大,综合切变较小。
结合风电场地形和测风塔相对位置可知,1#测风塔在场区边缘,海拔为755m,周边较为开阔。2#测风塔位于场区中间,海拔为686m,地形与各风机机位处地形地貌相似。场区风机机位的平均海拔为695m。综合分析后得出以下结论:2#测风塔地形与机位点处地形相似,且与机位点平均海拔相差不大,因此本次推算更高层的风速采用2#测风塔的风切变指数,同时用1#测风塔推算出的风速做参考。
风切变主要受地形、地面粗糙度和温度的影响,因此若同一场区不同测风塔风切变指数相差较大时,要综合地形和地面粗糙度来进行分析,以确保取值的相对准确性。
以上观点是笔者一些看法,欢迎大家补充和指正。
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在莒县北部,连绵的山地丘陵曾一度成为阻碍当地工业化进程的瓶颈。如今,凭借山区地貌形成的天然风道,莒县迎风借力劣势变优势,成了风电项目争相落地的舞台。目前,莒县已经有两座风电场,装机总容量19.6万千瓦。除了积极架设、维护配套线路,莒县供电公司把服务新能源发展作为工作的重要内容,积极为
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