来源:维斯塔斯风力之家2017-09-27
维斯塔斯致力于为客户提供最成熟、最可靠、最优秀的高塔筒解决方案,主要体现在以下5个方面:1.精准预测维斯塔斯拥有强大的风资源评估能力,凭借其独有的数据模型和计算方法,对数据进行有效处理,减少由于各高度层风速变化所带来的风切变推导的不确定性
来源:明阳集团2017-09-22
:通过高效能热交换器实现机舱内外热交换,保证机组具有良好冷却效果,同时可适应重盐雾、高潮湿、强沙尘和超高温等不同环境特性;四是采用基于模型的控制策略(mbc):使得机组根据所处的特定位置的风速、湍流、风切变
来源:运达风电2017-09-14
01 机位定制化设计由于低风速资源的复杂性,常常具体到某一个项目,每台机位的条件也有较大差异,包括机位平均风速、湍流强度、风切变、入流角等,机位的风况、环境条件已超出现有的设计标准。
来源:浙江运达风电2017-09-14
基于该机位的设计年平均风速5.22m/s,结合实测风切变,推算塔筒加高后,不同高度理论年发电量如表1所示。分析可知,随着轮毂高度增高,发电量随之增加。...主要结论如下:1)风电场的实测风切变为0.15左右,在机组原有的安全设计条件下,若采用直接增加塔筒高度进行提效技改,发电量提升有限且安全风险较高。
来源:《风能》2017-09-07
由于风切变、湍流、扰动效应,塔筒的塔影效应,叶片的重力、离心力等因素使叶片载荷发生不规则变化的影响也随之加剧,叶片、轮毂、主轴、塔筒等部件的疲劳载荷增加,降低了这些部件的寿命和机组的可靠性。
来源:中信博新能源2017-08-29
对“天鸽”来说,不管是垂直风切变条件,还是高层双通道流出情况,近海区域环境非常有利于它发展增强。
来源:中国风能协会2017-07-27
首先是雨季较长,给机组吊装以及调试造成困难;其次是运输成本高,村民集中;平地项目主要分布在安徽、河南等地,是标准的空气密度,年平均风速4.7米/秒到5.5米/秒之间,风切变较大,自然条件较好。
来源:吉林省能源局2017-07-26
与国内其他地区相比,吉林省风能资源具有风切变大、风速稳定、极端最大风速小、空气密度大、可开发面积大等特点。风能资源总量。
来源:北极星风力发电网2017-07-26
来源:计鹏新能源2017-07-04
利用80m风速推算其所在位置的风切变指数结果、推算的60m风速见下表依据软件计算结果,可以看出,大气稳定度对于风切变指数有很大的影响,当大气稳定度由不稳定,中性,到稳定状态时,风切变指数在逐渐增加,推算至更高的高度时风速会逐渐变大
来源:《风能》2017-06-20
王靛告诉记者,在低风速的复杂地形下,每个机位点的风速、风切变、湍流是不一样的,而且机组之间还有尾流的影响。这种情况下,如果整个风电场只用同一种控制策略的话,控制效率肯定无法达到最高。
来源:风电峰观察2017-06-05
理论上可行,但光是考虑热稳定度一项,现在也是一个不可能任务,而热稳定度对湍流强度的影响也是非常重要的(参见《从冬季空气污染到风切变》)。那到底该怎么办呢?
来源:计鹏新能源2017-05-23
在日常工作中,我们根据不同高度层的风速值计算风切变指数,再通过相邻高度层的风切变指数或综合切变指数来推算得到轮毂高度处的风速值,常采用的指数模型为:风切变指数对于风电场选择不同轮毂高度的机型具有重要意义
来源:港航疏浚事业部2017-05-09
而海上就没有这个问题,海平面一般都很平,风基本没阻力,平均风速高,并且风切变也小于陆上,再加上海上的风向改变频率也较陆上低,因而海上的风能很平稳。...陆上的地形高低起伏,对地面的风速有很大的减缓作用,所以陆上风机都树立得高高的,以便利用高空比较大的风,但由于地形问题,陆上各个高度的风速相差很大,这就导致风切变大(垂直方向的风速变化),使得风轮上下受力不均衡导致传动系统容易损坏
来源:中国能源报2017-05-03
只有针对风电场地形条件及风况特征、风切变变化幅度,采用不同高度塔筒组合方案,才能在降低基础性投资的同时,减少尾流的影响,提升发电效率。...对于目前大力发展的高塔筒技术,本质上也是在提升风轮处的平均风速,如果采用大容量机组,可以有效地利用正向风切变所带来的平均风速提升来推动发电量的提升,降低全生命周期度电成本,以体现高塔筒的价值优势。
来源:中国能源报2017-04-18
《导则》指出,塔架高度应根据风电场的风切变和地形条件,通过技术经济比较确定。...低风速风电场风况复杂多样,尤其此类地区湍流强度、入流角、风切变等风况参数具有特殊性,对机组安全性和可靠性具有重要影响,目前国内无相应的指导标准规范,会给项目机组选型带来了一定的困扰。
来源:北极星风力发电网2017-04-14
《导则》指出,塔架高度应根据风电场的风切变和地形条件,通过技术经济比较确定。...东南地区地形复杂,气候湿润,怎样面对覆冰、雷击等对风机影响巨大的自然灾害;2)低风速风资源比较离散,分布不均衡,影响大规模开发,如何评估风资源;3)如何准确、高效地捕获风资源;4)如何考虑低风速区域的湍流强度、风切变
来源:新能源门2017-03-23
大部分为低风速区域,受客观因素所影响,若想充分利用低风速区域开发风电项目,还需解决以下几点:1.复杂地形,且容易冰冻;2.如何捕捉风资源;3.如何在复杂地形进行风资源评估;4.如何考虑低风速区域的湍流强度、风切变
来源:明阳集团2017-03-22
三、领先的智能控制myse系列风机采用世界最先进的基于模型控制的策略(mbc),机组运行时可根据所处位置的风速、湍流、风切变、温度、气压等外部条件的变化进行自寻优调整,确保机组始终运行在最佳效率点,发电量较采用其他控制策略的机组高
来源:能量魔方2017-03-06
注:(1)不同高度的年平均风速参考值是按风切变指数为1/7推算的。(2)与风功率密度上限值对应的年平均风速参考值,按海平面标准大气压及风速频率符合瑞利分布的情况推算。