来源:Green Tech Media2017-12-04
借助nrel的度电成本(lcoe)建模工具,该公司预计,在有合适风切变的风能资源区域,140米高的塔筒将可以提高20%以上的发电量。
来源:风电峰观察2017-10-24
风切变的影响因素风切变是在地表摩擦力的作用下,不同高度的风速所表现出的随高度降低逐渐较弱的趋势,风切变的程度通常用风切变指数来衡量。其影响因素则主要有:微观地形、地表粗糙度、大气稳定度3个方面。
来源:明阳集团2017-10-23
基于大数据云平台,明阳收集了大量的台风数据,前后捕捉近100个完整台风的数据,分析每个台风的风速、风向、湍流强度、风切变、阵风系数、风机运行数据,风机振动数据等,同时结合holland理论模型,进行验证分析
来源:北极星风力发电网2017-10-20
此类地区平均风速较小,受地表粗糙度和大气垂直稳定度等因素影响,区域内风切变指数较大,为获得较为理想的收益,通常采用增高塔筒高度和增加叶片长度实现对风能资源的充分利用,提升发电量。
来源:北京国际风能大会暨展览会CWP2017-10-20
我们得出的结论是风机混排时,新搭配机型轮毂高度的降低会抵销其出力优势,风切变越大,这种影响越突出。
来源:能见2017-10-18
那接下来的话,就是我们海上风切变的变化,从我们目前统计的结果,基本上风切变是在0.1左右这样一个趋势,也就是说海上的话一般尽可能我们会采用低塔筒,不会推高塔筒,高塔筒越高性能越差一些,所以综合海上的风切变
来源:明阳集团2017-10-17
来源:北极星风力发电网2017-10-16
来源:中国能源报2017-10-11
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,降低偏差。第二,设计优化。
来源:北极星风力发电网2017-10-09
采用混凝土塔筒的风电机组特别适用于风切变较高的风场,在这类风场提高塔筒高度将会带来更高的发电量。本期视频派我们来关注混凝土风电塔筒,看看混凝土风电塔筒施工全过程。上期回顾:【视频派】无风也可发电!
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