3.2 风能资源. 3.2.1 当风力发电场附近缺乏测风资料或测风资料不满足本规范第3.1.1条要求时,应设置测风塔获取测风资料。风力发电场测风塔的选址和测风仪器应符合下列规定:. 1 地形较为平坦的风力发电场可选择场址中央处安装测量设备,一座测风塔控制
1 地形较为平坦的风力发电场可选择场址中央处安装测量设备,一座测风塔控制半径不宜超过5km,地形较为复杂的风力发电场(含丘陵地区)应区分不同区域和地段,选择各地段有代表性的场址安装测量设备,一座测风塔控制半径不宜超过2km;
测风数据能够为判定一个地区风能状况、风电机组选型、布机方案和年发电量计算提供依据,特别是在复杂气候和地形条件下,风场场区不同区域的风资源状况有很大的差异,如果测风数据不能客观反映风能资源状况那么将会对风电场设计和建设产生不利的影
测风塔的代表性应有两层含义:测风塔安装地点具有代表性、测风数据具有代表性。 (1)测风塔安装地点要具有代表性。 即测风塔选址要能够最高大限度的代表测风塔周边场区的风资源分布特性,一般海拔越高风速越大,测风塔所能代表的区域范围有限,因此需要通过加密测风塔的方式减少代表性差的问题。 海拔梯度比较大的场区,建议设置三
(1)宜进行 风电机组 初步排布,并根据风电机组的水平空间分布和垂直空间分布综合确定测风塔数量及位置。 (2)测风塔的有效控制区域半径不宜超过2km,测风塔与预装风电机组的海拔高差不宜大于50m。 (3)拟开发区域及周边3km范围内测风塔数量不应少于2座,其中1座测风塔高度不小于初拟风电机组轮毂高度,其余测风塔高度宜接近
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测风塔的设计原理主要包括结构设计和传感器选择两个方面。在结构设计上,测风塔一般采用钢结构,其主要作用是支撑风速测量设备,并且要确保稳定性和可信赖性。此外,测风塔的高度也是一个需要考虑的因素,一般情况下,测风塔的高度应该高于风力发电机组
然而,风电项目运行的关键,就是精确的风资源评估,那么只能依赖风场附近的其他测风塔数据,通过测风软件进行风资源计算。 测试证明:当机组距离测风塔3公里以上,软件计算的发电量与机组实际的发电量差异较大,偏差甚至超过了30%,这势必给项目造
测风塔主要分为四种. 传统测风塔、激光雷达测风塔、声雷达测风塔、毫米波雷达测风塔. 具体配置如下表所示. 注:不同厂家产品测量高度及范围有所差异。 上图中列出了市面上主流产品的技术参数,虽然各个厂家的产品测量精确度和测量范围均有所差异,但均能满足目前风电前期开发对风资源测量标准的要求。 下面将会对不同形式测风塔的优缺
测风塔. 八、工作电源:太阳光电、风电、蓄电池等测具动力的提供。九、运补维修:包括空中、海上、甲板面与塔顶的运补维修。因此,一座离岸风速观测塔的硬体设计,应从场址处的环境条件如:台风、地震、雷击、腐蚀及地质等面向开始,进行塔站的
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