项目测风及测风塔安装基础知识PPT课件

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第二章(2)测风塔的结构、地点选择和安装总结

第二章(2)测风塔的结构、地点选择和安装总结

第二章(2)测风塔的结构、地点 )测风塔的结构 地点 选择和安装测风塔„用于对近地面气流运动情况进行观测、记录的塔形构筑物,以前多由 地 气流 情 的塔 构筑物 前多 气象、环保部门建造,用于气象观测和大气监测风力发电场(Ch2.2)测风塔„ „为 电 投资建 获 第 为风电场投资建设获取第一手风能资料 能资料 主要功能:环境监测,风、气压、温度、湿度等资源数据采集,为相 应仪器设备的安装做支撑 适用单位:风电场前期规划、气象数据采集、环境监测等部门„风力发电场(Ch2.2)主要内容 要内容„ „ „ „ „ „测风塔的结构 塔的结构 测风塔的地点选择 测风塔的安装 测风设备的调试 测站的运行和维护 数据的收集和管理风力发电场(Ch2.2)测风塔的结构„分类‰ ‰圆筒式 桁架式风力发电场(Ch2.2)测风塔的结构„结构‰塔架„ „拉绳型 自立型风力发电场(Ch2.2)测风塔的结构‰ ‰基础 传感器支撑构件 支柱和横梁 满足 传感器支撑构件:支柱和横梁,满足„ „ „ „能经受该处可能发生极端情况下风和冰的载荷 结构稳定 风引起的振动最小 结构稳定,风引起的振动最小 防止环境造成的腐蚀 不要堵塞传感器外罩的排水孔,冰冻条件下积水 膨胀可能会破坏传感器内部元件风力发电场(Ch2.2)测风塔的结构„结构‰ ‰ ‰电缆 接地和防雷保护装置 测风系统风力发电场(Ch2.2)测风塔的结构„要求‰ ‰应便于其上安装的测风仪器的维修 在沿海地区,结构能承受当地30年一遇的最大风载的冲击, 表面应防盐雾腐蚀 基础„‰测风塔无论采用何种结构形式,在遭遇当地30年一遇风载时,都不应 由于其基础(包括地脚螺栓、地锚、拉线等)承载能力不足而造成测 风塔整体倾斜或倒塌风力发电场(Ch2.2)测风塔的结构„要求‰防雷„测风塔顶部应有避雷装置,接地电阻不应大于4欧姆风力发电场(Ch2.2)测风塔的结构安全标志测风塔应悬挂有“请勿攀登”的明显安全标志测风塔位于航线下方时应根据航空部门的要求决定 测风塔位于航线下方时,应根据航空部门的要求决定是否装航空信号灯在有牲畜出没的方应设防护围栏在有牲畜出没的地方,应设防护围栏主要内容要内容塔的结构测风塔的结构测风塔的地点选择 测风塔的安装测风设备的调试 测站的运行和维护 数据的收集和管理尽量远离障碍物;否则在盛行风向的下风向与障碍物的水离不应少障碍物高度的倍碍物的水平距离不应少于障碍物高度的10应选择在风场主风向的上风向位置选择的位置要具有代表性,能够代表场址的主要范围要考虑测风塔附近陡峭地形对低层测量的影响 要考虑土地利用、建筑许可、入场道路等因素测风塔的数量般个测风塔覆盖,少在轮毂高度进 一般120~30MW,至少在轮毂高度进行风速、风向测量,一般风资源测试时间为一年复杂地形条件下需要更多的测量塔测风塔的位置和数量一定要在地形图上先确定,再到现场调整并最终确定主要内容要内容塔的结构测风塔的结构测风塔的地点选择 测风塔的安装测风设备的调试 测站的运行和维护 数据的收集和管理以斜拉式塔架为例塔架几乎可以在任何地点安装,但在地形相对平坦和没有树的地点更容易如果是立在斜坡或不平的地面上则塔架立起过程 如果是立在斜坡或不平的地面上,则塔架立起过程中需要多次调整拉绳如果是立在树多的地区,则塔架立起后需要为拉绳清除出足够的场地安装步骤确定底盘和锚的位置地锚选择:由每个站址的地质特性决定,地质特性应该在站址初步调查阶段确定,地锚型式与土壤条件配合不当会导致脱锚和塔架倒塌土壤类型地锚型式安装方法松散或固结的沙砾土或黏土松散或固结的沙、砾土或黏土螺旋用铁棍旋入岩石和土质箭头铁锤或凿岩机坚硬岩石销钉/岩石地锚钻孔和环氧加固/用钢钎扩孔确定好锚的点并进行安装 进行底盘装配塔架装配传感器及相应设备安装原则:测风传感器在塔架上用支架安装必须想方设法减小塔架、支架、其他设备和传感器对所测参数的影响安装数量及高度一座测风塔上应安装多层测风仪,以确定风速随高度的变化(风剪切效应)至少在10m 高度和拟安装风力发电机组的轮毂中心高度处各安装一套风速风向仪,一般安装高度有10m、25m、40m、各安装一套风速风向仪一般安装高度有50m、60m、70m等高度温度计、压力计一般安装高度较低,一个风场安装一套即可 温度计、压力计般安装高度较低,个风场安装套即可上层传感器安装在离塔架顶端至少0.3m的位置,以减少塔影效应传感器要安装在单独的横梁上,支架应水平地伸出塔架以外至少3倍桁架式塔架的宽度,或6倍圆筒式塔架的直径传感器安装在塔架主风向的一侧传感器安装在塔架主风向的侧传感器的位置应在支架以上至少8倍支架直径的高度向的准确性风向的准确性磁偏角:磁北线与真北线之间的夹角风向指北杆各点不致在测风塔装多层风向标上下指北杆有 风向指北杆各点不一致,在测风塔装多层风向标,上下指北杆有5°-10°的差异风向的准确性风向标死区的位置不能直对盛行风向,死区的方向至少偏离主风向90°,死区的方向必须明确并在数据采集器或分析软件中记录,以修正风向温度传感器传感器要带保护罩,安装位置离塔架表面至少一个 传感器要带保护罩,安装位置离塔架表面至少个塔架直径的距离,以减小塔架本身热作用的影响传感器在塔架上的位置要尽可能在盛行风向上以 传感器在塔架上的位置要尽可能在盛行风向上,以保证足够的通风数采集相关件数据采集器和相关硬件在数据采集器内放置干燥剂包以防潮把数据采集器连接电缆通讯设备放入安全的防护箱内能够锁住同时 把数据采集器、连接电缆、通讯设备放入安全的防护箱内,能够锁住同时抵御恶劣天气防护箱在塔架的安装位要足够高高于平均积雪深度并能防故破 防护箱在塔架的安装位置要足够高,高于平均积雪深度,并能防止故意破坏如果用太阳能,要把太阳能电池板放到防护箱之上以防阴影,朝向南方并接近直立,以减少脏物堆积和在冬季太阳角度较低时能获得最大的能量接近直立以减少脏物堆积和在冬季太阳角度较低时能获得最大的能量 确保所有进设备防护箱的电缆都有滴水回路密封防护箱的所有开口以防止漏雨昆虫和啮齿动物造成破坏 密封防护箱的所有开口,以防止漏雨、昆虫和啮齿动物造成破坏主要内容要内容塔的结构测风塔的结构测风塔的地点选择 测风塔的安装测风设备的调试 测站的运行和维护 数据的收集和管理测风设备的调试在塔架立起之前或安装人员在塔架高处的时候设备要经过测试使其正常在塔架立起之前或安装人员在塔架高处的时候,设备要经过测试,使其正常工作,安装完成之后还应该重复做。

测风塔安装流程测风塔安装步骤

测风塔安装流程测风塔安装步骤

衡水乾源塔业有限公司测风塔安装流程,测风塔安装步骤测风塔最近几年在风电场应用广泛,测风塔是一种用于风资源的数据采集需要的新兴塔型,它是在原有通信塔的基础上经过优化设计改造而成。

由于这种塔的使用周期一般为一两年。

所以为了降低成本,提高运行效率。

一般的测风塔自重较轻,跨度小,都采用钢绞线加固方式,所以又叫拉线塔。

测风塔安装流程:1、根据风电场的规划区域,确定安装测风塔的数量以及安装位置,测风塔的安装位置需要以下几点:①安装在道路两旁,避开障碍物;②安装在海拔最高处,不占机位;③考虑工程一期和二期的需要,最好安装在一期和二期工程的边界;④考虑地址条件,尽量少占用农田,节约成本;⑤测风塔安装位置的纬度和经度坐标以书面形式提交给项目负责人。

2、确定测风塔型号、技术参数等;衡水乾源塔业有限公司3、询价,选择测风塔厂家;4、采购测风塔所需设备、材料等,与厂家签订采购、安装合同;5、安装测风塔(由厂家安装)①确定主导风向;②确定施工方案和施工计划,组织、安排施工;③严格按照风电行业规范、测风塔的高度、测风角度安装测风塔,避免返工。

6、测风塔的调试,验收。

测风塔安装步骤:1、在安置拉线测风塔之前首先确定基地的锚点、基板点,再旋入地锚、挖坑。

如遇土质较差,则挖坑利用混凝土浇注要领。

2、接着是基板和管件安置,以“L”型铁棒加固基板。

卷扬机安置部门,测风塔躺倒的相反偏向,距基板9.1米,卷扬机需利用12伏蓄电池多少。

3、塔管安置前,在连接处涂抹润滑脂,并利用大锤敲实连接处,以防塔筒竖起时风向仪的偏斜。

4、提拔测风塔当开始提拔测风塔时,导杆的顶部需由两边的人员用绳索拉紧,连结垂直。

迟钝提拔测风塔,连结导杆垂直,勿使导杆摇晃。

5、拉线测风塔的传感器40M处:1只风速仪;1只风向仪(有一避雷针)30M处:1只风速仪,1只风向仪10M处:1只风速仪。

6、记录仪安置,为宁静起见,记录仪安置于一特定高度,传感器的导线以及避雷针铜导线都必须旋转向下缠绕于塔筒,并最终与记录仪和一根穿过基板的铜棒连接。

海上测风塔系统PPT课件

海上测风塔系统PPT课件

3、常用测风塔类型
表2.1 国内外部分海上测风塔案例
国家
德国
运作时间 2003.9
海面高度 101m
作业水深 测风塔形式
33.5m 四角 圆管
水下构造 四角套管
重量
650t
Lidar

离岸距离 45km
德国 2007 101m 25m 三角 圆管 单桩 434t
无 31km
德国 美国 荷兰
德国
德国 台湾
整体概述
概述一
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概述二
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概述三
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1
目录
• 一、概况 • 二、海上测风塔主要类型 • 三、海上测风塔设计 • 四、海上测风塔建设
2
一、概况
• 1、海上发展风电的优势 • 2、海上风电场类型 • 3、我国海上风电发展现状及前景 • 4、海上测风任务的必要性及紧迫性 • 5、海上测风工作的主要内容 • 6、海上测风工程审批
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二、海上测风塔主要类型
3、常用测风塔类型
目前,欧洲已安装的海上测风塔,大多都采用单桩 基础。根据已有国内外的建设经验,海上测风塔一般采 用的形式有:自立式单根圆筒结构、自立式三角形桁架 结构、声雷达(Lidar)测风塔等;基础采用较多的形式 有:单立柱( 单桩、三桩) 、导管架等。
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二、海上测风塔主要类型
15
一、概况
6、海上测风工程审批
海域使用申请
环境影响评价
通航安全评估 水上水下 施工许可证
项目前期工 作承担单位
施工企业
县级海洋主管部门
有审批权的地方海 洋主管部门

第二章(2)测风塔的结构、地点选择和安装

第二章(2)测风塔的结构、地点选择和安装
风力发电场(Ch2.2)
测风塔的安装
温度传感器
传感器要带保护罩,安装位置离塔架表面至少一个 塔架直径的距离,以减小塔架本身热作用的影响
传感器在塔架上的位置要尽可能在盛行风向上,以 保证足够的通风
风力发电场(Ch2.2)
测风塔的安装
数据采集器和相关硬件
在数据采集器内放置干燥剂包以防潮 把数据采集器、连接电缆、通讯设备放入安全的防护箱内,能够锁住同时
风力发电场(Ch2.2)
主要内容
测风塔的结构 测风塔的地点选择 测风塔的安装 测风设备的调试 测站的运行和维护 数据的收集和管理
风力发电场(Ch2.2)
测风塔的安装
以斜拉式塔架为例பைடு நூலகம்
塔架几乎可以在任何地点安装,但在地形相对平坦 和没有树的地点更容易
如果是立在斜坡或不平的地面上,则塔架立起过程 中需要多次调整拉绳
测风塔的结构
基础 传感器支撑构件:支柱和横梁,满足
能经受该处可能发生极端情况下风和冰的载荷 结构稳定,风引起的振动最小 防止环境造成的腐蚀 不要堵塞传感器外罩的排水孔,冰冻条件下积水
膨胀可能会破坏传感器内部元件
风力发电场(Ch2.2)
测风塔的结构
结构
电缆 接地和防雷保护装置 测风系统
范围 要考虑测风塔附近陡峭地形对低层测量的影响 要考虑土地利用、建筑许可、入场道路等因素
风力发电场(Ch2.2)
测风塔的地点选择
测风塔的数量
一般1个测风塔覆盖20~30MW,至少在轮毂高度进 行风速、风向测量,一般风资源测试时间为一年
复杂地形条件下需要更多的测量塔
测风塔的位置和数量一定要在地形图上先确定, 再到现场调整并最终确定

测风方法步骤ppt课件

测风方法步骤ppt课件
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解:
(1)检验三次测量结果的最大误差是否超过5% (2)计算风表的表速(取平均值5.57m/s) (3)查风表校正曲线,求真风速(约为5.2m/s) (4)求平均风速,真风速乘以校正系数,K=(S-0.4)/S=0.95 求得平均风速为4.94m/s (5)计算通过测风站的风量 经计算得知,通过的风量为 41.58m3/s。
2、掌握用机械 翼式风表测风的 方法和步骤
技能点: 1、能用测风仪表测 量井下巷道中的风 速 2、会计算平均风速 和风量
3
一、测风方法 前面讲述过,空气在井巷中流动时,风速在井巷断面上的分布是不均 匀的,为了准确的测定井巷的平均风速,我们采用的方法是:
1、按风表在井巷中的移动方式划分 (1)线路法 风表沿预定路线均匀移动,1分钟内走完全部 路程。风表移动“线路”。
6、同时关闭秒表和计数器开关,读取风表指针读数(表速)
7、根据表速查风表校正曲线,求出真风速v真 8、根据测风员的站立姿势,将真风速乘以校正系数 K 得实 际平均风速v均
9、根据测得的平均风速和测风站的断面积,按下式计算巷道通 过的风量
9
1、请同学们模拟测风 2、假设同学们所在测风站的断面积是8.4㎡,用侧 身法测得的三次读数分别为325、338、340,每次测风 时间均是1min。求算该测风站的风速和通过测风站的 风量各是多少?
11
为了掌握矿井的通风状况,实际风量和漏风情况,需 要对各个用风地点进行风速测量,本节课向同学们介绍 了用机械翼式风表测风的方法和步骤,大家应熟悉测风 的集中方法,掌握翼式风表测量风速的方法及平均风速 的计算。
12
教材第63页13题 计算测风站内的平均风速和风量
13
复习回顾:翼式风表的结构部件

测风塔设备安装维护基础知识

测风塔设备安装维护基础知识
记录仪规格 外形尺寸: 350 毫米 x 300 毫米 x 140 毫米 重量: 20 磅 / 9 公斤 外箱: 一体式不锈钢箱体,防水、防冻、防 腐蚀、防沙尘、整体带锁扣 运行温度: 数据采集记录仪正常工作温度范 围在 - 40 o C 至 + 85 o C
记录仪电源 9 伏内电源: 并列 2 块 9 伏电池,电池最低电 压: 5.5 VDC 碱电池使用寿命可达 3 个月,锂 电池使用寿命 (-40 o C) 可达 12 个月。如使用 外接电源寿命会更长。 太阳能电源: 包括太阳能电池板、 12 伏蓄电 池组、及太阳能电池板整流稳压器,可选配。
传感器 信号输入 20 个信号输入通道,其中数字量通 道 12 个,模拟量通道 8 个 风速仪: 通道数量: 12 组 ( 亦可接入其它频 率信号,如降雨量等 ) 1 秒钟采样一次,精度: ± 0.02% 测量范围: 0.4 m/s - 70 m/s 环境温度: - 55 ℃ - 60 ℃
湿度范围: 0 - 100% RH 风向标: 模拟输入量: 0 < V <2.5V DC 或 5V DC 1 秒钟采样一次,精度: ± 0.02% 测量范围: 0 o - 360 o 环境温度: - 55 ℃ - 60 ℃ 湿度范围: 0 - 100% RH
工业级CF卡:用于存储记录仪数据, 能够在–55° 到 + 60°C的温度范围内 稳定记录数据,有32M
通过读卡器将数据导入电脑,再用 N2Desktop软件对数据进行分析,得出平均风 速、风向、气压及温度值。
谢谢!
• 通过 GSM 全球通系统无线传输下载。 NOMAD 将每天的数据用 E-MAIL 发送到用户 指定的邮箱(可同时发送三个邮箱)。除此之 外,其最独特之处还可以每天随时都可通过 MODEM 拨号上网,坐在办公室直接下载数据, 同时还可在线监测风速、风向、气压、温度等 传感器的实际运转状况。

测风设备基础知识下PPT课件

测风设备基础知识下PPT课件
View>Volts/Temperatu re可以查看记录器的温 度和电压,这里的温 度是由记录器的内部 温度计来记录的。 点击File>Save TXT File可将这一天的数据 文件转成ASCII (.txt) 文件
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按住鼠标左键拖选
NRG Symphonie Data Retriver

E(y)
第21页/共24页
N(x)
探讨
• 如何计算两个高度风向的夹角 • 导出逐小时数据时,SDR如何计算标准偏差?风向呢?
第22页/共24页
谢谢大家
第23页/共24页
谢谢您的观看!
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月度、季度分析的重点是检查 完整性、有效性,及时发现问 题向设备厂家反馈。这时候各 风资源指标没有太大意义。
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NRG Symphonie Data Retriver
• 原始数据文件名:[4位塔号]yyyymmdd[3位流水 号].rwd
• 记录仪每次发送两个邮件附件——昨天全天的(14K) 和今天发送时刻之前的。所以每日邮箱收取时,只下 载14K大小的。
将原始数据导入数据 库:打开任意一个数 据文件,在主界面上 点Database,选中相 应的风场名,出现如 下的对话框。
点击Import.RWD Files按钮,找出您存 放的数据文件,(按 shift键+鼠标左键选 中全部),点“打 开”:
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NRG Symphonie Data Retriver
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NRG Symphonie Data Retriver
更改前
更改后
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NRG Symphonie Data Retriver

风资源测量与评估测风系统选址课件

风资源测量与评估测风系统选址课件

测风系统维护
定期检查
对测风系统进行定期检查 ,包括塔身、传感器、数 据采集器等部件,确保其 正常运行。
清洁与保养
定期对传感器进行清洁和 保养,保持其良好的工作 状态。
数据备份
定期备份测风系统采集的 数据,以防数据丢失。
数据采集与处理
数据采集频率
根据评估需求,设定合适的数据 采集频率,以便更准确地记录风
避免极端气象条件地区,可以降低风电场运营风险和维护 成本。
在选址过程中,应避开极端气象条件地区,如强风暴、雷 电、冰雹等频发区域。这些地区的风电场可能会遭受严重 破坏,导致停机和维护成本增加。此外,也应避开季风季 节,以减少对风电场运营的影响。
避开不利地形地区
避开不利地形地区,可以降低风电场 建设和运营难度。
风资源测量与评估测风系统选址课 件
contents
目录
• 风资源测量概述 • 测风系统选址原则 • 测风系统安装与维护 • 风能资源评估方法 • 测风系统案例分析
01
风资源测量概述
风资源定义
风能资源的定义
风能资源是指地球表面不同地点的风速和空气密度所蕴含的动能资源,是可再生 能源的重要组成部分。
况,确保风电场建设和运营的顺利进行。
03
测风系统安装与维护
测风塔安装
01
02
03
塔高选择
根据风资源评估需求,选 择合适高度的测风塔,确 保能够捕捉到足够的风能 数据。
基础设计
根据地质勘察结果,设计 合理的测风塔基础,确保 塔身稳定和安全。
安装位置
选择具有代表性的地形和 气象条件的位置进行安装 ,以便更准确地评估风资 源。
VS
在选址过程中,应避开陡峭的山地、 森林覆盖区域和建筑物密集地区。这 些地区的地形复杂,建设和运营风电 场难度较大,且可能对环境和景观造 成不良影响。应选择地势平坦、开阔 的地区,以便于风电场建设和运营。
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5、测风仪器安装-----死区
风向标死区的位置不能直对盛行风向。死区 的方向至少偏离主风向90°,最好在基本方 位上。死区的方向必须明确并在数据采集器 或分析软件中记录,以修正风向。
6、测风塔安全性
危险源 1、破坏性风速 2、雷击 3、冰冻 4、沙尘暴
五、测风塔的位置与数量
1、位置选择 基本原则
风数据不可靠
增加风险投资
2、风数据是机组选型及计算风机载荷的基础
风数据
风电场地形
机组选型 载荷计算
机组排布
风数据不可靠
长期数据 增加机组20年运行风险
二、测风塔与NRG测风设备 • 测风塔的组成 • 1、塔架 • 2、传感器 • 3、记录仪器 • 4、其他配件
1、塔架
桁架式
圆筒式
2、传感器
NRG #40风速计
3304号测风塔 3308号测风塔
六、案例分析
1、平原项目
内蒙古某项目
址范围东西长12km,南北宽10km,总面积120km2。场址西北部地 区海拔高度约1500m,向东南方向延伸海拔高度逐渐升高至1750m。
编号 Mast-1 Mast-2 Mast-3 Mast-4
海拔(m) 1725 1660 1560 1685
项目测风及测风塔安装基础知识
2012年10月
目录:
一、风数据的重要性 二、测风塔与NRG测风设备 三、测风塔的施工与安装 四、测风塔的验收与维护 五、测风塔的位置与数量 六、案例
一、风数据的重要性
1、风数据是计算风电场年发电量的基础
产量=
X
测得年平均风速的10%误差可能导致15-35%计算年产量的误差。
•尽量远离障碍物
基本原则
•选择的位置能够代表场址的主要范围
ห้องสมุดไป่ตู้
山脊的走向垂直于盛行风向
在给定地区内最高位置
当地的风通过漏斗形通道的位置
某5万kW项目测风塔与地形示意图
2座测风塔基本信息
编号 3304# 3308#
海拔 2,085 2,157
风速 距离 9.09
2135m 8.52
3304测风塔风统计 Z
NRG 记录器
2、记录仪器
NRG 记录器
数字输入 (9通道): ● 6个输入用于NRG#40风速计或兼容风 速计;
● 3个可设定输入可接附加风速计或雨量 计;
模拟输入 (6通道): ● 2个输入接口,可接NRG#200P风向标 或兼容风向标;
● 4个可设定模拟输入用于附加风向标、 温度、日射强度、气压及相对湿度等接入;
3 现场考察
前 电 塔往 网 的现 、 位场道置路进、行土踏地勘性,质收等集)相,关并资确料认(测气风象、确 政定 府考察时间,协调地方
测量范围:0 m/s~60 m/s; 工作环境气温:-40℃~ 65℃
NRG #200P风向标
测量范围:0 ~360º; 工作环境温度:-40℃~ 65℃
2、测风仪器
NRG#110S温度传感器 测量范围:60~108 kPa
NRG#BP20压力传感器
测量范围:-40℃~+05℃; 精确度:+1℃
2、记录仪器
主导风向
桁架式风杆对气流的影响
4、测风仪器安装-----磁偏角
真北:地理北极 磁北:磁场北极
磁偏角:真北与磁北之间的夹角
我国宋代科学家沈括,于11世纪末著的 《梦溪笔谈》中,在记述用天然磁石摩 擦钢针可以指南的时候指出:“然常微 偏东,不全南也。”这是世界上关于地 磁偏角的最早发现。欧洲人对磁偏角的 发现,是在哥伦布海上探险途中的1492 年,比沈括晚四百多年。
三、测风塔的施工与安装
四、测风塔的验收与维护
1、测风塔塔架安装-----垂直度
检验方法: •肉眼观察 •仪器测量 •标准+计算
典型案例
2、测风塔塔架安装-----接地电阻
标准要求:<4欧姆 检验方法:仪器检查
年平均雷暴日数
3、测风仪器安装-----塔影效应
桁架式塔架 •横向支杆与主导风向成90 ° •横向支杆长度=塔架截面直径3 倍以上 •立向支杆长度=横向支杆截面直 径8倍以上 •测风仪之间有至少1.5米的距离
[m]
3308#处机组(70m )
2,158
3304#处机组(70m )
2,085
平均风速 平均风速 windsim windpro
9.5
9.9
9.07
9.3
3308测风塔风统计 Z
[m]
3308#处机组(70m )
2,158
平均风速 平均风速 windsim windpro
8.52
8.8
风资源图谱
磁偏角随着地理位置变化
在我国东北地区,如齐齐哈尔 和哈尔滨等地磁偏角已超过 9°,在风向标安装时需特别 注意修正真北方向。
磁偏角随着时间变化
表中所列数值代表2000年数据, 今后数年内使用时,按不同城市 每年增减1‘修正,即凡数据偏东 者每年增加1’,偏西者每年减少 1'。
城市 北京 成都 重庆 桂林 南京 昆明 齐齐哈尔 天津 哈尔滨
八、三峡新能源与天源科创的测风工作流程
序号
事项
天源科创负责的事宜
三峡新能源配合的事宜
1 确定待考察区域 根据提供的区域,进行初步分析
向天源提供待考察的区域 和位置
2
初步规划和制定 测风方案
利用多种技术工具,进行区域风资源分析、 项目宏观选址、风机排布、初步确定项目 规模和容量,并制定初步的测风方案
2000年我国部分城市磁偏角
磁偏角 6°05'(西) 1°09'(西) 1°45'(西) 1°50'(西) 4°59'(西) 0°57'(西) 9°48'(西) 5°40'(西) 9°51'(西)
城市 济南 西安 长春 兰州 徐洲 西宁 沈阳 太原 乌鲁木齐
磁偏角 4°51'(西) 2°30'(西) 9°14'(西) 1°33'(西) 4°52'(西) 1°00'(西) 8°05'(西) 4°12'(西) 3°05'(东)
八、三峡新能源与天源科创的测风工作流程
2012年初,三峡新能源与 天源科创达成框架协议,指定 天源科创为三峡新能源独家的 测风设施供应商和测风技术服 务商,现已在云南、贵州、山 东、甘肃、湖北等多地展开了 相关的测风服务工作。
为了更好的配合三峡新能源 的项目开发和测风咨询工作, 提出如下工作流程。
2、山地项目 • 运用WindPRO软件分析地形
• 运用WindPRO软件进行初步机组排布
• 根据初步排布制定测风方案
七、结论
• 没有任何一个测风塔能完全代表其所描述 的整个区域
• 没有任何一个传感器能够进行完美的测量
• 没有哪个持续的测量期间收集的数据能够 完美地代表一个风电场机组寿命期间将经 历的风况
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