风力发电传动系统的现状及未来发展

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风力发电技术的发展现状及未来趋势

风力发电技术的发展现状及未来趋势

风力发电技术的发展现状及未来趋势近年来,随着全球环保意识的不断提高以及化石燃料依赖的问题逐渐浮出水面,风力发电成为了备受重视的清洁能源。

风力发电作为一种可再生能源,具有非常优秀的环保性和可持续性。

因此,风力发电技术的发展已经成为国际能源领域的重要议题。

本文将探讨风力发电技术的发展现状及未来趋势。

一、风力发电技术的发展现状1. 国际风电市场趋势根据行业分析机构的数据,全球风电装机容量在过去十年间增长了15倍。

截至2019年,全球累计装机容量已经达到了651GW,其中,欧洲和中国是最大的市场。

据欧盟环保总署的数据,欧洲在2020年7月时已有220GW的风电装机量,实现了在欧盟总用电量中所占份额已经超过了20%的目标。

同时,欧洲在可再生能源领域的投资也在不断地增加。

在中国,自2014年以来,每年新增风电发电量始终保持在2000万kW以上。

同时,中国已经成为全球最大的风电市场,截至2019年,其年新增装机容量已达到了20609MW。

2. 风力发电技术的进步随着技术不断提升,风力发电的装机容量、效率和成本都有了显著的提高。

在风机的设计和制造方面,随着计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助制造(CAM)技术的应用,风电叶片、轮毂等机械部件的制造精度不断提高,动力性能也得到了大幅优化。

同时,在风力发电控制和监控方面,智能化处理技术与人工智能技术的迅速发展也为风力发电带来了巨大的推动。

3. 风力发电技术的困局在风力发电技术的快速发展中也存在一些困局。

首先,由于风力发电的不稳定性,电网对其接纳能力有一定限制,这也制约了风电的进一步推广和应用。

其次,风能资源分布不均匀,且受地形、气候等自然因素影响,这也对风力发电的发展带来了一些难题。

二、风力发电技术的未来趋势1. 风力发电装机容量的进一步增长根据多家机构发布的报告,风力发电未来的市场前景非常乐观。

根据国际能源署(IEA)的预测,到2030年,全球风电装机容量将超过6000GW,年新增装机容量将会达到300GW。

风力发电传动系统现状、特点与未来发展

风力发电传动系统现状、特点与未来发展
• 现装机72台,总容量42.7MW。 • 股东:龙源电力集团公司(50%)
辉腾锡勒风电场图
南通将建成亚洲最大风电场
国家特许权示范项目——江苏龙源如东100.5兆瓦风力发 电量超过1亿千瓦时。
位于南黄海之滨的如东县环港外滩耸立起风电机组, 实现了江苏作为经济大省风电“零的突破”。记者获悉,如东 风电特许权二期后续49.5兆瓦项目正在小洋口港全面铺开, 全部33台风电机组计划于年底建成发电。同时,100.5兆瓦 项目也将于年底实现吊装33台风电机组的目标。届时,南 通黄海之滨将成为全国乃至亚洲最大、最先进的风电场, 年发电量将达到6亿千瓦时。图为蔚为壮观的如东海滨风 电场。
一.风能资源及其开发利用
5000年前埃及古画上的帆船
古代波斯和中国的垂直轴风车
荷 兰 水 平 轴 风 车
中世场
一.风能资源及其开发利用
1.1.2、风力发电发展简史 起源:世界上第1台用于发电的风力机于1891年在丹
麦建成 。 发展:风电技术经过20年的开发日臻成熟,商业化
风力发电传动系统的现状、特点和未来发展
风力 发电
一.风能资源及其开发利用 二.风力发电基础知识 三.风力发电运行方式 四. 风电开发各国现状
六. 风力发电机主传动系统
一.风能资源及其开发利用
1.1风能开发利用的历史
1.1.1 风能利用 人类在公元前就开始利用风力提水、灌溉、磨面、船舶航行,且我
国是最早使用帆船和风车的国家之一。
• 近两年美国又开始重视风力发电的发展,加大支持 力度,将旧机更新换代,并制定了雄心勃勃的技术 研究发展计划,最终日标是要将风电电价降到2.5美 分/wh。
• 目前联邦政府规定,可再生能源每发1kwh电可减1.5 美分的税。1998年6月,议会提出“可再生能源有价证 券法规”(RP5),规定新能源必须在电力发电来源中占 有一定比例,使得风力发电在总发电量中所占比重 有可能从1998年的2%提高到2010年的5.5%。

风力发电的发展状况与发展趋势

风力发电的发展状况与发展趋势

风力发电的发展状况与发展趋势引言概述:风力发电作为一种清洁能源,近年来得到了越来越多的关注和发展。

本文将从风力发电的发展状况和发展趋势两个方面进行分析,以期为读者提供全面的了解。

一、发展状况1.1 全球风力发电装机容量不断增长全球风力发电装机容量自20世纪90年代初开始逐年增长,目前已经超过了600GW。

其中,中国、美国、德国、印度和西班牙是世界上风力发电装机容量最大的国家。

1.2 技术不断进步,风力发电成本逐渐降低随着技术的不断进步,风力发电的成本逐渐降低,已经接近甚至低于传统能源。

风力发电机组的效率不断提高,风力发电的发电效率和稳定性也在不断改善。

1.3 政策支持和市场需求促进风力发电的发展各国政府纷纷出台支持风力发电发展的政策,如补贴政策、排放限制等,这些政策的出台促进了风力发电的发展。

同时,随着环保意识的提高,市场对清洁能源的需求也在不断增加,这也为风力发电的发展提供了市场保障。

二、发展趋势2.1 大规模海上风电将成为发展趋势随着陆地资源的逐渐枯竭,海上风电将成为未来风力发电的发展方向。

海上风力资源丰富,风速稳定,可以提高风力发电的利用率和效率。

2.2 智能化技术将助力风力发电发展随着物联网、大数据等技术的发展,风力发电设备将更加智能化,可以实现远程监控、故障预警等功能,提高风力发电的运行效率和可靠性。

2.3 能源储存技术将推动风力发电的发展风力发电的不稳定性一直是其发展的瓶颈之一,而随着能源储存技术的不断进步,风力发电可以更好地与储能技术结合,提高风力发电的可靠性和稳定性。

三、结语综上所述,风力发电作为一种清洁能源,其发展状况良好,发展趋势也十分乐观。

随着技术的不断进步和政策的支持,风力发电将在未来发挥越来越重要的作用,为全球清洁能源转型做出贡献。

浅谈风力发电的现状及前景

浅谈风力发电的现状及前景

浅谈风力发电的现状及前景
一、风力发电的现状
目前,全球风力发电装机容量已经达到了巨大规模。

根据国际能源署(IEA)的数据,截至2019年底,全球累计风力发电装机容量已经超过了6.8亿千瓦,占全球可再生能源装机容量的23%。

中国、美国和德国是全球风力发电装机容量最大的三个国家。

风力发电在全球范围内正逐渐成为电力系统的重要组成部分。

除了以上三个国家之外,其它国家也纷纷发展风力发电项目。

风力发电具有可再生、清洁、不产生温室气体和大气
污染等优点,因此得到了各国政府和企业的高度关注和支持。

二、风力发电的前景
对于风力发电的前景,可以从技术、经济和政策等方面进行分析。

1. 技术方面:风力发电技术在不断进步,风力发电设备的效率和容量不断提高,同
时对环境的影响也在逐渐减小。

风力发电技术的进步将使风力发电成本更低,更具竞争
力。

2. 经济方面:随着风力发电技术的成熟和市场规模的扩大,风力发电的成本逐渐降低,并且逐渐接近甚至低于传统能源的成本。

风力发电可以创造就业机会,促进经济发
展。

3. 政策方面:各国政府纷纷制定和完善相关政策,鼓励和支持风力发电的发展。


府可以提供补贴和税收优惠给予风力发电项目,同时制定排放限制和碳排放定价等措施来
促进清洁能源的发展。

浅谈风力发电的现状及前景

浅谈风力发电的现状及前景

浅谈风力发电的现状及前景
风力发电作为可再生能源的一种,近年来受到越来越多的关注和重视。

相比传统的化石能源,风力发电具有清洁、环保、可再生的特点,因此备受推崇。

本文将从风力发电的现状以及未来的发展前景进行探讨,分析其在能源领域中的重要性。

来看一下风力发电的现状。

目前,全球范围内的风力发电装机容量不断增加,逐渐成为电力行业的重要组成部分。

据国际能源署的数据显示,截至2020年,全球风力发电装机容量已达到了700GW以上,占全球电力装机容量的比例也在不断增加。

特别是在一些发达国家,如丹麦、德国、美国等,风力发电已经成为主要的电力来源,且在能源结构中扮演着愈发重要的角色。

风力发电在全球范围内的发展前景如何?可以肯定的是,随着全球对清洁能源的需求不断增加,风力发电必然会迎来更广阔的发展空间。

随着科技的不断进步,风力发电技术也在不断改进和创新,从传统的水平轴风力发电机到垂直轴风力发电机,再到如今的离岸风电等,技术的进步使得风力发电效率得到了大幅提升。

政府对于可再生能源的政策支持也在不断加大。

各国纷纷制定了相关的政策法规,如补贴政策、税收优惠等,以鼓励风力发电的发展。

环保意识的普及也使得越来越多的人意识到清洁能源的重要性,对风力发电的接受程度不断增加。

风力发电也面临着一些挑战。

风力发电的不稳定性和间歇性使得其无法全面替代传统的能源形式,风力发电设备的制造和安装成本相对较高,需要大量的资金投入。

风力发电项目的建设也需要专门的土地和空间,而且受地理环境的限制,不是所有地区都适合进行风力发电。

风力发电工程行业现状分析报告及未来五至十年发展趋势

风力发电工程行业现状分析报告及未来五至十年发展趋势

风力发电工程行业现状分析报告及未来五至十年发展趋势一、引言风力发电作为一种可再生能源,正逐渐发展成为全球能源转型的重要组成部分。

本文将以业内资深精英人士的水平,对风力发电工程行业的现状进行深入分析,并展望未来五至十年的发展趋势。

二、行业现状分析市场规模不断扩大随着全球对清洁能源需求的增加和环境保护意识的提高,风力发电市场规模不断扩大。

许多国家和地区纷纷制定政策,鼓励和支持风力发电工程的建设。

同时,风力发电的成本不断降低,使其具备了更大的市场竞争力。

技术水平不断提升风力发电工程作为一项技术密集型的工程,需要各种高效、可靠的技术支撑。

随着技术的不断进步,风力发电设备的效率和可靠性不断提高。

例如,新型的风力发电机组设计和创新的叶片材料可以提高发电效率和抗风能力。

这些技术的进步推动了风力发电工程行业的发展。

市场竞争日益激烈由于风力发电市场前景广阔,吸引了众多企业进入。

市场竞争激烈,企业争夺订单和项目,并通过技术创新和成本控制来提高自身竞争力。

这种竞争不仅加剧了价格竞争,也推动了技术的不断创新和发展。

三、未来五至十年发展趋势政策支持将更加明确随着全球对可持续能源的需求增加,政府对风力发电工程的政策支持将更加明确。

政府将继续出台更多的激励政策,如补贴和税收减免等,以促进风力发电工程的发展。

同时,政府还会加强对风力发电工程的监管和管理,确保其安全、高效运行。

技术创新将进一步推动行业升级未来五至十年,风力发电工程行业将面临更多的技术创新机遇。

新型风力发电机组设计和创新的叶片材料将进一步提高风能的捕捉效率和风电机组的性能。

同时,智能化、数字化技术的应用将提高风力发电设备的运行管理效率。

海上风电发展潜力巨大海上风电发展具有巨大的潜力。

海上风力资源更加丰富且稳定,可以提供更稳定的发电量。

未来五至十年,海上风电工程将成为风力发电行业的重要发展方向。

同时,随着技术的进步和成本的降低,海上风电的商业化运行将逐渐实现。

国际合作和市场拓展助推行业发展风力发电工程行业需要加强国际合作,共同应对全球能源转型的挑战。

基于风力发电技术发展现状以及行业发展分析

基于风力发电技术发展现状以及行业发展分析

基于风力发电技术发展现状以及行业发展分析一、风力发电技术的现状1. 技术发展历程风力发电技术的起源可以追溯到古代的风车,而现代的风力发电技术起源于20世纪初。

1931年,丹麦科学家Poul la Cour成功地将风力转换为电能。

20世纪70年代以来,风力发电技术经历了多次技术革新和产业化发展,风电设备逐渐成熟,发电效率也大幅提高。

2. 技术成熟度目前,风力发电技术已经非常成熟,风电设备的效率和可靠性得到大幅提升。

先进的涡轮叶片设计和风电场规划技术,为风力发电提供了更加稳定和持久的发电性能。

针对现有技术进行了持续改进,降低了风力发电的成本,提高了发电效率和可靠性。

3. 规模化发展随着技术的进步,风力发电机组的容量和风电场的规模也不断扩大。

大型风力发电机组的容量已经达到了数MW级别,风电场的装机容量也在不断增加,成为了国家能源战略的重要组成部分。

风力发电也已经成为一种规模化的发电手段,为国家和地区的电网系统提供了重要的支撑。

4. 国际发展趋势国际上,风力发电技术的发展也十分迅速,欧洲、北美和亚洲的一些国家已经建设了大规模的风电场,使得风力发电成为了当地的主要电力来源之一。

一些发达国家还在积极推动风力发电技术的创新和应用,加大了对风力发电产业的支持力度。

二、风力发电行业的发展分析1. 产业链发展风力发电行业的发展离不开一个完整的产业链,包括风电设备制造、风电场建设、风电运维等环节。

随着风力发电技术的不断进步和成熟,风电设备制造商不断提升产品品质和技术含量,风电场规划建设企业也在不断扩大规模和提高建设水平,完善了整个风力发电产业链。

2. 市场需求增长受全球清洁能源发展的推动,以及对碳排放的限制和环保政策的持续实施,风力发电的市场需求不断增长。

特别是发展中国家和地区,对清洁能源的需求更加迫切,风力发电被看作是一种重要的能源替代形式,市场前景广阔。

3. 技术创新推动风力发电行业正在不断推动技术创新,包括风力发电机组的设计、风场的规划、运维安全等方面。

风力发电技术现状及发展趋势

风力发电技术现状及发展趋势

风力发电技术现状及发展趋势一、本文概述随着全球能源结构的转型和环保意识的日益增强,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,正逐渐在全球范围内得到广泛的关注和应用。

本文旨在全面概述风力发电技术的现状以及未来的发展趋势,从而为读者提供一个清晰、深入的理解风力发电行业发展的脉络和前景。

我们将从风力发电的基本原理出发,探讨当前风力发电技术的发展水平、主要挑战和应对策略,以及预测未来风力发电技术的创新方向和可能的市场变化。

通过对风力发电技术的深入研究和综合分析,本文旨在为读者提供一个全面、系统的视角,以期在推动风力发电技术的持续发展和优化中发挥积极作用。

二、风力发电技术现状风力发电技术,作为一种清洁、可再生的能源技术,近年来在全球范围内得到了广泛的关注和应用。

随着科技的不断进步和政策的持续推动,风力发电技术已经取得了显著的进展。

在硬件设备上,风力发电机的设计日趋成熟,单机容量不断增大,从早期的几百千瓦发展到现在的数兆瓦甚至更大。

风力发电机组的叶片材料、发电机效率、齿轮箱和轴承的耐久性等方面都有了显著提升。

同时,风电场的建设和管理也日趋规范化,风电机组的运维效率得到了极大的提高。

在技术创新方面,风力发电领域正在不断探索新的突破点。

包括智能化控制、海上风电、储能技术、电网接入等在内的多个领域都在积极开展研究和应用。

例如,智能化控制技术的应用使得风电场能够更准确地预测风速、优化运行策略,从而提高发电效率。

海上风电的发展则充分利用了海洋资源的优势,为风电行业开辟了新的发展空间。

在政策环境上,许多国家都出台了支持风力发电的政策,包括税收优惠、补贴、上网电价优惠等。

这些政策的实施为风力发电技术的发展提供了有力的保障。

随着全球气候变化和环境问题日益严重,风力发电作为清洁能源的重要组成部分,其地位和作用也日益凸显。

然而,尽管风力发电技术已经取得了显著的进展,但仍面临一些挑战和问题。

例如,风电场的选址和建设受到地理和气候条件的限制;风电场的运维成本较高,需要进一步提高运维效率;风电在电网中的接入和调度也存在一定的问题等。

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风力发电传动系统的现状及未来发展
一.风能资源及其开发利用
二.风力发电基础知识
风力 发电
三.风力发电运行方式 四. 风电开发各国现状 六. 风力发电机主传动系统
一.风能资源及其开发利用
1.1风能开发利用的历史
1.1.1 风能利用 人类在公元前就开始利用风力提水、灌溉、磨面、船舶航行,且我 国是最早使用帆船和风车的国家之一。
1、叶片;2、叶柄;3、轮 毂;4、风轮轴
1、平板型;2、弧板型;3、流线型
流 线 型 叶 片 的 结 构 与 材 料
1、尾舵:小型、微型 2、舵轮:小型、中型 3、电动对风装置:中型、大型 4、自动调向风轮:下风式
位于加州Altamont Pass 之φ型转子
常见的三种风车的型式
切换(单种) (各种)兼用
三 风力发电运行方式
三 风力发电运行方式
风电——柴油发电并联系统图
三 风力发电运行方式
3.2、并网运行方式
风力发电机组与电网连接,由电网输送电能。 10Kw以上直至Mw级机组皆可采用此方式。
恒速恒频 (一) 变速恒频
简单可靠,对风能利用不充分。
风能利用率提高,但必须增加实 现恒频输出的电力电子设备,解 决变速运行共振问题。
一.风能资源及其开发利用
5000年前埃及古画上的帆船
古代波斯和中国的垂直轴风车
荷 兰 水 平 轴 风 车
中世纪的欧洲风车磨坊
美国农场风车
草原上的风电场
一.风能资源及其开发利用
1.1.2、风力发电发展简史 起源:世界上第1台用于发电的风力机于1891年在丹 麦建成 。 发展:风电技术经过20年的开发日臻成熟,商业化 机组的单机容量从55 kW增加到1 650 kW,风电成本 从20美分/(kW·h),持续下降到5美分/(kW·h) 运行可靠性和发电成本接近常规火电,迅速发展成 为初具规模的新兴产业。 目前风力机之最为美国CE公司的“超级风力机”, 单机功率为7.3MW,风车直径为112m。
(1)风能:空气运动产生的动能称为“风能”。 (2)风能密度:单位时间内通过单位截面积的风能。 (3)风速与风级:风速就是空气在单位时间内移动的距离,国 际上的单位是米/秒或千米/小时。分13级. (4)风向与风频:通常把风吹来的地平方向定为风的方向,即 风向。风频是指风向的频率,即在一定时间内某风向出现的 次数占各风向出现总次数的百分比. (5)风的测量:风的测量仪器主要有风向器、杯形风速器和三 杯轻便风向风速表等。
(a)荷兰四叶片式风车:荷兰过 去世纪中数以千计大幅运用, 今日仅有少数地方看见。效率 低 (7%) 且输出功率小,约仅 10马力(hp)
(b)美国多叶片型风 车: 可靠度高,且在小 风力情况下仍能操 作,20世纪时大量 用于汲水灌溉
(c)双叶片型风力 机: 今日大量使用的 原型机。
1、叶片 2、风轮 4、刹车
5、低速轴
6、齿轮箱 7、发电机 8、控制器 9、风速计 10、尾舵 11、机舱 12、高速轴
13、14调向
15、塔架
三 风力发电运行方式
3.1、独立运行方式(离网)

风力发电机组输出的电能经蓄电池蓄能,再供应用 户使用,如需要交流电,则要加逆变器。
风力——柴油 联合发电 风力——太阳能光电池
二、风力发电基础知识
2.1 风的形成
风是地球外表大 气层由于太阳的热辐 射而引起的空气流动; 大气压差是风产生的 根本原因。 地球上的风主要有三 种成因:大气环流、 季风环流、和局部环 流。
二、风力发电基础知识
山谷风
海陆风
二、风力发电基础知识
2.2、风的能量
1、产生能量的基本要素:风具有一定的质量和速度。 2、风能的一些主要特性参数:
二、风力发电基础知识
2.3 什么样的风能可以利用?

年平均风速6m/s:风能资源丰富区。建设大型风电场,并
网发电




年平均风速>4.5m/s:风能资源丰富区 年平均风速在4~4.5m/s:基本相当于风能资源丰富区 年平均风速在3~4m/s: 利用价值较高,有前景 一般风速为3m/s以上:能发电,我国这样的地区分布广泛 年平均风速<2m/s:目前还没有什么利用价值。
一.风能资源及其开发利用
1.2 全球风电产业发展现状及发展趋势
根据全球风能理事会统计数据显示,2010年以来,全球 风电增速开始放缓,进入平稳发展阶段,新增装机容量保持在 40GW左右。统计数据如下图所示。
一.风能资源及其开发利用
据GEEC统计,截止2011年年底,风 电累计装机容量排名前五位的国家分别 为中国、美国、德国、西班牙和印度, 五国合计累计装机容量占全球市场分额 的74%。中国新增和累计风电装机容量分 别占全球市场份额的43.5%、26.2%,双 居世界第一。
(二)风电场
1、概念 • 在风能资源良好的地区,将几十台、几百台或几
千台单机容量从数十kw、数百kw直至Mw级以上 的风力发电机组按一定的阵列布局方式成群安装 而组成的风力发电机群体,称为风力发电场,简 称风电场。 • 风力发电场属于大规模利用风能的方式,其发出 的电能全部经变电设备送往大电网。
大阪城风电场图
3、辉腾锡勒风电场
• 辉腾锡勒风电场是1995年成立的风电企业。 场址位于内蒙中旗,海拔2010~2131m,风 速7.4~8.2m/s。规划容量1200MW,年发电 量33亿千瓦时。 • 现装机72台,总容量42.7MW。 • 股东:龙源电力集团公司(50%)
辉腾锡勒风电场图
南通将建成亚洲最大风电场
除了破坏性极大的风(如台风、龙卷风) 绝大多数风速在2米/秒以上的风能都是可以利用的。
2.4、风能资源与风能利用概况
一、风能资源的分布
(一)世界风力资源分布
• 全球大气中总的风能量约为10 14MW,其中蕴藏的可被开发利用的风能约 有3.5×10 9MW,这比世界上可利用的水能大10倍。
世界风能资源评估
1、广东省南澳风电场
• 南澳地处台湾海峡西南端喇叭口,风力资源丰富,风电 场年平均风速达8.54米/秒,年有效风速时数超过7000小 时,有效风能密度达1011瓦/平方米,风况属世界最佳之 列,是我国少有的可以大规模开发风力发电场的地域之 一。 • 已安装风力机132台,总装机容量达570MW,年发电量达1.4 亿千瓦时,成为亚洲海岛最大的风力发电场; • 目前,总装机容量达75.5MW的两个大型风电项目正在建 设中,投资22亿多元的3个海上风电场项目已投入前期工 作。
南澳风电场图
2、达坂城风力发电一场 • 达坂城风力发电一场位于兰新铁路及乌喀公路一 侧,达坂城谷地,年平均风速8.1m/s。 • 新疆水利厅1986年成立新疆风能公司、新疆风能 研究所、新疆新风科工贸有限责任公司“三位一 体”的高科技实体。 • 1989年建成了当时亚洲最大的大型风力发电场, 并成功地高质量运行管理至今,新疆金风科贸公 司现装机42台,总容量18.4MW。
3
4、风速级别:v 0.86 B 2
风级、风速与浪高对照表
5、影响风速的主要因素
(1)垂直高度(2)地形地貌(3)地理位置(4)障碍物 (5)季节、昼夜
典型分布
1、大城市 2、城市及多树农村 3、平原、沿海
1 2 1 1 3 2 风能:E 2 mv 2 vAv 2 v A 风能密度:E 1 v3 0 2 有效风能密度 风能玫瑰图
(二)我国风力资源分布
• • 全国风能储量约4.83×10 9MW ,可开发利用的风能资源总量达2.53亿kw。 主要分布在新疆、内蒙古等北部地区和东部至南部沿海地带及岛屿。
二、风力发电基础知识
2.5 风电设备
2.5.1 风力发电机组的种类与特征 按风轮旋转轴与地面的关系分为垂直轴风力 机和水平轴风力机。
(2) 美国-风电产业大步前进中
• 1997年前一直是雄居世界第一的风电大国,到2001年 底,美国风电总装机为4250MW,居世界第2位。
• 近两年美国又开始重视风力发电的发展,加大支持 力度,将旧机更新换代,并制定了雄心勃勃的技术 研究发展计划,最终日标是要将风电电价降到2.5美 分/wh。 • 目前联邦政府规定,可再生能源每发1kwh电可减1.5 美分的税。1998年6月,议会提出“可再生能源有价 证券法规”(RP5),规定新能源必须在电力发电来源 中占有一定比例,使得风力发电在总发电量中所占 比重有可能从1998年的2%提高到2010年的5.5%。
一个给定地点一段时间 内各种方向出现的频率。
风向玫瑰图
某风向频率
某风向出现次数 100% 风向的总观测次数
瞬时风速:某一瞬间测得的风速 1、 平均风速:一段时间内,瞬时风速的算术平均值
某相同风速时数 100% 某风速频率 2、 测量风速总时数 风速变幅:最大风速与最小风速之差 起动风速:下限 3m/s 3、 切除风速:上限 20m/s 有效风速:3~20m/s
一.风能资源及其开发利用
一、现状
MW 德国
美国 丹麦
1994
643 3630
1997
2000
2001
8730 4250
2002
10900 4708
2003
12828
1700
世界
40000
(1) 德国-世界风电领头羊
• 装机规模世界第一; • 风电发展十分普及; • 德国政府计划,到2010年要使新能源占总装 机容量的10%,2050年时达到50%。
一.风能资源及其开发利用




风能利用已有几千年的历史 由于它的缺点使得它不能规模化利用 现在技术问题解决,使得风力发电逐步发展起来 经济危机、能源安全等问题给了风能等可再生能源 发展的机会,现在风力发电技术是可再生能源中最 完善的,风电在欧洲所占比例逐步上升。 亚洲国家最重视风能的是印度和中国。 可再生能源的近期发展方向是以风力为主 我国新疆达坂、内蒙风力发电技术是最先进的,有 国家重点项目 风力丰富+对土地的占用少+不受昼夜影响+存在 广泛+政府重视+解决就业,使风能发展越来越快
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