ImageVerifierCode 换一换
格式:PPTX , 页数:51 ,大小:1.94MB ,
资源ID:4167764      下载积分:14 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/4167764.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(南京工业大学风力发电原理.pptx)为本站上传会员【人****来】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

南京工业大学风力发电原理.pptx

1、风力发电原理谭剑锋第二章 风能及转换原理第二章 风能及转换原理需要掌握:需要掌握:风的形成(大气环流、季风、陆海风、山谷风)风的测量(测试系统、测量方法)风能资源(风能特点、风能密度计算方法、选址)风特点(风速、风向表示方式)u形成原因形成原因:太阳辐射造成地球表面的大气受热不均,温度:太阳辐射造成地球表面的大气受热不均,温度差异造成大气层的压力分布不均。在差异造成大气层的压力分布不均。在压力差压力差的作用下,空的作用下,空气流沿水平方向由高压区向低压区流动,形成了风。气流沿水平方向由高压区向低压区流动,形成了风。u风能风能:风所具有的动能为风能。:风所具有的动能为风能。u风能是风能是太阳能太

2、阳能的一种转化形式。的一种转化形式。风是指空气相对于地球表面的运动,是由于大气中热力和动力的空间不均匀性不均匀性所致,通常指水平方向水平方向的空气运动2.12.1风的形成风的形成一、风的形成一、风的形成 弯曲的线是等压线等压线。闭合的等压线如果其气压值高于周围,则称为高气压区高气压区,相反称为低气压区低气压区。如同山峰的山脊和山谷,从高气压伸展出来的部分称为高压脊高压脊,从低气压伸展出来的部分称为低压槽低压槽。u气压与风的关系气压与风的关系 17世纪意大利拖里拆里发明气压表气压表,法国帕斯卡发现大气压与高度关系。一、风的形成一、风的形成 气压梯度气压梯度:等压线的疏密程度表示了单位距离内气压:

3、等压线的疏密程度表示了单位距离内气压差的大小。等压线越密集,气压梯度越大。差的大小。等压线越密集,气压梯度越大。气压梯度力气压梯度力:由于气压梯度而产生的旁压力。:由于气压梯度而产生的旁压力。气压梯度力把两地间的空气从气压高的区域推向气压梯度力把两地间的空气从气压高的区域推向气压低的区域,空气流动从而形成了风。气压低的区域,空气流动从而形成了风。气压梯度力越大,空气流动速度越快,风速越大。气压梯度力越大,空气流动速度越快,风速越大。地转偏向力地转偏向力:地球自转而使空气水平运动发生偏向的:地球自转而使空气水平运动发生偏向的力。随风速增大而增大,且与风向始终垂直。力。随风速增大而增大,且与风向始

4、终垂直。大气受力:气压梯度力、地转偏转力、摩擦力、离心力气压梯度力、地转偏转力、摩擦力、离心力一、风的形成一、风的形成 左、右手法则进行判别偏转方向。左、右手法则进行判别偏转方向。北半球:右手法则北半球:右手法则 南半球:左手法则。南半球:左手法则。气压和风的相互关系:气压和风的相互关系:风速与气压梯度成正比,风向与等风速与气压梯度成正比,风向与等压线成平行。压线成平行。在地转偏向力的作用下,风向不在地转偏向力的作用下,风向不断发生偏转。到风向被偏转到与气断发生偏转。到风向被偏转到与气压梯度力角度为压梯度力角度为9090,此时气压梯,此时气压梯度力对风的分作用力为度力对风的分作用力为0 0。气

5、压梯度。气压梯度力与地转偏向力正好相反,大小相力与地转偏向力正好相反,大小相等,达到平衡。在平衡状态下,风等,达到平衡。在平衡状态下,风向与气压等压线保持平行。向与气压等压线保持平行。一、风的形成一、风的形成 u风的尺度风的尺度小尺度小尺度:米千米,秒天,对风电机组设计产生主要影响风电机组设计产生主要影响中尺度中尺度:千米百千米,分钟周,雷暴和风天气尺度天气尺度:百千米千千米,天周,天气预报尺度行星尺度行星尺度:千千米,周,全球季节性变化一、风的形成一、风的形成 u全球性风全球性风大气环流大气环流原因原因:太阳辐射不均匀,赤道和极地的温度和气压差异:太阳辐射不均匀,赤道和极地的温度和气压差异1

6、735年英国哈德莱(Hadley)单圈循环模型,没有地球转动影响1856年美国人费雷尔(Ferrel)的“三圈环流”“费雷尔环流圈费雷尔环流圈”,盛行西风带构成“极地环流圈极地环流圈”一、风的形成一、风的形成 “副热带高压副热带高压”,地球偏转力,维度30平行,气流下沉“哈德莱环流圈哈德莱环流圈”,东北信风带构成u季风季风原因:原因:海陆比热不同而造成的热力差异,形成大尺度、随季节交替变化的局部热力环流夏季夏季:大陆增热比海洋剧烈,海上形成高压,大陆形成低压,空气从海上流向大陆,而高空形成了与底层气流方向相反的气流,构成了夏夏季季风环流季季风环流。冬季冬季:大陆比海洋温度低,大陆的气压比海洋的

7、高。底层气流由大陆吹向海洋,高层气流由海洋流向大陆,形成了冬季季风环流冬季季风环流。最著名的是东南亚季风区东南亚季风区。在夏季,从印度洋和西南太平洋来的暖、湿空气向北和西北方向移动进入亚洲大陆,进入印度、中南半岛和中国。在冬季,亚洲大陆为一强盛高压中心所控制,气流自高压中心向外流动,其方向与夏季季风正相反。东亚季风对我国、朝鲜、日本等地区的天气和气候影响很大。这些地区的气候特征,在冬季表现为低温、干旱和少雨;夏季是高温、湿润和多雨。一、风的形成一、风的形成 季节性变化特点明显,日夜变化也有规律季节性变化特点明显,日夜变化也有规律海陆风海陆风 海风海风:白昼时,大陆表面空气的升温速度较快,气流流

8、向海洋。白昼时,大陆表面空气的升温速度较快,气流流向海洋。大陆表面形成低压区,近地层海洋产生高压区,海平面上大陆表面形成低压区,近地层海洋产生高压区,海平面上 的空气向陆地流动。的空气向陆地流动。47m/s 陆风陆风:夜间,海洋释放热量,气流降温较慢,地面降温较快,从而夜间,海洋释放热量,气流降温较慢,地面降温较快,从而 使地表的空气从陆地流向海面,使地表的空气从陆地流向海面,2m/s一、风的形成一、风的形成 海陆风是由海陆热力差异引起的,其影响范围仅局限于海陆风是由海陆热力差异引起的,其影响范围仅局限于沿海,风向变换以一天为周期。沿海,风向变换以一天为周期。中纬度地区中纬度地区:海风可以从海

9、岸线深入陆地海风可以从海岸线深入陆地50km。低纬度地区低纬度地区:海风风速可达海风风速可达48m/s,陆风一般只有,陆风一般只有13m/s。一、风的形成一、风的形成 山谷风山谷风 “谷风谷风”:在山区,白天风从山谷吹向山坡;在山区,白天风从山谷吹向山坡;“山风山风”:到夜间,风从山坡吹向山谷。到夜间,风从山坡吹向山谷。山风和谷风统称为山风和谷风统称为山谷风山谷风,其形成原理与海陆风相似,其形成原理与海陆风相似,会生成很会生成很强的气流,进而形成强风强的气流,进而形成强风.谷风的平均速度为谷风的平均速度为2 24m/s4m/s,有时可达,有时可达7 710m/s10m/s。谷风通过。谷风通过山

10、隘时风速加大。山风比谷风小一些。谷风所达厚度一般为谷山隘时风速加大。山风比谷风小一些。谷风所达厚度一般为谷底以上底以上5005001000m1000m。一、风的形成一、风的形成 焚风焚风 定义定义:当气流跨越山脊时,背风面产生一种热而干燥的风。:当气流跨越山脊时,背风面产生一种热而干燥的风。条件条件:山岭两面气压不同的条件下发生。:山岭两面气压不同的条件下发生。分析分析:山岭一侧是:山岭一侧是高气压高气压,另一侧是,另一侧是低气压低气压时,空气从高气压区向时,空气从高气压区向低气压区流动。受山阻碍被迫上升,气压降低,空气膨胀,温度低气压区流动。受山阻碍被迫上升,气压降低,空气膨胀,温度也随之降

11、低。空气每上升也随之降低。空气每上升100m100m,气温则下降,气温则下降0.60.6。空气上升到一。空气上升到一定高度时,水汽遇冷凝结,形成雨水。空气到达山脊附近后变得定高度时,水汽遇冷凝结,形成雨水。空气到达山脊附近后变得稀薄干燥,然后翻过山脊,顺坡而下,空气在下降的过程中变得稀薄干燥,然后翻过山脊,顺坡而下,空气在下降的过程中变得紧密且温度增高。空气每下降紧密且温度增高。空气每下降100m100m,气温则会上升,气温则会上升11。因此,空。因此,空气沿着高大的山岭沉降到山麓的时候,气温常会有大幅度地提升。气沿着高大的山岭沉降到山麓的时候,气温常会有大幅度地提升。背风面空气的温度也总是比

12、迎风面的高。每当背风山坡刮炎热干背风面空气的温度也总是比迎风面的高。每当背风山坡刮炎热干燥的焚风时,迎风山坡却常常下雨或落雪。燥的焚风时,迎风山坡却常常下雨或落雪。危害危害:会造成果木和农作物的干枯,形成森林大火。当然也可以加:会造成果木和农作物的干枯,形成森林大火。当然也可以加速冬季积雪融化,利于早点使草木生长。速冬季积雪融化,利于早点使草木生长。一、风的形成一、风的形成 n风的大小风的大小随机性:随机性:速度大小和方向随时间不断变化,能量和功率随之发生改变。可能是短时间波动,或昼夜变化,或季节变化。风速由平均风和脉动风组成风速由平均风和脉动风组成平均风速大小与测量点有关,平均风速大小与测量

13、点有关,我国规定标准高度为我国规定标准高度为10m10m,风力等级采用风力等级采用18051805年英国人年英国人浦福拟定浦福拟定2.2 风的特性二、风的特性二、风的特性 零级无风炊烟上,一级软风烟稍斜,二级轻风树叶响,三级微风树枝晃,四级和风灰尘起,五级清风水起波,六级强风大树摇,七级疾风步难行,八级大风树枝折,九级烈风烟囱毁,十级狂风树根拔,十一级暴风很罕见,十二级飓风浪涛天。二、风的特性二、风的特性 平均风速平均风速l风速风速是指空气的移动速度,单位时间内空气微团移动是指空气的移动速度,单位时间内空气微团移动的距离。的距离。l瞬时风速瞬时风速称为有效风速,即实际发生作用的风速,通称为有效

14、风速,即实际发生作用的风速,通常指很短时间间隔内的风速。常指很短时间间隔内的风速。l平均风速平均风速是很长时间内风速的平均值,实际上是在较是很长时间内风速的平均值,实际上是在较长时间范围内,多次风速测量的平均值,即长时间范围内,多次风速测量的平均值,即我国规定时间间隔我国规定时间间隔10min10min二、风的特性二、风的特性 风速随高度的增加而变化风速随高度的增加而变化 地面上风速较低的原因是由于地表植物、建筑物以及其他地面上风速较低的原因是由于地表植物、建筑物以及其他障碍物的磨擦所造成的。障碍物的磨擦所造成的。风剪切:风剪切:风速随距地面的高度增加而变化的规律风速随距地面的高度增加而变化的

15、规律 l对数率变化对数率变化:距地面距地面100m100m高度范围内高度范围内二、风的特性二、风的特性 l指数率变化指数率变化 多数国家采用的经验指数分布多数国家采用的经验指数分布 我国我国n n取取0.160.160.200.20二、风的特性二、风的特性 n平均风速变化因素:平均风速变化因素:p随时间变化随时间变化p随地形地貌变化随地形地貌变化障碍物的影响障碍物的影响n随时间随时间(日和季节日和季节)均发生变化均发生变化n地形地貌地形地貌山脉的影响山脉的影响风速受障碍物和地形影响较大风速受障碍物和地形影响较大当穿越粗糙表面,风速和风向迅速地发生改变。在障碍物的附近产生很强的湍流,并下风方向远

16、处逐渐减弱,减小风力机的有效功率,且会增加风力机的疲劳载荷。二、风的特性二、风的特性 障碍物对风速的影响障碍物对风速的影响 在垂直方向,最大高度达障碍物高度在垂直方向,最大高度达障碍物高度的的2 2倍倍。风力机叶片最低点是。风力机叶片最低点是3 3倍倍障碍障碍物高度时,则障碍物对风力机的影响物高度时,则障碍物对风力机的影响可以忽略。但若风力机前有较多障碍可以忽略。但若风力机前有较多障碍物时,则此时必须考虑障碍物的影响。物时,则此时必须考虑障碍物的影响。在风电场选址时应考虑到附近区域的在风电场选址时应考虑到附近区域的障碍物。障碍物。二、风的特性二、风的特性 湍流强度和延伸长度与障碍物的高度有关。

17、湍流区长度可湍流强度和延伸长度与障碍物的高度有关。湍流区长度可高达障碍物的高达障碍物的2 2倍倍,背风侧湍流延伸长度可达障碍物高度,背风侧湍流延伸长度可达障碍物高度的的10102020倍倍。而且障碍物高宽比越小,湍流衰减越快;高。而且障碍物高宽比越小,湍流衰减越快;高宽比越大,湍流区越大。在高宽比无限大的极端条件下,宽比越大,湍流区越大。在高宽比无限大的极端条件下,湍流区长度可以达到障碍物高度的湍流区长度可以达到障碍物高度的3535倍倍。对于长而地表沿坡度平缓的山脊,对于长而地表沿坡度平缓的山脊,其其顶部及迎风面的上半部顶部及迎风面的上半部一般都是最好一般都是最好的风场;而在其背风面,因可能存

18、在湍的风场;而在其背风面,因可能存在湍流而不设置风力机。流而不设置风力机。山脉对风的影响山脉对风的影响二、风的特性二、风的特性 山脊、丘陵和悬崖的形态极大地影响着风廓线。光滑的山山脊、丘陵和悬崖的形态极大地影响着风廓线。光滑的山脊会脊会加速加速穿越的气流,这是因风通过山脊时受阻压缩而引起的。穿越的气流,这是因风通过山脊时受阻压缩而引起的。山脊的形状山脊的形状决定了加速的程度,表面裸露时,对风速影响更加决定了加速的程度,表面裸露时,对风速影响更加明显。明显。若山脊的斜率为若山脊的斜率为616,则加速明显;但若斜率,则加速明显;但若斜率超过超过27或低于或低于3,则加速不明显,不利于风力发电。,则

19、加速不明显,不利于风力发电。另一重要因素是另一重要因素是山脊走向山脊走向。若盛行风的方向与脊线。若盛行风的方向与脊线垂直垂直,则加速,则加速效应更明显。若山脊脊线与盛行风效应更明显。若山脊脊线与盛行风平行平行,则对风速无加速效应。,则对风速无加速效应。山的缺口、走向与风平行,风速会提高,俗称为山的缺口、走向与风平行,风速会提高,俗称为“风口风口”。当风当风穿越山区障碍物之间的间隙时,由于穿越山区障碍物之间的间隙时,由于喷管效应喷管效应,速度会增强。间隙,速度会增强。间隙的几何参数,如宽度、长度、坡度等是决定加速程度的主要因素。的几何参数,如宽度、长度、坡度等是决定加速程度的主要因素。若两座高山

20、之间的间隙面向风向,则是一个极佳的风电厂址。若两座高山之间的间隙面向风向,则是一个极佳的风电厂址。二、风的特性二、风的特性 n平均风速分布平均风速分布通常用通常用双参数威布尔分布或瑞利分布描述双参数威布尔分布或瑞利分布描述双参数威布尔分布双参数威布尔分布平均风速的变化是随机的平均风速的变化是随机的数理统计数理统计具有统计规律具有统计规律概率分布函数概率分布函数概率密度函数概率密度函数二、风的特性二、风的特性 K=2为为瑞利分布瑞利分布风是具有大小和方向的矢量,通常把风吹来的地平方向定为风向风是具有大小和方向的矢量,通常把风吹来的地平方向定为风向空气由东向西流动叫东风,由南向北流动叫南风,以此类

21、推。空气由东向西流动叫东风,由南向北流动叫南风,以此类推。气象台预报风时,当风向在某个方向左右摆动不能确定时,则加气象台预报风时,当风向在某个方向左右摆动不能确定时,则加以以“偏偏”字,如在北风方位左右摆动,则叫偏北风。字,如在北风方位左右摆动,则叫偏北风。静风记静风记“C C”。n风向与风频风向与风频 风向测量单位,陆地一般用风向测量单位,陆地一般用16个方位个方位表示,海上则多用表示,海上则多用36个方位表示。个方位表示。风向是风电场选址的一个重要因素。风向是风电场选址的一个重要因素。若欲从某一特定方向获得所需的风能,若欲从某一特定方向获得所需的风能,则必须避免此气流方向上有任意的障则必须

22、避免此气流方向上有任意的障碍物。碍物。为什么研究风向?为什么研究风向?二、风的特性二、风的特性 风频?风频?风频风频是指风向的频率,即在一定时间内是指风向的频率,即在一定时间内 某风向出现的次数占各风向出现总次数某风向出现的次数占各风向出现总次数 的百分比。的百分比。某风向频率某风向频率=某风向出现的次数风向的总观测次数某风向出现的次数风向的总观测次数100风频玫瑰图:风频玫瑰图:计算出各风向的频率数值后,用极坐标的方式将计算出各风向的频率数值后,用极坐标的方式将这些数值标在风向方位图上,把各点联线后形成一幅代表这一这些数值标在风向方位图上,把各点联线后形成一幅代表这一段时间内风向变化的风况图

23、段时间内风向变化的风况图。在实际的风能利用中,总是希望某一风向的频率尽可能大些,在实际的风能利用中,总是希望某一风向的频率尽可能大些,尤其是不希望在较短的时间内出现风向频繁变化的情况。尤其是不希望在较短的时间内出现风向频繁变化的情况。二、风的特性二、风的特性 风速玫瑰图风速玫瑰图:用同样的方法表示各方向的平均风速。用同样的方法表示各方向的平均风速。风能玫瑰图风能玫瑰图:如果表示时间的百分比和风速的如果表示时间的百分比和风速的3 3次方,次方,这有助于确定从不同方向获取的能量。这有助于确定从不同方向获取的能量。二、风的特性二、风的特性 风速频率风速频率 l定义定义:一定时间内某风速时数占各风速

24、出现总时数的百分比,:一定时间内某风速时数占各风速出现总时数的百分比,又称风速的重复性。又称风速的重复性。l按相差按相差1m/s的时间间隔观测的时间间隔观测1年年(1月或月或1天天)内各种风速吹风时内各种风速吹风时数与该时间间隔内吹风总时数的百分比,称为数与该时间间隔内吹风总时数的百分比,称为风速频率分布风速频率分布。是风频吗?是风频吗?从风能利用的观点看,从风能利用的观点看,哪条曲线所代表的风哪条曲线所代表的风况比较好?况比较好?whywhy?二、风的特性二、风的特性 l利用利用风速频率风速频率分布可以计算某一地区单位面积上全年的风分布可以计算某一地区单位面积上全年的风能。如测出风力机安装地

25、点的风速频率,又已知该风力机能。如测出风力机安装地点的风速频率,又已知该风力机的功率曲线,就可以算出该风力机每年的发电量的功率曲线,就可以算出该风力机每年的发电量。l在风能利用中,特别是对于风力发电,要在风能利用中,特别是对于风力发电,要选择风频和风速选择风频和风速变化比较稳定的地点变化比较稳定的地点。l在现代风能利用中,必须首先了解当地的风能特性,进行在现代风能利用中,必须首先了解当地的风能特性,进行较长时间的观测,并用电子计算机作出风能特性的分析。较长时间的观测,并用电子计算机作出风能特性的分析。二、风的特性二、风的特性 n脉动风n脉动风速脉动风速:瞬时风速与平均风速的差值,平均值为:瞬时

26、风速与平均风速的差值,平均值为0 0概率密度函数接近于高斯分布或正态分布,随高度概率密度函数接近于高斯分布或正态分布,随高度减小而增加。减小而增加。n湍流强度湍流强度描述脉动风速的相对强度,均方根值与平均风速之比描述脉动风速的相对强度,均方根值与平均风速之比纵向湍流度纵向湍流度地面边界层:主要考虑纵向湍流度二、风的特性二、风的特性 n阵风系数阵风系数阵风风速与平均风速之比,与湍流强度阵风风速与平均风速之比,与湍流强度有关。有关。湍流强度大,湍流强度大,阵风系数大阵风系数大持续时间长,持续时间长,阵风系数小阵风系数小二、风的特性二、风的特性 n极端风极端风较少出现的强风,主要用于风力发电机较少出

27、现的强风,主要用于风力发电机极端载荷计算极端载荷计算l极端风种类极端风种类热带气旋热带气旋寒潮大风寒潮大风龙卷风龙卷风l重现期重现期设计最大风速设计最大风速:大于各年份最大风速平均值的风速:大于各年份最大风速平均值的风速重现期重现期:风速出现的间隔时间,风速出现的间隔时间,50年年100年年l最大风速概率分布最大风速概率分布尺度参数尺度参数 和位置参数和位置参数 可由平均最大风速和均方可由平均最大风速和均方根值计算根值计算l最大设计风速最大设计风速用最大风速累计分布函数求得用最大风速累计分布函数求得二、风的特性二、风的特性 主要目的主要目的:正确估计某地点可利用风能的大小,为装备风力机:正确估

28、计某地点可利用风能的大小,为装备风力机提供风能数据。提供风能数据。内容:风向测量和风速测量两项内容:风向测量和风速测量两项。基本参数基本参数:风速、风向、气温等:风速、风向、气温等基本要求:基本要求:作为计算风能资源基本依据的每小时风速值有作为计算风能资源基本依据的每小时风速值有3种不种不同的测算方法:同的测算方法:将每小时内测量的风速值取平均值:将每小时内测量的风速值取平均值:将每将每小时最后小时最后10min内测量的风速值取平均值;内测量的风速值取平均值;在每小时内选几在每小时内选几个瞬时测量风速值再取其平均值。世界气象组织推荐个瞬时测量风速值再取其平均值。世界气象组织推荐10min平平均

29、风速均风速,中国目前也采用,中国目前也采用10min平均风速即第平均风速即第种方法。测种方法。测量点上配有自动记录仪器,对风向和风速作连续记录,从中整量点上配有自动记录仪器,对风向和风速作连续记录,从中整理出各正点前理出各正点前10min的平均风速和最多风向,并选取日最大风的平均风速和最多风向,并选取日最大风速速(10min平均平均)和极大风速和极大风速(瞬时瞬时)以及对应的风向和出现时间。以及对应的风向和出现时间。2.3 2.3 风的测量与估计风的测量与估计 三、风的测量三、风的测量 n风向测量风向测量由风向标测量,通过环形电位计、光电管和码盘由风向标测量,通过环形电位计、光电管和码盘等等n

30、风速测量风速测量 旋转式风速仪旋转式风速仪(杯状风速仪和螺旋桨式风速仪);(杯状风速仪和螺旋桨式风速仪);压力类风速仪(压管风速仪、压板风速仪和球状风速仪);压力类风速仪(压管风速仪、压板风速仪和球状风速仪);热电风速仪热电风速仪 (热线风速仪和热板风速仪)(热线风速仪和热板风速仪);相移风速仪相移风速仪 (超声波风速仪和激光多普勒风速仪)。(超声波风速仪和激光多普勒风速仪)。风向仪装置,由尾翼、指向杆、平衡锤风向仪装置,由尾翼、指向杆、平衡锤及旋转主轴及旋转主轴4 4部分组成的首尾不对称平衡部分组成的首尾不对称平衡装置。装置。三、风的测量三、风的测量 测量风能的最常用的风速仪是测量风能的最常

31、用的风速仪是杯状风速仪杯状风速仪。风杯的外形或者是半球形的,或者是圆锥状的,风杯的外形或者是半球形的,或者是圆锥状的,由轻质材料制成。杯状风速仪是一个由轻质材料制成。杯状风速仪是一个阻力装置阻力装置。风杯达到匀速转动的时间要比风速的变化来风杯达到匀速转动的时间要比风速的变化来得慢得慢(滞后性),(滞后性),用风杯作感应器的风速表,用风杯作感应器的风速表,测测定平均风速比较好定平均风速比较好,而测瞬时风速则准确度较差。,而测瞬时风速则准确度较差。桨叶有平板叶片的桨叶有平板叶片的风车式和螺旋桨式风车式和螺旋桨式两种,桨叶旋转方向始终正对风向,螺旋两种,桨叶旋转方向始终正对风向,螺旋桨以与风速成正比

32、的速度旋转。螺旋桨式桨以与风速成正比的速度旋转。螺旋桨式风速仪可以保持转速与所测风速间相当好风速仪可以保持转速与所测风速间相当好的线性关系。的线性关系。p杯形风速计杯形风速计p螺旋桨式风速仪螺旋桨式风速仪三、风的测量三、风的测量 压力板内摆动的幅度取决于风的强度,故摆动板可用压力板内摆动的幅度取决于风的强度,故摆动板可用来直接校准风速。而且,压力板风速仪适合用来测量大风。来直接校准风速。而且,压力板风速仪适合用来测量大风。p热线风速仪热线风速仪p超声波风速仪超声波风速仪p压力板风速仪压力板风速仪三、风的测量三、风的测量 风速表的标定是在风速表的标定是在校准风洞校准风洞中进行的,校准风洞最常用的

33、中进行的,校准风洞最常用的是是射流式校准风洞射流式校准风洞。射流式校准风洞有。射流式校准风洞有稳流段和收缩段稳流段和收缩段构构成,稳流段内装有整流网和整流栅格。成,稳流段内装有整流网和整流栅格。射流式校准风洞测量系统1稳流段;2总压管;3收敛性;4静压测孔;5被标定的皮托管;6,7微压计 n标定:标定:三、风的测量三、风的测量 定义定义:空气运动产生的动能称为:空气运动产生的动能称为“风能风能”。单位时间内垂直流过截面单位时间内垂直流过截面A A的空气拥有的做功能力,称的空气拥有的做功能力,称为为风能功率风能功率(W W)2.4 2.4 风能风能 风能功率与风速的风能功率与风速的立方成正比立方

34、成正比,与流动空气密度和垂,与流动空气密度和垂直流过的投影面积成正比。直流过的投影面积成正比。四、风能资源四、风能资源 风能密度风能密度是估计风能潜力大小的一个重要指标。是估计风能潜力大小的一个重要指标。定义:单位时间内通过单位截面积的风能。定义:单位时间内通过单位截面积的风能。值的大小随气压、气温和湿度等大气条件的变化而变值的大小随气压、气温和湿度等大气条件的变化而变化。在海拔高度化。在海拔高度500m500m以下,以下,取取1.225kg/m1.225kg/m3 3,若海拔超过,若海拔超过500m500m,必须考虑空气密度的变化。,必须考虑空气密度的变化。n风能密度风能密度四、风能资源四、

35、风能资源 l平均风能密度平均风能密度:一定时间周期(如一年或一月)内风:一定时间周期(如一年或一月)内风能密度的平均值。能密度的平均值。可直接利用观测资料计算平均风能密度。根据平均可直接利用观测资料计算平均风能密度。根据平均风能密度计算公式,先计算每个小时的风能密度,然后风能密度计算公式,先计算每个小时的风能密度,然后再求和,并按全年小时数平均,就可得到再求和,并按全年小时数平均,就可得到年平均风能密年平均风能密度度。四、风能资源四、风能资源 n风能密度数学期望风能密度数学期望平均风速威布尔分布平均风速威布尔分布风能密度期望:风能密度期望:期望期望则风能密度分布仍然是威布尔分布风能密度分布仍然

36、是威布尔分布估计平均风能密度主要采用估计平均风能密度主要采用威布尔分布估计威布尔分布估计,需要计算参数,需要计算参数c,kc,k,通过平均风速分布可以估算,通过平均风速分布可以估算四、风能资源四、风能资源 n最小二乘估计法最小二乘估计法小于风速 的累计风频取对数:通过最小二乘法拟合得到系数,而后反算威布尔分布参数,最后估计风能密度四、风能资源四、风能资源 n平均风速和标准差估计法平均风速和标准差估计法威布尔分布数学期望(均值)和方差则:估算k估算c通过离散测量的风速计算平均风速和标准方差,而后估算威布尔分布参数k和c。四、风能资源四、风能资源 n平均风速和最大风速估计法平均风速和最大风速估计法

37、最大风速是指在规定时间段内任一个10min最大风速值由最大风速和平均风速可估算威布尔参数k和c。估算k估算c四、风能资源四、风能资源 实际上,风能实际上,风能不可能全部不可能全部转换成机械能,风力机不能转换成机械能,风力机不能获得全部理论上的能量。获得全部理论上的能量。当风速由当风速由0逐渐增加达到某一风速逐渐增加达到某一风速VmVm(切入风速切入风速)时,)时,风力机才开始提供功率。该风速下,风轮轴上的功率风力机才开始提供功率。该风速下,风轮轴上的功率等于整机空载时自身消耗的功率,风力机还不能对用等于整机空载时自身消耗的功率,风力机还不能对用户输出功。户输出功。风速继续增加,达到某一确定值风

38、速继续增加,达到某一确定值V VN N(额定风速额定风速),在该,在该风速下风力机提供额定功率或正常功率。超过该值时,风速下风力机提供额定功率或正常功率。超过该值时,利用调节系统,输出功率将保持常数。利用调节系统,输出功率将保持常数。如果风速继续再增加到某一值如果风速继续再增加到某一值V VM M(切出风速切出风速)时,出于时,出于安全考虑,风力机应停止运转,风力机不输出功率安全考虑,风力机应停止运转,风力机不输出功率。n年均有效风能估计年均有效风能估计四、风能资源四、风能资源 年均有效风能年均有效风能是指一年中是指一年中有效风速范围有效风速范围内的风能平均密度。内的风能平均密度。风力发电机有

39、效风速通常在风力发电机有效风速通常在325m/s,通过数值积分可得到有效风,通过数值积分可得到有效风能。能。四、风能资源四、风能资源 n风电场选址风电场选址首先需要首先需要风能资源评估风能资源评估,考虑,考虑有效风能密度有效风能密度与与年风能可年风能可利用小时数利用小时数。我国东南沿海和三北地区风能资源丰富。我国东南沿海和三北地区风能资源丰富。p风能资源评估最主要的评估参数是最主要的评估参数是平均速度、主要风向分布、风功率密平均速度、主要风向分布、风功率密度、年风能可利用时间度、年风能可利用时间。平均风速至少。平均风速至少10年数据和一年实年数据和一年实测统计时间。测统计时间。风向分布用于风电

40、场风机排列方式风向分布用于风电场风机排列方式四、风能资源四、风能资源 p宏观选址结合气象条件综合考虑后,选址一个最有利用价值的小区域过程结合气象条件综合考虑后,选址一个最有利用价值的小区域过程基本要求基本要求风能质量好风能质量好 风向基本稳定风向基本稳定风速变化小风速变化小 避开灾害性天气频发地区避开灾害性天气频发地区发电机组高度范围内风速垂直变化小发电机组高度范围内风速垂直变化小地形条件好地形条件好 地质条件满足塔架基建要求地质条件满足塔架基建要求对环境影响小对环境影响小 接近电网、交通方便接近电网、交通方便四、风能资源四、风能资源 p风电场微观选址在宏观选址确定的风力发电场范围内确定在宏观

41、选址确定的风力发电场范围内确定风电机组的布风电机组的布置置,保证风电场经济效益。,保证风电场经济效益。l地形影响地形影响l机组排列方式机组排列方式地势平坦地势平坦(5km(5km范围内高度差小于范围内高度差小于50m,50m,坡度小于坡度小于3)3)障碍物影响障碍物影响山丘顶上和山丘与盛行风向相切山丘顶上和山丘与盛行风向相切的的两侧上部是最佳安装机组位置两侧上部是最佳安装机组位置排列方式与盛行主要风向垂直排列方式与盛行主要风向垂直,前后两排相互错开。,前后两排相互错开。行距行距59D,列距为,列距为35D多风向,田字型或圆型,间距多风向,田字型或圆型,间距1012D四、风能资源四、风能资源 风的形成(大气环流、季风、陆海风、山谷风)风的测量(测试系统、测量方法)风能资源(风能特点、风能密度计算方法、选址)风特点(风速、风向表示方式)小结小结

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服