首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
国际风力发电的现状及展望   总被引:8,自引:0,他引:8  
阐述了当前国际风力发电现状和风力发电机研制情况,分析了各国开展风力发电采取的优惠政策。指出随着风力发电技术日趋成熟、市场规模不断扩大和风力发电成本逐渐下降。风力发电作为一种可再生的清洁能源和替代能源技术其发展前景十分广阔。  相似文献   

2.
广东省沿海风能储量及开发前景分析   总被引:3,自引:1,他引:2  
目前,技术最成熟,具备大规模开发条件的可再生能源,首推风力发电。为较准确地掌握广东省沿海地区风能总储量、开发利用风力发电可装机总量和风场建设条件情况,切实做好风电场建设前期工作,推动广东风电向经济规模发展,1995年省计委下达了《广东省风力发电调研(资源部份)》课题。本文是该课题的部分成果。1 风能测点的设置  风力发电场都是设置在开阔、平坦、距海岸较近、风比较大的地方。风机日趋大型化,单机容量300~600kW的风机塔架高度达40~50m,为捕获较多的风能资源,发挥其最大的经济效益,今后还有增…  相似文献   

3.
南澳岛素有“风县”之称,自1989年5月成功安装了瑞典新风公司风力发电机以来,吸引了国内外客商总投资4亿多人民币,至目前为止建成了110台单机容量为4-3万kW的大规模风力发电场。目前,南澳县风能总公司正计划安装18台600kW风机,风力发电在南澳仍具有较大的发展潜力。风力发电作为再生能源的开发,在国内外愈来愈受到推崇。风力发电机一般都选择在风力资源丰富的高山地区、山梁山脊位置。风机高度高,风机中各种控制传输设备造价昂贵,易被雷击造成电力设备损坏。因此,风电场的系统防雷显得特别重要,也是国内外雷…  相似文献   

4.
李寿夏 《气象》1975,1(2):7-7
在无产阶级文化大革命的推动下,甘肃省梧桐沟气象站摇机员刘德安同志,遵照伟大领袖毛主席关于独立自主、自力更生的教导,以《矛盾论》、《实践论》为武器,从1966年开始试制风力发电设备。几年来,在各有关部门的大力支持下,和全站同志一起,经过日以继夜的奋战,于1967年制成第一台木质风力发电设备。刘德安同志又按照实  相似文献   

5.
《浙江气象》2014,(4):47-47
围绕风力发电机的湍流模型模拟,通常都在风洞实验室中进行。而近日出版的英国《自然一通讯》期刊上报道的一个能源研究显示,利用自然界的暴风雪,可以打造一个天然实验环境,帮助我们增强对于风力发电中风车和大气相互作用的了解。这些研究结果可能帮助改进未来风力发电中风车的设计,进而助力风力发电厂的产能。  相似文献   

6.
正围绕风力发电机的湍流模型模拟,通常都在风洞实验室中进行。而近日出版的英国《自然—通讯》期刊上报道的一个能源研究显示,利用自然界的暴风雪,可以打造一个天然实验环境,帮助我们增强对于风力发电中风车和大气相互作用的了解。这些研究结果可能帮助改进未来风力发电中风车的设计,进而助力风力发电厂的产能。风力发电机上的涡流结构,对风力发电机的产能以及和整个机构的机械负载都有潜在影  相似文献   

7.
《山东风能资源调查》成果展现了山东风能开发利用厂阔的前景。本文总结了1984年以来全省开展风能利用的现状及存在的问题,并就今后3年和2000年前的风力发电前景做了展望。  相似文献   

8.
风力发电作为一种无污染可再生的能源,已逐渐成为许多国家能源战略可持续发展的重要组成部分。风电场风能预报是风力发电开发中的关键技术问题。为研究鄱阳湖区风力发电预报技术,采用中尺度模式WRF和微尺度模块CALMET对鄱阳湖区长岭风电场进行了200 m水平分辨率风能预报,并根据长岭机组理论功率曲线表和实测数据拟合出理论和实际发电机组功率曲线模型及平均有功功率与发电量模型。根据WRF+CALMET模式预报风速及建立的发电机组功率曲线模型和平均有功功率与发电量模型,预报了长岭风电场发电量。结果表明:长岭风电场23座风机逐小时风速预报值与观测值相关系数为0.42~0.61,均方根误差为2.59~3.68,相对误差为-13.7%~17.4%;对整个风场,预报风速与观测风速的相关系数为0.55,均方根误差为2.8,相对误差为-4.79%。实测发电量值高于预报值,平均偏大39.7 kW,相对误差为-12.6%,预报值与实测值相关性较好,相关系数达到0.52。总体来说,根据中尺度数值模式预报的风速结合风功率、发电量模型预测出的发电量与实测值较为接近,但各月差异性较大。  相似文献   

9.
由于常规能源的短缺,一股利用风能资源的热潮也在我们新疆掀起.特别是水利电力部确定新疆为风力发电重点开发省区后,新疆风能资源的开发利用正处在方兴未艾之中. 气象部门是观天测风云的,一些部门和  相似文献   

10.
利用德尔斐法和对比分析法,选取江苏龙源风力发电有限公司为典型调查单位,对江苏风电行业气象服务效益进行实际评估,结果表明,德尔斐法简单易行、便于操作;在风电运营的各环节中,风电生产环节对气象服务需求较高,尤以生产维护、防大风、雷暴等灾害性天气最为明显.  相似文献   

11.
我国有相当一部分高山、沙漠和海岛气象台站没有交流电源。他们大多采用油机,少数气象站还在用手摇发电机供发报用电,并用煤油灯照明,工作,生活条件十分艰苦。为了解决这些问题,进行如风力发电、太阳能电池等新能源的应用研究是非常必要的。  相似文献   

12.
生态村 英国科学家在英格兰中部的霍克顿修建了第一个生态村,这种村舍采用风力发电,饮用水从钻井里抽取再储存在自来水系统里备用,排出的水通过“生物净化系统”来处理。房屋基本修在地下,保温性能非常好,因而不需供暖设备。房顶基本和地面相平,上面长满绿草,西南的一面墙由玻璃门窗构成,目的在于向室内提供自然光线和热能。  相似文献   

13.
运用2016年广东省气象局科研项目《风力发电系统雷电防护技术研究》技术成果,对风力发电机组雷电防护运行情况进行分析,找出风力发电机组遭受雷击的基本特征;提出风力发电机组直击雷防护、雷电电磁脉冲防护、等电位连接防护、SPD防护、防雷接地等雷电防护技术的具体方法和内容。  相似文献   

14.
济宁东部山区风能资源开发潜力研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
马进山  肖辉  孔令军 《气象》2010,36(1):72-78
分别利用常规地面观测站、区域气象观测站(无人值守加密自动气象站)和临时人工测量站的资料对济宁地区东部山区风能资源进行了对比分析研究。结果表明,处在不同位置的观测站资料对济宁东部山区风能资源开发潜力的估算有较大影响,常规地面观测站或处于测风环境不好的观测站往往低估山区的风能资源;计算结果表明,济宁地区东部山区春季风能资源丰富,可利用风力发电灌溉农田,有效地缓解济宁东部山区部分地区春旱。  相似文献   

15.
嵊泗县由167个近海岛屿组成,属舟山群岛的一部分.全县共8.5万人口分布在大小19个岛屿,交通不便,常规能源奇缺.本文利用嵊泗、嵊山1980—1985年气象资料,统计该县风能资源的含量及其特征,并分析评估其利用风力发电的潜力.  相似文献   

16.
加拿大是世界上风能资源最丰富的国家之一,其边界与北极接壤,大部分地区属于寒带,冷风资源丰富,而冷风最适合发电。加拿大的阿尔伯塔省、安大略省、五大湖沿岸等地区都是风力发电的绝佳场所。  相似文献   

17.
立项背景: 2003年3月国家发展和改革委员会、中国气象局、自治区发展计划委员会先后下发了《全国风力发电中长期发展规划(草案)》、《全国大型风电场建设前期工作大纲》、《气象部门参与全国大型风电场建设前期工作方案的通知》、《新疆维吾尔自治区大型风电场建设前期工作大纲》等有关文件,要求有关部门开展全国风能资源调查与评价,建立全国风能资源及风电场数据库,在全国选择约20个10万kW以上的大型风电场场址,完成风能资源评价和提出风电场建设的预可研报告。  相似文献   

18.
通过对老风口风区2001--2005年风观测数据的统计整理,建立各类风要素值的数据库,分析和探讨老风口风能资源的分布特征、可利用的理论指标及评价,结果表明:老风口作为风能较丰富的地区之一,风能季节性变化明显,风向变化相对稳定,平均风能密度和有效风能密度分别达到了150W/m^2和200W/m^2以上,是风能资源开发利用较有价值的地区。随着环境保护和生态治理的不断深入,老风口无污染的风能资源,在生态治理、风力发电等多方面,有着很大的可持续利用的潜力。  相似文献   

19.
高空核爆电磁脉冲(HEMP)对数据采集与监视控制系统(SCADA)的损害研究越来越成为当今社会关注的焦点,也是给风力发电行业造成经济损失的威胁之一。雷电电磁脉冲(LEMP)和高空核爆电磁脉冲(HEMP)同属高能电磁脉冲范畴。为了有效保护风电场SCADA不受LEMP和HEMP的损害,根据HEMP与LEMP对SCADA的损害机理,通过对波形参数的比较,采用多元四端网络技术研发了专门用于风电场SCADA保护的HEMP/LEMP高能吸收器,经注入不同波形参数的瞬态脉冲测试,效果显著。  相似文献   

20.
陕西省风能利用的初步设想   总被引:1,自引:0,他引:1  
能源是我国今后经济发展的战略重点之一。风能做为一种成本低,分布广、没有污染的新能源,在当今世界能源短缺的情况下,引起了各国的兴趣并加以开发利用。美国计划从1977年—1986年10年中投入风能研究的经费达5亿美元,到1985年风力发电的装机容量为100万 kw。瑞典政府认为到1990年全国需电的百分之二十来自风能。苏联预  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号