在塔体不同高度处安装有风速计、以及温度、气压等监测设备。可全天候不间断地对场址风力情况进行观测,测量数据被记录并存储于安装在塔体上的数据记录仪今。需要开展3—5年风能资源观测工作,才能满足为风场内风能条件进行评估要求。测风塔架设在风电场场址内,多为折架式结构和圆筒式结构,采用钢绞线斜拉加固方式,高度一般为10—150米。根据现行国家规定,测风塔高度普遍为100M 。
根据上述两种成分,实用上常把风分为平均风(即稳定风)和脉动风(常称阵风脉动)来加以分析。平均风是在给定时间间隔内,把风对建筑物的作用力速度、方向以及其它物理量都看成不随时间而改变的量,考虑风的长周期大大地大于一般结构的周期,因而其作用力相当于静力,脉动风是由于风的不规则性引起的,它的强度随时间按随机规律变化,由于周期较短,因而其作用力是动力性质的,将引起结构的振动。
平均风速是一个重要统计特征,对确定风力的大小具有决定性,平均风速是一个重要统计特征,对确定风力的大小具有决定性。风速的分布是空间的,沿着离地而高度的不同,风速应有所不同。风压沿高度变化是由地表摩擦的结果,地面越粗糙,其影响越大。高楼林立的大城市对风压的影响比广阔的海平而要大的多。实测结果表明,在一定时间间隔内,一个固定位置上的风速的平均值几乎是不变的,但却随高度的增大该值逐渐增大。如上所述,作用于一点的风速可用平均风速和脉动风速来表示,而平均风对确定风荷载大小具有决定性的意义
在塔体不同高度处安装有风速计、以及温度、气压等监测设备。
可全天候不间断地对场址风力情况进行观测,测量数据被记录并存储于安装在塔体上的数据记录仪中。
测风塔结构设计:常见的测风塔结构形式有自立式和拉线式两种。
自立式测风塔塔体下部较宽,塔架材料用量相对较大,对基础要求也较高;拉线式测风塔受力较为合理,可靠性高,塔体截面小,塔架材料用量小,但拉线基础数量多,施工工艺复杂。
执行标准:风电场风能资源测量方法(GB/T 18709-2002)|
抗风能力:大抗风60米/秒;抗震烈度:8度
设计重量:〉1吨(具体重量根据地域而定,西部地区,沿海多风区与中部地区略有差异。
测风数据被用来进行风资源评估和投资前景预测。
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