風(fēng)電場場內(nèi)外道路設(shè)計必須以最終的風(fēng)電場微觀選址報告 (報告應(yīng)明確風(fēng)電機(jī)組機(jī)位坐標(biāo)、高程,吊裝場地布置位置及尺寸、高程,升壓站布置位置及尺寸、高程等參數(shù)) 為依據(jù),根據(jù)風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量及型號、運輸及風(fēng)電機(jī)組吊裝方案...[繼續(xù)閱讀]
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風(fēng)電場場內(nèi)外道路設(shè)計必須以最終的風(fēng)電場微觀選址報告 (報告應(yīng)明確風(fēng)電機(jī)組機(jī)位坐標(biāo)、高程,吊裝場地布置位置及尺寸、高程,升壓站布置位置及尺寸、高程等參數(shù)) 為依據(jù),根據(jù)風(fēng)電機(jī)組單機(jī)容量及型號、運輸及風(fēng)電機(jī)組吊裝方案...[繼續(xù)閱讀]
機(jī)組吊裝平臺設(shè)計應(yīng)根據(jù)微觀選址最終確定的機(jī)位及擬定的吊裝方案確定風(fēng)電機(jī)組吊裝平臺尺寸并繪制施工圖。...[繼續(xù)閱讀]
(1) 根據(jù)風(fēng)電場接入系統(tǒng)設(shè)計和可行性研究報告審查意見,復(fù)核、落實和確定接入電力系統(tǒng)方案和電氣主接線及電氣一次設(shè)計方案。(2) 根據(jù)可行性研究報告審查意見確定升壓站位置,優(yōu)化布置方式和型式,確定出線位置及進(jìn)出線走廊等。...[繼續(xù)閱讀]
根據(jù)風(fēng)電場地形地貌、地理環(huán)境、風(fēng)電機(jī)組布置、升壓站位置,通過技術(shù)經(jīng)濟(jì)比選確定集電線路走向及其敷設(shè)方式,確定桿塔的布置和數(shù)量及線路長度。...[繼續(xù)閱讀]
(1) 根據(jù)可行性研究報告及招標(biāo)設(shè)計文件,完善電氣二次通信專業(yè)的設(shè)計成果。(2) 根據(jù)接入系統(tǒng)設(shè)計要求及招標(biāo)設(shè)計文件,完善電氣二次通信專業(yè)的設(shè)計成果。(3) 確定電氣二次各系統(tǒng)的總體配置、設(shè)計方案、原理接線及主要設(shè)備的選型...[繼續(xù)閱讀]
(1) 電氣主接線圖。(2) 廠用電供電系統(tǒng)接線圖。(3) 變電站平面總布置圖。(4) 變電站防雷接地系統(tǒng)圖。(5) 變電站照明系統(tǒng)圖。(6) 設(shè)備安裝圖。(7) 集電線路施工圖。(8) 主要二次設(shè)備和材料清單。(9) 計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)圖。(10) 保護(hù)配置圖...[繼續(xù)閱讀]
(1) 風(fēng)向集中且與峽谷走向基本平行。(2) 風(fēng)速頻率分布 (以下簡稱 “風(fēng)頻分布”) 更分散,表現(xiàn)為小風(fēng)速、大風(fēng)速頻率增多,威布爾分布的形狀參數(shù)K值偏小。(3) 峽谷橫切面,兩側(cè)海拔通常高于中部,該切面風(fēng)速與海拔基本無關(guān)。(4) 峽谷兩...[繼續(xù)閱讀]
(1) 風(fēng)速基本隨海拔的增加而增加,并與山脊走向和風(fēng)向夾角關(guān)系密切。(2) 風(fēng)向隨山脊的走向不同而發(fā)生一定偏轉(zhuǎn)。(3) 風(fēng)速、風(fēng)向受上游山脊影響加重,同時也受下游更高地形的影響。(4) 湍流受上游地形影響加重。(5) 坡度影響山脊頂...[繼續(xù)閱讀]
峽谷其實就是兩側(cè)有高山,中間是谷地有時中間有河流穿插其中。首先,這類地形屬于典型的峽谷地形,根據(jù)伯努利方程,峽谷口徑較小處的風(fēng)得到加速,導(dǎo)致風(fēng)速較大; 當(dāng)谷地中有河流時,上游地勢相對較高,下游則較低,受谷地風(fēng)效應(yīng)影響...[繼續(xù)閱讀]
當(dāng)風(fēng)吹過山頂時,就相當(dāng)于風(fēng)穿過一個較窄的通道,只有提高流速才能通過,即山體對風(fēng)起到了加速效應(yīng),如圖3-1所示。風(fēng)加速的程度取決于山脊的坡度和地表光滑程度。坡度的變化對風(fēng)流的影響如下: 一般情況,如果坡度為6°~16°,地形...[繼續(xù)閱讀]