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文档简介

一种复杂地形下风电机组三维尾流模型构本发明公开了一种复杂地形下风电机组三电机组轮毂中心的流线作为风电机组的尾流中评估复杂地形风电场内风电机组间由于尾流效2预设尾流速度亏损呈现高斯分布特性,基于各向异性的尾流线性膨胀基于计算流体力学方法对复杂地形开展数值模拟,得到复杂地基于3DJG_U尾流模型、复杂地形风电场内各位置处局部风速和风电机组的尾流中心y为y方向上的尾流半径,rz为z方向上的尾流半径,ky为y方向上的尾流膨胀系00d30CTy地形风电场背景流场CFD模拟确定的局部风速,ΔS为在y方向上尾流中心在下游位置x处y4[0004]当前针对复杂地形风电场尾流模型的研究忽略了地形效应引起的背景流场在不同下游距离处风速分布的非均匀性(背景流研究假设尾流中心线从轮毂中心开始,并沿高于地形水平线轮毂高度处的等值线上发展,复杂地形风电场下准确评估风电场间尾流效应的[0008]基于计算流体力学方法对复杂地形开展数值模拟,得到复杂地形风电场背景流56yy3DJG_U尾流模型的基础上,提出了一种新的复杂地形三维Jensen_Gaussian尾流模型[0034]图1为本发明提供的一种复杂地形下风电机组三维尾流模型构建方法的结构示意现有技术中无法准确评估复杂地形风电场下风电场间尾流7[0042]本发明提供了如图1所示的一种复杂地形下风电机组三维尾流模型构建方法,包[0044]关于各向异性的尾流线性膨胀假设:风电机组的尾流半[0050]关于质量守恒定律:3DJG_U尾流模型和Jensen模型在尾流区域有相同的质量通8二维山地入流工程模型和具有指数或对数规律的风切变模型无法准确描述背景流场的风复杂地形背景流场中的风电机组所在位置在轮毂高度处[0063]复杂地形中风电机组的尾流中心线可以通过源自风力机轮毂中心的背景流场的z9[0073]在本发明采用有限元法离散复杂地形风电场计算域,基于Coupled算法求解不可[0076]复杂地形风电场背景流场计算过程中可以采用雷诺时均法求解Navier_Stokes方[0088]在背景流场的CFD模拟中考虑了流体的动量掺混以及流体与地形之间的相互作[0098]根据风力机的一维动量理论的流管模型,可以假设风力机的风轮是理想的制动[0101]如图3中的线段J所示,风力机前方的风速差Δu将在尾流区域产生额外的质量亏[0104]基于复杂地形风电场中的地形效应,可以假设垂直方向上的尾流速度分布为uCTyy是垂直平面上的尾流速度分布,因此当y=0时,可以联立ucr(x,z)=uiocau(x,y,z)-与对下述公式求解:预设尾流速度亏损呈现高斯分布特性,基于各向异性的尾流线性膨胀假设及质量守恒定[0118]本发明在3DJG_U尾流模型的基础上

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