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基于CFD的風(fēng)電場(chǎng)湍流強(qiáng)度計(jì)算研究與應(yīng)用

2014-09-06 來(lái)源:中國(guó)風(fēng)電材料設(shè)備網(wǎng) 瀏覽數(shù):817


  2.2 湍流數(shù)值模擬方法
  湍流流動(dòng)是一種高度非線性的復(fù)雜流動(dòng),目前湍流數(shù)值模擬(DirectNumerical Simulation, 簡(jiǎn)稱DNS)可分為直接數(shù)值模擬方法和非直接數(shù)值模擬方法。
  直接數(shù)值模擬方法是直接用瞬時(shí)的Navier-Stokes 方程對(duì)湍流進(jìn)行計(jì)算,DNS 的最大好處是無(wú)需對(duì)湍流流動(dòng)作任何簡(jiǎn)化或近似,理論上可以得到相對(duì)準(zhǔn)確的計(jì)算結(jié)果,但DNS 對(duì)計(jì)算機(jī)內(nèi)存空間和計(jì)算速度的要求非常高,目前還無(wú)法用于真正意義上的工程計(jì)算,但大量的探索性工作正在進(jìn)行之中。
  非直接數(shù)值模擬方法是不直接計(jì)算湍流的脈動(dòng)特性,而是設(shè)法對(duì)湍流作某種程度的近似和簡(jiǎn)化處理完成模擬計(jì)算。非直接數(shù)值模擬方法分為大渦模擬方法(Large EddySimulation,簡(jiǎn)稱LES)、統(tǒng)計(jì)平均法和Reynolds 平均法(RANS)。
  統(tǒng)計(jì)平均方法基于湍流相關(guān)函數(shù)的統(tǒng)計(jì)理論,主要用相關(guān)函數(shù)及譜分析的方法來(lái)研究湍流結(jié)構(gòu),該方法在工程上應(yīng)用不廣泛。LES 方法是用Navier-Stokes 方程直接模擬湍流中的大尺度渦,不直接模擬小尺度渦,該方法對(duì)計(jì)算機(jī)硬件要求仍比較高。RANS 方法是將湍流瞬態(tài)的脈動(dòng)量通過(guò)某種模型在時(shí)均化的方程中體現(xiàn)出來(lái),該方法是目前使用最為廣泛的湍流數(shù)值模擬方法,根據(jù)采用的模型不同RANS 方法又分為零方程模型、k-L 模型,κ-ε 模型等多種類型。
  2.3 仿真軟件簡(jiǎn)介
  Meteodyn WT 軟件是法國(guó)Meteodyn 公司基于計(jì)算流體力學(xué)原理(CFD)開發(fā)的風(fēng)能資源計(jì)算分析及風(fēng)電場(chǎng)微觀選址的軟件。CFD技術(shù)根據(jù)流體力學(xué)的規(guī)律進(jìn)行模擬求解,將風(fēng)電場(chǎng)區(qū)域分解為小的立方體空間(即網(wǎng)格),基于k-L 模型,求解復(fù)雜的Navier-Stokes 偏微分方程組,從工程實(shí)踐來(lái)看,該方法效果較好,能滿足工程需要。
  Meteodyn WT 軟件需要輸入風(fēng)電場(chǎng)地形地貌文件(包括等高線地形數(shù)據(jù)、地表粗糙度數(shù)據(jù))、氣象觀測(cè)數(shù)據(jù)文件(包括風(fēng)速、風(fēng)向、標(biāo)準(zhǔn)偏差等數(shù)據(jù))、風(fēng)力發(fā)電機(jī)組坐標(biāo)值文件,通過(guò)風(fēng)電場(chǎng)定向計(jì)算部分可以迭代得出不同風(fēng)向的穩(wěn)定風(fēng)場(chǎng)分布,再利用風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)測(cè)風(fēng)塔的觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行綜合計(jì)算得到整個(gè)模擬區(qū)域內(nèi)的不同高度的觀測(cè)時(shí)段內(nèi)平均風(fēng)速、風(fēng)向、湍流強(qiáng)度等,若場(chǎng)區(qū)內(nèi)有多個(gè)測(cè)風(fēng)塔,可以通過(guò)多塔模型對(duì)場(chǎng)區(qū)內(nèi)多個(gè)測(cè)風(fēng)塔測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)綜合計(jì)算分析得出模擬區(qū)域內(nèi)平均風(fēng)速、風(fēng)向和湍流強(qiáng)度等風(fēng)能資源參數(shù)。
  WAsP 是由丹麥Risφ 國(guó)家實(shí)驗(yàn)室開發(fā)出來(lái)的風(fēng)資源分析處理軟件,其主要功能是對(duì)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)資源進(jìn)行評(píng)估。該軟件以特定的線性數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ),通過(guò)輸入氣象數(shù)據(jù)、地形數(shù)據(jù)、地表粗糙度和障礙物等數(shù)字化信息,可以估算風(fēng)場(chǎng)范圍內(nèi)某一給定點(diǎn)的風(fēng)資源狀況。
  3.仿真計(jì)算方案
  本文選取某復(fù)雜地形風(fēng)電場(chǎng)作為算例進(jìn)行湍流仿真計(jì)算,并將計(jì)算結(jié)果與實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比分析。風(fēng)電場(chǎng)地域狹長(zhǎng),呈南北走向,地勢(shì)高峻起伏,地形復(fù)雜。風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)設(shè)有3 座70 米高度的測(cè)風(fēng)塔,位置呈南北分布依次標(biāo)記為1#、2#、3#,其中2# 測(cè)風(fēng)塔位于1#、3# 測(cè)風(fēng)塔之間,詳見圖2,測(cè)風(fēng)高度及選取的測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)時(shí)間詳見表2。


  仿真計(jì)算采用的數(shù)字化地形圖為實(shí)地勘探測(cè)繪的等高線地形圖,并通過(guò)Google Earth 下載風(fēng)電場(chǎng)區(qū)域地貌影像,結(jié)合地形圖進(jìn)行地表粗糙度文件設(shè)置。

【延伸閱讀】

標(biāo)簽:

閱讀上文 >> 2013年全國(guó)32省份新增并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)1449.20萬(wàn)千瓦
閱讀下文 >> 2014年8月份風(fēng)電數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)(圖表)

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