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大基地尾流模型研究与应用
2020年10月
大基地尾流模型介绍
1.1 常见尾流模型
基于动量守恒的尾流模型
1
以Park及其修正模型为代表,使用最多最广泛,但因其忽略了风电场与大气
的双向相互作用,是尾流低估的主要原因。
2 CFD模型
以涡流粘滞模型为代表,数据计算量较大,对计算资源的要求较高,
且计算耗时长,无法广泛使用。
3 将大型风电场的风机做为粗糙度来考虑的阵列模型
以Deep Array (也称DAWM )为代表,考虑了风电场和大气的
交互作用,占用计算资源少。
1.2 尾流效应分析
大基地项目尾流研究的动因
风速降低
尾流效应会导致发电量减少、项目 基地项目后评估 新尾流模型的研究 风电市场
实际尾流远超设计值 更高效计算资源的发展 逐步转向大基地项目
收益率下降。
湍流变大 小容量项目(50MW )
尾流效应会导致附加湍流和有效湍
流强度变大 ,影响风机运行安全。
载荷增加
湍流强度变大会直接影响风机 大容量项目(500MW )
载荷和机组运行安全性。
1.3.1 尾流模型分析(单机组)
Bastankhah模型
SANY常规模型
风流经过叶轮后,叶轮后方的风速变小,并在叶轮后方形成多
重的风速恢复区;
通过不同模型分析可知,叶轮后风速会在距离叶轮约15D位置
处恢复至90%以上;
叶轮后风速恢复至原始状态所需要的距离需超过25D。
风速衰减因子模型(单机)
注:D为叶轮直径
1.3.2 尾流模型分析(内蒙古地区某实际运行项目)
不同模型尾流对比结果
后评估结
模型 WT6-PARK SANY-常规 WT6-LWF SANY-优化
果
尾流(% ) 5.43 6.66 9.88 11.65 10.93
偏差值
5.50 4.26 1.05 -0.72 -
(% )
1.3.3 其他案例情况
法国美迪海上项目后评估分析结果 其他项目后评估案例分析结果
风速衰减因子模型多机位模拟结果
青海大基地项目介绍
2.1 青海大基地项目简介
项目 项目 项目
概况
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