发明名称 风电场群布局方法
摘要 本发明涉及一种风电场群布局方法,该方法包括以下步骤:⑴从风电场入口到出口将同一型号的风机排列成矩形,共有mn台风机;⑵确定mn台风机的行距和列距分别为aD、bD;⑶确定建模条件;⑷建模:①在所述风电场中根据动量守恒建立风电场的动量吸收模型;②在所述风电场的下游根据动量守恒建立动量补偿模型;⑸模型求解:联立所述风电场中的动量吸收模型和所述风电场下游的动量补偿模型,求解得到上游风电场的尾流长度L,该L为风电场群布局中上下游风电场之间的场间距,即风电场的尾流损失距离。本发明可有效提高土地利用效率和下游风电场发电效率。
申请公布号 CN102609590B 申请公布日期 2013.08.07
申请号 CN201210035130.X 申请日期 2012.02.16
申请人 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 发明人 陈伯龙;高晓清;惠小英;汪宁渤;桂俊祥;刘磊
分类号 G06F17/50(2006.01)I 主分类号 G06F17/50(2006.01)I
代理机构 兰州中科华西专利代理有限公司 62002 代理人 李艳华
主权项 1.风电场群布局方法,包括以下步骤:⑴从风电场入口到出口将同一型号的风机排列成矩形,共有<i>mn</i>台风机,其中<i>m</i>代表风机的行数,<i>n</i>代表每行的风机台数;⑵确定<i>mn</i>台风机的行距和列距分别为<i>aD</i>、<i>bD</i>;其中<i>D</i>为风机直径;<i>a</i>、<i>b</i>为常数,为行距和列距分别与风机直径的比值;⑶确定建模条件:①假设在大气层中存在一高度<i>H</i>,在<i>H</i>之上水平风速不受风电场的影响,<i>H</i>高度的水平风速记为<i>U</i><sub><i>H</i></sub>,<i>H</i>以下的水平风速在垂直方向满足指数风廓线;②假设所述风电场的上游和所述风电场中,<i>H</i>高度向下传输的动量与地面摩擦消耗的动量以及分子粘性耗散的动量相平衡;③假设主风向垂直穿过所述风电场,从所述风电场入口到出口,所述风机轮毂高度<i>h</i>处的水平风速由流入风速<i>U</i><sub><i>i</i></sub>线性减小为流出风速<i>U</i><sub><i>o</i></sub>,其平均风速为<i>U</i><sub><i>i</i></sub>和<i>U</i><sub><i>o</i></sub>的线性中值;所有风机的有效功率都相等;④假设风电场下游动量补充区自<i>H</i>高度向下的动量通量密度与地面消耗的动量通量密度均为常量;⑷建模:①在所述风电场中根据动量守恒建立风电场的动量吸收模型:<i>I</i><sub><i>i</i></sub><i>-P</i><sub><i>1</i></sub><i>t</i><sub><i>1</i></sub>=<i> I</i><sub><i>o</i></sub> ;其中,<i>I</i><sub><i>i</i></sub>为入口处单位空气柱所含有的动量,<i>P</i><sub><i>1</i></sub>为风电场中风机等效到单位面积上的风功率吸收率,<i>t</i><sub><i>1</i></sub>为单位空气柱从风电场入口到出口所需时间,<i>I</i><sub><i>o</i></sub>为风电场出口处单位空气柱所具有的动量;②在所述风电场的下游根据动量守恒建立动量补偿模型:<i>I</i><sub><i>o</i></sub>+<i>P</i><sub><i>2</i></sub><i>t</i><sub><i>2</i></sub>=<i> I</i><sub><i>*</i></sub>;其中,<i>I</i><sub><i>o</i></sub>为单位空气柱在风电场出口处的动量,<i>t</i><sub><i>2</i></sub>是单位空气柱的动量由<i>I</i><sub><i>o</i></sub>恢复到<i>I</i><sub><i>*</i></sub>所用的时间,<i>P</i><sub><i>2</i></sub>为下游动量补偿区单位空气柱动量的补偿速率,其数值与单位空气柱的动量通量密度净增量相等,<i>I</i><sub><i>*</i></sub>为风电场的尾流损失效应彻底消失后单位空气柱所具有的动量,其数值与所述<i>I</i><sub><i>i</i></sub>相等; ⑸模型求解:联立所述风电场中的动量吸收模型和所述风电场下游的动量补偿模型,求解得到上游风电场的尾流长度<i>L</i>,该<i>L</i>为风电场群布局中上下游风电场之间的场间距,即风电场的尾流损失距离:<img file="201210035130X100001DEST_PATH_IMAGE001.GIF" wi="176" he="64" />其中:<img file="201210035130X100001DEST_PATH_IMAGE002.GIF" wi="21" he="29" />为风机的动量利用系数,为0.448~0.543;<i>m</i>代表风机的行数;<i> D</i>为风机直径;<i>b</i>为常数,为列距与风机直径的比值;风电场下游平均水平风速<img file="201210035130X100001DEST_PATH_IMAGE003.GIF" wi="133" he="62" />,<img file="201210035130X100001DEST_PATH_IMAGE004.GIF" wi="31" he="32" />为风电场下游风速初始值,<img file="DEST_PATH_IMAGE005.GIF" wi="28" he="32" />为风电场下游风速增加值;<img file="DEST_PATH_IMAGE006.GIF" wi="156" he="36" />,<img file="DEST_PATH_IMAGE007.GIF" wi="148" he="66" />,<img file="DEST_PATH_IMAGE008.GIF" wi="217" he="66" />,<img file="DEST_PATH_IMAGE009.GIF" wi="29" he="32" />和<img file="DEST_PATH_IMAGE010.GIF" wi="30" he="32" />分别为[<img file="DEST_PATH_IMAGE011.GIF" wi="37" he="29" />]层和[<img file="DEST_PATH_IMAGE012.GIF" wi="48" he="29" />]层的摩擦速度,<img file="DEST_PATH_IMAGE013.GIF" wi="20" he="18" />为Von Karman 常数,<img file="DEST_PATH_IMAGE014.GIF" wi="24" he="32" />为由风电场中的风机所产生的零平面位移高度,<img file="DEST_PATH_IMAGE015.GIF" wi="29" he="32" />,<img file="DEST_PATH_IMAGE016.GIF" wi="30" he="32" />分别表示风电场上游和风电场中的地表粗糙度。
地址 730000 甘肃省兰州市城关区东岗西路320号