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WT軟件實(shí)現(xiàn)大氣穩(wěn)定度對風(fēng)資源特性的影響分析

  本文介紹風(fēng)資源評估中大氣穩(wěn)定度的概念,同時(shí)借助WT5.2軟件在近海地區(qū)的以不同大氣穩(wěn)定度進(jìn)行建模,分析其對風(fēng)切變指數(shù)的影響,并且同實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比論證,得出一定的結(jié)論。



  結(jié)果顯示大氣穩(wěn)定度處于穩(wěn)定時(shí)風(fēng)切變指數(shù)較大,處于不穩(wěn)定時(shí)較小。

  1、大氣穩(wěn)定度概念

  大氣穩(wěn)定度指近地層大氣作垂直運(yùn)動的劇烈程度。當(dāng)氣溫垂直遞減率γ=-1℃/100m時(shí),大氣穩(wěn)定度處于中性狀態(tài);γ>-1℃/100m,大氣穩(wěn)定度處于不穩(wěn)定狀態(tài);γ<-1℃/100m,大氣穩(wěn)定度處于穩(wěn)定狀態(tài)。通俗的講,即當(dāng)大氣不同高度的溫差較小,大氣的對流運(yùn)動較弱時(shí),大氣處于穩(wěn)定狀態(tài);反之,溫差較大,對流運(yùn)動較為劇烈時(shí),大氣處于不穩(wěn)定狀態(tài)。

  2、大氣穩(wěn)定度的描述

  本文依靠WT5.2進(jìn)行建模分析,在Meteodyn WT5.2軟件中,CFD 定向模擬中的大氣穩(wěn)定度效應(yīng)是通過考慮0——9共10個(gè)熱穩(wěn)定度等級來實(shí)現(xiàn)的,其中2級對應(yīng)中性,1級對應(yīng)不穩(wěn)定,6級對應(yīng)穩(wěn)定。這些等級是通過對應(yīng)Monin-Obukhov長度L的不同取值來定義的。Monin-Obukhov 長度給出近地面層中機(jī)械湍流與因熱效應(yīng)而生成或抑制的湍流的相對比重。計(jì)算公式如下:



  下表給出了 Monin-Obukhov 長度和 Meteodyn WT 中熱穩(wěn)定度等級的對應(yīng)關(guān)系:



  由于在海上,地表粗糙度接近于0,因此大氣穩(wěn)定度是影響海上風(fēng)速風(fēng)切變指數(shù)的主要原因。同理在近海平原、丘陵地區(qū),由于受到海洋的熱力影響較大,大氣穩(wěn)定度同樣是影響其風(fēng)切變指數(shù)的主要原因。因此選擇近海某風(fēng)電場作為實(shí)際案例加以分析。


  3、實(shí)際工程案例分析

  模擬方法

  以距離海邊約40km處某風(fēng)電場中的一座測風(fēng)塔(1#)的實(shí)測數(shù)據(jù)作為計(jì)算依據(jù),現(xiàn)獲取到該風(fēng)電場實(shí)測地形圖及1#測風(fēng)塔完整一年多個(gè)高度實(shí)測數(shù)據(jù),將其采用不同的大氣穩(wěn)定度以WT進(jìn)行建模計(jì)算,利用1#測風(fēng)塔的80m風(fēng)速推算測風(fēng)塔風(fēng)切變指數(shù)及其他高度的風(fēng)速。

  模擬過程

  1#測風(fēng)塔其所在地形見下圖。



  從Google Earth中可以看出場區(qū)內(nèi)地形較為平坦,沒有較大的起伏,地類主要為農(nóng)田和房屋。

  該塔的主要參數(shù)見下表。



  風(fēng)廓線見下圖。



  以該風(fēng)電場實(shí)測地形圖及1#測風(fēng)塔完整一年80m實(shí)測數(shù)據(jù)作為依據(jù),采用不同的大氣穩(wěn)定度以WT進(jìn)行建模計(jì)算。利用80m風(fēng)速推算其所在位置的風(fēng)切變指數(shù)結(jié)果、推算的60m風(fēng)速見下表



  依據(jù)軟件計(jì)算結(jié)果,可以看出,大氣穩(wěn)定度對于風(fēng)切變指數(shù)有很大的影響,當(dāng)大氣穩(wěn)定度由不穩(wěn)定,中性,到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),風(fēng)切變指數(shù)在逐漸增加,推算至更高的高度時(shí)風(fēng)速會逐漸變大。但是當(dāng)大氣穩(wěn)定度處于非常穩(wěn)定的狀態(tài)時(shí),其風(fēng)切變指數(shù)反而會變小,原因如下:

  將Monin-Obukhov 長度按照大氣穩(wěn)定度分類標(biāo)準(zhǔn)畫在水平軸上,如下圖所示。



  當(dāng)Monin-Obukhov 長度在0附近時(shí),為負(fù)值時(shí)為非常不穩(wěn)定(等級為0),且越不穩(wěn)定越接近于0;為正值時(shí)為非常穩(wěn)定(等級為9),且越穩(wěn)定越接近于0。因此,由分類標(biāo)準(zhǔn)得到,當(dāng)大氣非常穩(wěn)定時(shí),其推算出風(fēng)速會接近于不穩(wěn)定時(shí)的風(fēng)速,導(dǎo)致風(fēng)切變指數(shù)變小。

  4、小結(jié)

  本文采用WT5.2軟件,以近海某風(fēng)電場的實(shí)測地形圖及完整年的風(fēng)速數(shù)據(jù)作為計(jì)算依據(jù),在不同大氣穩(wěn)定度下模擬其風(fēng)廓線,計(jì)算風(fēng)切變指數(shù)。通過與實(shí)測數(shù)據(jù)進(jìn)行對比論證,發(fā)現(xiàn)當(dāng)大氣穩(wěn)定度由不穩(wěn)定、中性到穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),風(fēng)切變指數(shù)在逐漸增大,當(dāng)大氣穩(wěn)定度在非常穩(wěn)定狀態(tài)時(shí),風(fēng)切變指數(shù)反而減小,與不穩(wěn)定狀態(tài)相近。因此,在實(shí)際的工程當(dāng)中,應(yīng)對風(fēng)電場所在地的大氣穩(wěn)定度加以考慮,不能簡單的將其全部歸類于中性。

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