【技术实现步骤摘要】
尾流参数确定方法、装置、设备及计算机可读存储介质
[0001]本申请涉及风力发电
,具体而言,本申请涉及一种尾流参数确定方法、装置、设备及计算机可读存储介质。
技术介绍
[0002]尾流是指运动物体后面或物体下游的紊乱旋涡流,又称尾迹。对于大型风力发电场来说,下游的风力发电机可能会处于上游的风力发电机的尾流中,这将大大影响下游风力发电机的发电性能以及安全性,因此精准评估风力发电场的尾流影响,一方面可以准确计算风力发电机组的上网电量,确保发电收益,另一方面可以避免由于尾流导致的下游风速过小而造成低效资产以及对机组安全性的威胁。
[0003]目前,致动盘模型被认为一种有效的尾流影响评估模型,其用致动盘代替风轮,在NS方程中加入体积动量源来虚拟叶片的效应,避免了对实际叶片的模拟,从而评估风机尾流影响的一种方法。然而,现有致动盘模型计算风机尾流,需要全风速和全风向的入口条件计算,计算时间长,效率低,不能满足日常风资源评估业务的需求。
技术实现思路
[0004]本申请针对现有方式的缺点,提出一种尾流参数确 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种风力发电机组的尾流参数确定方法,其特征在于,包括:获取风电场数据、风力发电机组的运行数据和风力发电机组的叶轮的致动盘模型,所述风力发电机组的运行数据包括第一参考风速和第二参考风速;根据所述风电场数据、所述运行数据和所述致动盘模型,确定自由流数据,以及确定基于所述致动盘模型的叶轮尾流各扇区的风加速因子和相对风向偏转角;根据所述风加速因子和所述相对风向偏转角,确定风力发电机组的基于致动盘模型的风力发电机组的尾流参数。2.根据权利要求1所述的风力发电机组的尾流参数确定方法,其特征在于,所述自由流数据包括自由流风速数据;所述确定基于所述致动盘模型的叶轮尾流各扇区的风加速因子和相对风向偏转角,包括:根据所述风电场数据、所述运行数据和所述致动盘模型确定得致动盘仿真数据;根据若干个预设风向,将所述致动盘模型中的叶轮对应的计算域划分为若干个扇区;根据所述致动盘仿真数据、所述自由流风速数据和所述扇区,确定各扇区的所述风加速因子,确定各扇区的所述相对风向偏转角。3.根据权利要求2所述的风力发电机组的尾流参数确定方法,其特征在于,所述确定各扇区的所述风加速因子包括:根据所述第一参考风速、所述第二参考风速以及所述自由流风速数据确定第一标定风速和第二标定风速,并将预设风速区间划分为三个风速子区间;根据所述风速子区间以及各扇区的自由流风速数据,确定各扇区的所述致动盘风加速因子。4.根据权利要求3所述的风力发电机组的尾流参数确定方法,其特征在于,所述风速子区间包括第一风速子区间、第二风速子区间和第三风速子区间,所述第一风速子区间为小于所述第一标定风速的风速区间,所述第二风速子区间为大于等于所述第一标定风速且小于等于所述第二标定风速的风速区间,所述第三风速子区间为大于第三标定风速的风速区间;以及,所述根据所述风速子区间以及各扇区的自由流风速数据,确定各扇区的所述致动盘风加速因子,包括:若一个扇区的所述自由流风速数据位于所述第一风速子区间内,确定所述扇区的风加速因子为第一致动盘风加速因子;若一个扇区的所述自由流风速数据位于所述第三风速子区间内,确定所述扇区的风加速因子为第三致动盘风加速因子;若一个扇区的所述自由流风速数据位于所述第二风速子区间内,根据所述第一标定风速、所述第二标定风速、所述第一致动盘风加速因子和所述第三致动盘风加速因子,确定所述扇区的风加速因子为第二致动盘风加速因子。5.根据权利要求2所述的风力发电机组的尾流参数确定方法,其特征在于,所述风力发电机组的运行数据包括测风塔实测数据;所述确定各扇区的所述相对风向偏转角,包括:根据所述致动盘仿真数据和所述测风塔实测数据,确定测风塔风向数据、机位点风向数据和各扇区的入口风向数据;根据所述测风塔风向数据和所述入口风向数据,确定测风塔的风向偏转角;
根据各个扇区的测风塔的风向偏转角和所述入口风向数据之间的第一线性插值函数,确定测风塔风向插值数据,并得到所述测风塔的风向偏转角与所述测风塔风向插值数据的第一函数关系;根据所述机位点风向数据和所述入口风向数据,确定机位点的风向偏转角;根据机位点的风向偏转角与所述入口风向数据,确定机位点风向插值数据,并得到所述入口风向数据与所述机位点风向插值数据的第二函数关系;根据所述第一函数关系和所述第二函数关系,确定各扇区的所述相对风向偏转角。6.根据权利要求5所述的风力发电机组的尾流参数确定方法,其特征在于,所述测风塔实测数据包括风速和风向;所述确定各扇区的所述风加速因子,确定各扇区的所述相对风向偏转角的步骤之后,还包括:根据预设风速间隔和预设风向间隔,确定若干个风速分区和若干个风向分区;根据所述风速分区和所述风向分区对应的分区频率,生成风频矩阵;根据所述风频矩阵中的每一元素对应的所述风加速因子和相对风向偏转角,确定所述风频矩阵中每一元素对应的机位处风速值和机位处风向值;对所述机位处风速值和所述机位处风向值取整,确定得各扇区中风力发电机组各机位点的致动盘风频矩阵;根据各机位点的所述致动盘风频矩阵,确定得致动盘发电量数据。7.根据权利要求6所述的风力发电机组的尾流参数确定方法,其特征在于,所述测风塔实测数据获取自若干个测风塔;所述确定得各扇区中风力发电机组各机位点的致动盘风频矩阵,包括:根据若干个测风塔对应的所述各机位点的致动盘风频矩阵,加权确定各机位点中的任意一个机位点的风频矩阵。8.根据权利要求6所述的风力发电机组的尾流参数确定方法,其特征在于,所述风力发电机组的运行数据还包括风力发电机组的机组功率数据;所述根据各机位点的所述致动盘风频矩阵,确定得致动盘发电量数据,包括:根据所述机组功率数据,确定任意一个机位点的相邻风速段的第一预设风速下功率值和第二预设风速下功率值;根据所述第一预设风速下功率值和第二预设风速下功率值,得到任意一个机位的功率平均值;根据所述致动...
【专利技术属性】
技术研发人员:付炳瑞,滕录葆,李汉明,
申请(专利权)人:新疆金风科技股份有限公司,
类型:发明
国别省市:
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