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风速模型对风电机组功率曲线的影响研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 课题研究背景第10-15页
        1.1.1 全球风电发展现状第10-11页
        1.1.2 中国风电发展现状第11-15页
    1.2 课题研究目的及意义第15-16页
    1.3 国内外风速模型研究现状第16-18页
    1.4 课题研究内容第18-19页
第2章 风速基础理论及功率特性第19-36页
    2.1 风的时空特性第19-21页
        2.1.1 风的时间尺度特性第19-20页
        2.1.2 风的空间尺度特性第20-21页
    2.2 风速威布尔分布及其参数估算第21-27页
        2.2.1 最小二乘法第22-23页
        2.2.2 平均值和最大值法第23页
        2.2.3 平均值和标准差法第23-24页
        2.2.4 最大似然估计法第24-25页
        2.2.5 等能量密度法第25-26页
        2.2.6 威布尔参数验证方法第26-27页
    2.3 风的湍流特性第27-29页
        2.3.1 湍流形成的原因第27-28页
        2.3.2 湍流的基本特征第28页
        2.3.3 湍流强度的计算第28-29页
    2.4 风功率谱特性第29-33页
        2.4.1 Van Der Hoven功率谱第30-31页
        2.4.2 Von Karman功率谱第31页
        2.4.3 Mann功率谱第31-32页
        2.4.4 Kaimal功率谱第32-33页
    2.5 风功率转化特性第33-35页
        2.5.1 贝茨极限第33-34页
        2.5.2 功率系数第34-35页
        2.5.3 功率曲线第35页
    2.6 小结第35-36页
第3章 基于实测的风速模型第36-47页
    3.1 实测风速的威布尔参数估算结果第37-40页
        3.1.1 实测风速威布尔参数估算第37-39页
        3.1.2 实测风速威布尔参数验证第39-40页
    3.2 风速模型建模结果第40-46页
        3.2.1 实测风速湍流强度的计算第40-41页
        3.2.2 基于Kaimal谱的湍流风速仿真第41-43页
        3.2.3 基于威布尔分布和Kaimal谱的湍流风速仿真第43-46页
    3.3 小结第46-47页
第4章 风速模型的修正第47-56页
    4.1 基于湍流强度分多区间计算的风速模型修正第47-50页
        4.1.1 基于湍流强度分多区间计算的风速模型修正方法第47-48页
        4.1.2 湍流强度分区间计算风速模型修正结果第48-50页
    4.2 基于ARMA模型的风速模型修正第50-54页
        4.2.1 基于ARMA模型的风速模型修正方法第50-52页
        4.2.2 基于ARMA模型的风速模型修正结果第52-54页
    4.3 风电机组修正风速模型数据验证第54页
    4.4 小结第54-56页
第5章 风速模型对功率曲线的影响分析第56-65页
    5.1 功率曲线测试标准及流程第56-57页
    5.2 风速模型与功率曲线第57-58页
        5.2.1 风速模型与静态功率曲线第57-58页
        5.2.2 风速模型与动态功率曲线第58页
    5.3 风速模型对功率曲线的影响分析第58-63页
        5.3.1 风速模型对功率曲线影响分析方法第58页
        5.3.2 风速模型对功率曲线影响分析结果第58-63页
    5.4 小结第63-65页
第6章 结论与展望第65-67页
    6.1 结论第65-66页
    6.2 展望第66-67页
参考文献第67-70页
附录第70-72页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第72-73页
致谢第73页

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