摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 研究工作的背景与意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外风电发展现状 | 第12-15页 |
1.2.1 国外风电发展现状 | 第12-13页 |
1.2.2 国内风电发展现状 | 第13-15页 |
1.3 风机尾流效应的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 风机尾流模型发展 | 第15-16页 |
1.3.2 风机尾流的研究现状 | 第16-17页 |
1.4 本文的研究内容和组织结构 | 第17-19页 |
第二章 风力机尾流效应基础理论 | 第19-28页 |
2.1 风基础理论 | 第19-22页 |
2.1.1 风的来源 | 第19-20页 |
2.1.2 风速与风向 | 第20-21页 |
2.1.3 风能密度 | 第21-22页 |
2.2 风力机基础理论 | 第22-25页 |
2.2.1 风力机的种类 | 第22-23页 |
2.2.2 贝茨(Betz)理论和动量定理 | 第23-25页 |
2.3 计算流体力学基础理论 | 第25-27页 |
2.3.1 流体力学基本方程 | 第25-26页 |
2.3.2 湍流模型 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 基于JENSEN模型的风电场风机控制方法研究 | 第28-46页 |
3.1 一维单台风力机尾流模型 | 第28-33页 |
3.1.1 Jensen尾流模型分析 | 第28-29页 |
3.1.2 尾流风速的影响因素分析 | 第29-33页 |
3.2 串列风力机的风速叠加模型 | 第33-35页 |
3.2.1 上游风机对下游风机的遮挡影响 | 第33-35页 |
3.2.2 串行风力机第n台风力机处风速 | 第35页 |
3.3 推力系数与风能利用系数拟合分析 | 第35-38页 |
3.4 风电场风力机组输出总功率 | 第38-40页 |
3.4.1 单台风力机输出功率分析 | 第38-39页 |
3.4.2 多台风力机输出功率分析 | 第39-40页 |
3.5 算例分析 | 第40-45页 |
3.5.1 风力机相距 2D的输出功率变化 | 第41-43页 |
3.5.2 风力机不同距离输出功率变化 | 第43-44页 |
3.5.3 上游风力机推力系数变化规律 | 第44-45页 |
3.6 本章小结 | 第45-46页 |
第四章 考虑尾流效应的风电场风电机组功率计算 | 第46-57页 |
4.1 三维单台风力机尾流模拟分析 | 第46-50页 |
4.1.1 流体分析设置 | 第46-49页 |
4.1.2 计算结果分析 | 第49-50页 |
4.2 尾流效应对风力机输出功率的影响 | 第50页 |
4.3 三台风力机的功率计算 | 第50-53页 |
4.4 N台串行风力机的功率计算 | 第53-54页 |
4.5 风电场风力机排布研究 | 第54-56页 |
4.6 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 风电场风机最优出力控制平台开发 | 第57-64页 |
5.1 系统整体设计 | 第57-59页 |
5.2 系统通信处理设计 | 第59-60页 |
5.3 系统平台可视化设计 | 第60-62页 |
5.4 平台对风电场控制的重要性分析 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-64页 |
第六章 全文总结与展望 | 第64-66页 |
6.1 全文总结 | 第64-65页 |
6.2 后续工作展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第71-72页 |