丘陵地区风电场风资源分布特性研究
摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-15页 |
1.2.1 复杂地形风资源实测研究现状 | 第11-12页 |
1.2.2 复杂地形风资源数值模拟研究现状 | 第12-13页 |
1.2.3 复杂地形风资源风洞试验研究现状 | 第13-15页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第15-17页 |
第二章 基于MATLAB典型丘陵流场数值计算 | 第17-33页 |
2.1 典型丘陵山地选择与山地模型参数化建立 | 第17-18页 |
2.1.1 丘陵模型的选取 | 第17页 |
2.1.2 丘陵山地模型参数化的建立 | 第17-18页 |
2.2 丘陵山地绕流数学模型的建立 | 第18-26页 |
2.2.1 流体力学绕流机理分析 | 第18-22页 |
2.2.2 边界条件的建立和参考点的选取 | 第22-23页 |
2.2.3 典型丘陵地形上风速场数学模型的建立 | 第23-26页 |
2.3 风速场程序的设计 | 第26-28页 |
2.3.1 程序设计语言的选择 | 第26页 |
2.3.2 风速场模型计算程序流程图 | 第26-28页 |
2.4 计算结果与分析 | 第28-32页 |
2.4.1 不同高宽比下迎风坡水平风速变化特征 | 第28-30页 |
2.4.2 不同高宽比下垂直相对风速变化特征 | 第30-32页 |
2.5 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 基于CFD典型丘陵地形流场特性分析 | 第33-51页 |
3.1 流体数值仿真理论 | 第33-35页 |
3.1.1 控制方程 | 第33-34页 |
3.1.2 湍流流动模型 | 第34-35页 |
3.2 计算条件的设置 | 第35-37页 |
3.2.1 计算域及网格的划分 | 第35-36页 |
3.2.2 边界条件的设置 | 第36-37页 |
3.3 不同高宽比下迎风坡流场分布特征 | 第37-43页 |
3.3.1 不同高宽比迎风坡风速变化特征 | 第37-41页 |
3.3.2 不同高宽比迎风坡湍流强度变化特征 | 第41-43页 |
3.4 不同地面粗糙度下迎风坡流场分布特 | 第43-49页 |
3.4.1 地面粗糙度边界条件的设置 | 第44-45页 |
3.4.2 不同粗糙度下迎风坡风速分布特征 | 第45-48页 |
3.4.3 不同地面粗糙度迎风坡湍流强度变化特征 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 典型丘陵地形流场特性风洞实验分析 | 第51-63页 |
4.1 风洞实验方案的提出 | 第51页 |
4.2 相似理论 | 第51-52页 |
4.2.1 几何相似 | 第51-52页 |
4.2.2 运动相似 | 第52页 |
4.3 典型丘陵实验物理模型的建立 | 第52-53页 |
4.4 风洞实验设备简介 | 第53-57页 |
4.4.1 实验风洞 | 第53-54页 |
4.4.2 风速仪 | 第54页 |
4.4.3 高频PIV系统 | 第54-57页 |
4.5 风洞实验设备的安装与数据的采集处理 | 第57-58页 |
4.5.1 实验设备的安装 | 第57页 |
4.5.2 实验数据的采集与处理 | 第57-58页 |
4.6 实验结果与分析 | 第58-61页 |
4.6.1 不同高宽比迎风坡水平风速变化特征 | 第58-60页 |
4.6.2 不同高宽比迎风坡垂直风速变化特征 | 第60-61页 |
4.7 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 内蒙古某复杂地形下风资源分布实例分析 | 第63-69页 |
5.1 内蒙古典型丘陵地区—梨花镇简介 | 第63页 |
5.2 梨花镇丘陵山地模型的建立和计算条件的设置 | 第63-65页 |
5.2.1 山地模型的建立 | 第63-64页 |
5.2.2 计算条件的设置 | 第64-65页 |
5.3 梨花镇风资源概况分析 | 第65-68页 |
5.3.1 梨花镇风速分布 | 第65-67页 |
5.3.2 梨花镇山地湍流强度分布 | 第67-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第六章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第76页 |