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华北电力大学;中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司;华能集团技术创新中心有限公司李莉获国家专利权

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龙图腾网获悉华北电力大学;中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司;华能集团技术创新中心有限公司申请的专利风电场的尾流模拟方法、系统、控制装置及可读存储介质获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN115329690B

龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-30发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202210888046.6,技术领域涉及:G06F30/28;该发明授权风电场的尾流模拟方法、系统、控制装置及可读存储介质是由李莉;陈涛;孟航;汪强;张欢;曾崇济;韩爽;阎洁;刘永前设计研发完成,并于2022-07-25向国家知识产权局提交的专利申请。

风电场的尾流模拟方法、系统、控制装置及可读存储介质在说明书摘要公布了:本发明涉及风电场控制技术领域,具体提供一种风电场的尾流模拟方法、系统、控制装置及可读存储介质,旨在解决在进行风电场的尾流模拟时,兼顾计算速度的同时,如何获得更为准确的模拟结果。为此目的,本发明根据风电场的轮毂高度处的无扰动风速和无扰动总湍流强度,获取风电场的风切变因子,并根据风切变因子对风电场的边界条件进行修正,进一步应用修正后的边界条件和k‑ε‑fPP湍流模型对风电场进行尾流模拟。通过上述配置方式,本发明应用k‑ε‑fPP湍流模型进行风电场尾流模拟时考虑到了风切变对于风电场边界条件的影响,使得模拟的过程更符合风电场的实际情况,在确保计算速度的前提下,使得应用k‑ε‑fPP湍流模型对风电场进行尾流模拟结果的准确度更高。

本发明授权风电场的尾流模拟方法、系统、控制装置及可读存储介质在权利要求书中公布了:1.一种风电场的尾流模拟方法,其特征在于,所述方法包括: 根据所述风电场的轮毂高度处的无扰动风速和无扰动总湍流强度,获取所述风电场的风切变因子;其中,所述风切变因子是指反映风向、风速在控制水平和或垂直距离上的变化的参数; 根据所述风切变因子,对所述风电场的边界条件进行修正; 根据修正后的边界条件,应用湍流模型对所述风电场进行尾流模拟; “根据所述风电场的轮毂高度处的无扰动风速和无扰动总湍流强度,获取所述风电场的风切变因子”的步骤包括: 根据所述风电场的轮毂高度处的无扰动总湍流强度,获取所述风电场的初始拟合粗糙度;包括根据以下公式获取所述初始拟合粗糙度: 其中,为所述初始拟合粗糙度;为所述轮毂高度;为vonKarman常数;为轮毂高度处的无扰动总湍流强度,为模型常数; 根据所述风电场的轮毂高度处的无扰动风速和所述初始拟合粗糙度,获取所述风电场的风切变因子;包括:根据所述风电场的轮毂高度处的无扰动风速,并根据以下公式获取风轮上顶点处的风速和风轮下顶点处的风速: 其中,为风轮上顶点处的风速;为风轮下顶点处的风速;为轮毂高度处的无扰动风速;为风轮直径; 根据风轮上顶点处的风速和风轮下顶点处的风速,并根据以下公式获取所述风切变因子: 其中,为风切变因子; 所述边界条件包括风电场的拟合粗糙度和湍流动能,“根据所述风切变因子,对所述风电场的边界条件进行修正”的步骤包括: 根据所述风切变因子,获取所述风电场的风切变修正值;包括根据以下公式获取所述风切变修正值: 其中,为风切变修正值; 根据所述风切变修正值,对所述风电场的风电场的拟合粗糙度和湍流动能进行修正,包括: 根据所述风切变修正值,并根据以下公式获取修正后的拟合粗糙度; 其中,为修正后的拟合粗糙度;根据所述修正后的拟合粗糙度和所述风切变修正值,根据以下公式获取修正后的湍流动能: 其中,为修正后湍流动能。

如需购买、转让、实施、许可或投资类似专利技术,可联系本专利的申请人或专利权人华北电力大学;中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司;华能集团技术创新中心有限公司,其通讯地址为:102206 北京市昌平区北农路2号;或者联系龙图腾网官方客服,联系龙图腾网可拨打电话0551-65771310或微信搜索“龙图腾网”。

以上内容由龙图腾AI智能生成。

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