风电场边界层湍流垂向动量通量预测及发电量评估方法

    公开(公告)号:CN112580891B

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202011580173.7

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本发明中风电场边界层湍流垂向动量通量预测及发电量评估方法,包括:获取风电场内平均风速及大气边界层高度;基于平均风速,计算风电场等效摩擦速度;基于等效摩擦速度及大气边界层高度,采用风电场边界层湍流垂向动量通量预测模型,对风电场边界层湍流垂向动量通量进行预测,同时基于风电场边界层湍流垂向动量通量进行风电场发电量评估。本发明仅通过获取风电场区域内风轮下方平均风速以及大气边界层的高度,并在此基础上计算风电场的等效摩擦速度,就可以通过预先构建的模型快速、简单、准确地预测湍流垂向动量通量,与现有方法相比,提高了湍流垂向动量通量的计算效率,降低了计算成本,也提高了风电场发电量评估的准确性和计算效率。

    一种计算充分发展风电场的等效粗糙度的方法

    公开(公告)号:CN110321632B

    公开(公告)日:2021-03-16

    申请号:CN201910589284.5

    申请日:2019-07-02

    IPC分类号: G06F30/20 G06Q50/06

    摘要: 本发明提出一种计算充分发展风电场的等效粗糙度的方法,包括:考虑轮毂高度风速不均匀性修正了top dowm模型,引入修正系数α来表示实际风轮来流速度与平面平均速度的差异;修正后的top down模型同Jensen尾流模型相结合,利用Jensen尾流模型计算风电场叠加速度得到修正系数,根据top down模型计算等效粗糙度以及轮毂平面平均速度,通过耦合top down模型和Jensen模型的轮毂平面平均速度得到最终的等效粗糙度。本发明所得到的新粗糙度模型,可以快速、简单、方便、较准确地计算出大型风电场的等效粗糙度,为大型风电场的微观选址考虑粗糙度的影响提供参考。

    普通考试防作弊装置
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN104042016A

    公开(公告)日:2014-09-17

    申请号:CN201410265030.5

    申请日:2014-06-16

    IPC分类号: A45C11/00 A45C13/10 A47B97/00

    摘要: 本发明属于教室考试用具领域,具体涉及一种普通考试防作弊装置。本发明重点解决了考生使用手机作弊和考试收卷时作弊现象严重的问题,同时也保证了考生答卷时间的一致性,并且为监考老师收发试卷提供了方便。本发明主要由试卷盒(1)、手机盒(4)、挡板(2)、棘轮(5)、棘爪(9)、左挡块(6)、右挡块(12)、凸轮(7)、主轴(8)、拨叉(10)、按钮(11),专用钥匙以及与主轴连接的机械定时器组成。本发明通过纯机械结构实现了精确定时、有效防止了当前最为广泛的两种作弊行为,并且结构简单、可靠性好、成本低,具有广阔的实用前景。

    风电场边界层湍流垂向动量通量预测及发电量评估方法

    公开(公告)号:CN112580891A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011580173.7

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本发明中风电场边界层湍流垂向动量通量预测及发电量评估方法,包括:获取风电场内平均风速及大气边界层高度;基于平均风速,计算风电场等效摩擦速度;基于等效摩擦速度及大气边界层高度,采用风电场边界层湍流垂向动量通量预测模型,对风电场边界层湍流垂向动量通量进行预测,同时基于风电场边界层湍流垂向动量通量进行风电场发电量评估。本发明仅通过获取风电场区域内风轮下方平均风速以及大气边界层的高度,并在此基础上计算风电场的等效摩擦速度,就可以通过预先构建的模型快速、简单、准确地预测湍流垂向动量通量,与现有方法相比,提高了湍流垂向动量通量的计算效率,降低了计算成本,也提高了风电场发电量评估的准确性和计算效率。