• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線建模方法研究

    2021-12-17 01:57:28劉永前馬曉梅高小力
    關(guān)鍵詞:風(fēng)廓穩(wěn)定度中性

    劉永前, 馬曉梅,2, 高小力, 閻 潔, 韓 爽

    (1.華北電力大學(xué) 新能源電力系統(tǒng)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室, 北京 102206; 2.青海師范大學(xué) 物理與電子信息工程學(xué)院 青海 西寧 810016)

    0 引 言

    海上風(fēng)資源儲(chǔ)量豐富穩(wěn)定且靠近負(fù)荷中心[1],能夠有效緩解目前資源和環(huán)境危機(jī),相比于陸上風(fēng)電,還能減少視覺和噪聲影響[2];除此之外,由于海上風(fēng)切變較低,風(fēng)電機(jī)組輪轂高度即使低于陸上也可以帶來較好的經(jīng)濟(jì)效益。因此,海上風(fēng)電成為近年來的發(fā)展熱點(diǎn)。海上風(fēng)資源評(píng)估是海上風(fēng)電場(chǎng)開發(fā)建設(shè)的基礎(chǔ)[3],但是由于海上風(fēng)資源氣象屬性復(fù)雜,海上測(cè)風(fēng)資料相對(duì)缺乏,加之評(píng)估技術(shù)還處于初級(jí)研發(fā)階段[4],可行性論證難度較大。因此,提高海上風(fēng)資源評(píng)估的準(zhǔn)確性是降低海上風(fēng)電項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn),提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。

    海上風(fēng)資源評(píng)估最重要的基本要素是測(cè)風(fēng)資料,由于海上長(zhǎng)期、準(zhǔn)確的觀測(cè)數(shù)據(jù)相對(duì)缺乏,海上風(fēng)資源評(píng)估一般采用有限的陸上測(cè)站數(shù)據(jù)、浮標(biāo)數(shù)據(jù)、衛(wèi)星數(shù)據(jù)或再分析數(shù)據(jù)。其中,再分析數(shù)據(jù)由于渠道多、獲取方便而被廣泛使用。Sheridan L M等利用再分析數(shù)據(jù)表征海上風(fēng)資源的不確定性,指出再分析數(shù)據(jù)與觀測(cè)數(shù)據(jù)存在一定偏差[5]。Chancham等人利用再分析數(shù)據(jù)評(píng)估了泰國(guó)灣的海上風(fēng)資源并提出了海上風(fēng)電場(chǎng)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案[6]。Zheng Chongwei 等人利用歐洲天氣預(yù)報(bào)中心再分析數(shù)據(jù)重新評(píng)估了全球海上風(fēng)能資源[7]。但是再分析數(shù)據(jù)往往不能滿足海上風(fēng)電機(jī)組輪轂高度要求,需采用外推的方式評(píng)估輪轂高度風(fēng)資源,而目前普遍采用的外推方式忽略了大氣穩(wěn)定度、海面動(dòng)力學(xué)粗糙度等影響,加之再分析數(shù)據(jù)本身與觀測(cè)數(shù)據(jù)就有誤差,將可能導(dǎo)致不合理的風(fēng)資源評(píng)估結(jié)果。

    海上大氣邊界層下墊面是變化復(fù)雜的海面,研究海洋表面狀況參數(shù)化模型有助于深入認(rèn)識(shí)海上大氣邊界層物理過程,從而提高海上風(fēng)資源評(píng)估精度。Charnock[8]和Smith[9]最早提出了海洋表面粗糙度參數(shù)化模型,建立了摩擦速度和粗糙度之間的線性模型。文獻(xiàn)[10]研究了不同海面動(dòng)力學(xué)粗糙度參數(shù)化模型對(duì)風(fēng)、溫等氣象要素垂直廓線數(shù)值模擬的影響。大氣穩(wěn)定度也是影響海上風(fēng)資源分布的重要因素。文獻(xiàn)[11]研究了大氣穩(wěn)定度對(duì)風(fēng)資源時(shí)空分布的影響,文獻(xiàn)[12]分析比較了不同大氣穩(wěn)定度分類標(biāo)準(zhǔn)對(duì)沿海地帶風(fēng)切變指數(shù)計(jì)算的適用性,得到風(fēng)切變指數(shù)與大氣穩(wěn)定性存在高度相關(guān)性的結(jié)論。文獻(xiàn)[13]通過風(fēng)電場(chǎng)精細(xì)化建模得到大氣穩(wěn)定度對(duì)風(fēng)電場(chǎng)功率輸出有較大影響。文獻(xiàn)[14]利用測(cè)風(fēng)塔觀測(cè)資料分析了渤海灣北岸湍流強(qiáng)度特征,提出了調(diào)整風(fēng)電機(jī)組抗湍流參數(shù)的建議。但是,上述文獻(xiàn)在研究海上風(fēng)資源特性時(shí),都采用單一參數(shù)描述,且部分研究直接用海面動(dòng)力學(xué)粗糙度參數(shù)化模型擬合海上風(fēng)廓線,忽略了模型中大氣始終處于中性層結(jié)的假設(shè)。

    實(shí)際上,海洋表面狀態(tài)時(shí)刻都在變化,且大氣出現(xiàn)中性層結(jié)的時(shí)段很少,這種近似方式將帶來風(fēng)資源評(píng)估誤差,導(dǎo)致整場(chǎng)發(fā)電量設(shè)計(jì)值與實(shí)際運(yùn)行值的偏差[15]。本文采用海上測(cè)風(fēng)塔實(shí)際測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù),引入中性等效風(fēng)速,將處于穩(wěn)定及不穩(wěn)定狀態(tài)的風(fēng)速轉(zhuǎn)化等效于中性狀態(tài)的風(fēng)速,再結(jié)合莫寧奧布霍夫相似理論和海洋表面動(dòng)力學(xué)粗糙度參數(shù)化模型來描述海上風(fēng)資源的垂直分布,為提升海上風(fēng)資源評(píng)估精度、降低海上風(fēng)電項(xiàng)目的投資風(fēng)險(xiǎn)提供依據(jù)。

    1 海上風(fēng)資源評(píng)估參數(shù)及模型研究

    1.1 大氣穩(wěn)定度參數(shù)模型

    莫寧奧布霍夫長(zhǎng)度(以下稱莫奧長(zhǎng)度)L和梯度理查森數(shù)Ri都是表征大氣穩(wěn)定度狀態(tài)的穩(wěn)定度參數(shù),用實(shí)際觀測(cè)得到的離散資料計(jì)算梯度理查森數(shù)時(shí),用如下計(jì)算方法[16]:

    (1)

    莫奧長(zhǎng)度和梯度理查森數(shù)的關(guān)系如下:

    (2)

    1.2 摩擦速度參數(shù)化模型

    研究海洋與大氣的相互作用時(shí),基于雷諾應(yīng)力關(guān)系,利用 10 m 高度處平均風(fēng)速U10及其對(duì)應(yīng)的拖曳系數(shù)Cd可得到摩擦速度計(jì)算式[17,18]:

    (3)

    拖曳系數(shù)決定了大氣與海洋之間的動(dòng)量傳輸率,隨風(fēng)速的變化而變化,并與海面粗糙度和大氣穩(wěn)定度有關(guān)[19]。本文考慮的拖曳系數(shù)參數(shù)化模型為L(zhǎng)argeand Pond模型:

    (4)

    1.3 海洋表面動(dòng)力學(xué)粗糙度參數(shù)化模型

    Charnock[8]最早提出了海面粗糙度與摩擦風(fēng)速的關(guān)系:

    (5)

    式中:α=0.018 5,Charnock方案被廣泛地應(yīng)用,之后的參數(shù)化方案研究基本都是在此基礎(chǔ)上進(jìn)行的,Smith[9]在Charnock模型基礎(chǔ)上加入了海面光滑流的影響:

    (6)

    Charnock參數(shù)化模型能較好的模擬海上邊界層物理過程,因此本文采用Charnock模型。

    1.4 不同穩(wěn)定度下的風(fēng)廓線模型

    由莫寧-奧布霍夫相似理論得到近地面層風(fēng)速的通量—廓線關(guān)系的積分形式為

    (7)

    式中:ψm是風(fēng)廓線穩(wěn)定度修正函數(shù);z0為海洋表面動(dòng)力學(xué)粗糙度;u*為摩擦速度;k為馮卡門系數(shù),取0.4:

    (8)

    2 基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線模型

    現(xiàn)有海面動(dòng)力學(xué)粗糙度參數(shù)化模型及風(fēng)資源評(píng)估軟件等考慮到建模難度、計(jì)算速度等限制,均假設(shè)大氣始終為中性狀態(tài),在一定程度上限制了評(píng)估精度的進(jìn)一步提升。目前風(fēng)電機(jī)組輪轂高度已經(jīng)超過了160 m,當(dāng)輪轂高度超出測(cè)風(fēng)高度時(shí),需要將測(cè)風(fēng)高度的風(fēng)速外推到輪轂高度。為了滿足某些模型及評(píng)估軟件對(duì)大氣狀態(tài)的假設(shè),本文提出基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線模型。

    2.1 基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線模型

    假設(shè)uzn為滿足中性條件的高度z處的風(fēng)速,則有

    (9)

    聯(lián)立式(7)和(9),得

    (10)

    式中:u(z)為測(cè)風(fēng)高度z處任意時(shí)刻的實(shí)測(cè)風(fēng)速;ψm為該時(shí)刻對(duì)應(yīng)的穩(wěn)定度函數(shù)。

    考慮到計(jì)算方便及數(shù)據(jù)可利用性,本文先用兩個(gè)高度層逐時(shí)刻的風(fēng)速、溫度數(shù)據(jù)計(jì)算梯度理查森數(shù)及莫奧長(zhǎng)度,判斷大氣穩(wěn)定度分類并將逐時(shí)刻ψm代入式(10),將逐時(shí)刻風(fēng)速轉(zhuǎn)化為中性狀態(tài)下的等效風(fēng)速,該等效風(fēng)速對(duì)逐時(shí)刻的大氣狀態(tài)進(jìn)行了中性等效轉(zhuǎn)化,可以滿足某些模型及評(píng)估軟件對(duì)大氣狀態(tài)的假設(shè)。

    假設(shè)u1n為高度z1對(duì)應(yīng)的中性狀態(tài)等效風(fēng)速,z2,u2分別為需要外推的輪轂高度及風(fēng)速,由于低層風(fēng)速已經(jīng)做了等效轉(zhuǎn)化,因此本文外推時(shí)用中性狀態(tài)下的對(duì)數(shù)率,即

    (11)

    代入式(10),得

    (12)

    式中:z0采用Charnock模型,即

    (13)

    式(13)為基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線模型。由于高度z1處的風(fēng)速采用的是中性等效風(fēng)速,大氣狀態(tài)及海面動(dòng)力學(xué)粗糙度等已經(jīng)作為低層的考慮因子,因此外推得到的u2即為高度z2處接近于實(shí)際狀態(tài)的風(fēng)速。相比于直接用低層風(fēng)速和對(duì)數(shù)率外推輪轂高度風(fēng)速的方法,模型綜合考慮大氣穩(wěn)定度和海面動(dòng)力學(xué)粗糙度對(duì)海上風(fēng)廓線的影響,其結(jié)果更能接近實(shí)際情況,減少由于外推帶來的計(jì)算誤差。圖1為基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線模型流程圖。

    圖1 模型流程圖Fig. 1 Flow chart of proposed model

    2.2 模型評(píng)價(jià)指標(biāo)

    在實(shí)際應(yīng)用中,均方根誤差RMSE和平均絕對(duì)誤差MAE可以用來衡量預(yù)測(cè)值與真值之間的偏差,因此,本算例采用這兩個(gè)指標(biāo)來評(píng)價(jià)模型的精確度,計(jì)算公式如下:

    (14)

    (15)

    3 算例分析

    3.1 海上測(cè)風(fēng)塔信息

    本文以大連莊園某海上風(fēng)電場(chǎng)測(cè)風(fēng)塔數(shù)據(jù)為1號(hào)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)據(jù),江蘇某海上風(fēng)電場(chǎng)測(cè)風(fēng)數(shù)據(jù)為2號(hào)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)據(jù),首先利用1號(hào)風(fēng)電場(chǎng)數(shù)據(jù)進(jìn)行海上風(fēng)資源分布分析,再利用1號(hào)和2號(hào)海上風(fēng)電場(chǎng)數(shù)據(jù)驗(yàn)證本文提出的基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線模型。1號(hào)測(cè)風(fēng)塔位于黃海北部大南島附近海域;數(shù)據(jù)采集時(shí)間為2016年1月1日0時(shí)~2016年12月31日23時(shí)50分,采樣周期為10 min。原始數(shù)據(jù)完整率較高,達(dá)到95%以上,根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T18710-2002及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)NB/T 31147-2018,經(jīng)數(shù)據(jù)插補(bǔ)后完整率為100%;2號(hào)測(cè)風(fēng)塔數(shù)據(jù)采集時(shí)間為2017年1月1日0時(shí)~2017年12月31日23時(shí)45分,采樣周期為15 min,經(jīng)數(shù)據(jù)插補(bǔ)后完整率為93%,表1為1號(hào)和2號(hào)測(cè)風(fēng)塔基本信息。

    表1 測(cè)風(fēng)塔基本信息Tab.1 Information of wind mast

    3.2 海上風(fēng)資源分布

    3.2.1 大氣穩(wěn)定度參數(shù)及分類

    大氣穩(wěn)定度是造成風(fēng)速垂直變化的主要熱力因素。根據(jù)式(1)、(2)計(jì)算逐時(shí)刻梯度理查森數(shù)及莫奧長(zhǎng)度,利用表2的分類標(biāo)準(zhǔn)將大氣狀態(tài)進(jìn)行分類。

    表2 大氣穩(wěn)定度分類標(biāo)準(zhǔn)Tab.2 Standard of atmospheric stability classification

    為了驗(yàn)證大氣穩(wěn)定度分類的準(zhǔn)確性,保證外推計(jì)算的精度,統(tǒng)計(jì)了1號(hào)風(fēng)電場(chǎng)大氣狀態(tài)分類情況。圖2是大氣穩(wěn)定度逐時(shí)刻的分類情況,圖3是不同季節(jié)大氣穩(wěn)定度的分類情況??梢钥闯觯瑹o論是什么時(shí)間尺度,中性狀態(tài)的比例都不高,在圖1中,中午時(shí)刻不穩(wěn)定占的比例高于其他時(shí)刻,夜里穩(wěn)定時(shí)刻所占的比例更高,綜合來看,全年大氣處于不穩(wěn)定狀態(tài)比例更多。

    圖2 逐時(shí)刻大氣穩(wěn)定度分類 Fig. 2 Classification of atmospheric stability by hour

    一般情況下近地層中氣溫隨高度的升高而降低,而氣溫隨高度的升高而升高的現(xiàn)象稱為逆溫。當(dāng)陸地較暖的空氣平流至較冷的海面時(shí),海面上就可能形成逆溫層。逆溫層的存在阻止氣流的垂直運(yùn)動(dòng),使大氣處于穩(wěn)定狀態(tài),且逆溫層越厚,影響就越大。在圖3中,春季穩(wěn)定狀態(tài)所占的比例明顯高于其他季節(jié),分析其成因,計(jì)算統(tǒng)計(jì)了出現(xiàn)逆溫現(xiàn)象的時(shí)刻在各個(gè)季節(jié)的分布情況,由表3可以看出,春季出現(xiàn)逆溫的比例明顯要高于其他季節(jié),因此春季穩(wěn)定狀態(tài)占的比例較高可能是逆溫現(xiàn)象引起的,同時(shí)也說明大氣穩(wěn)定度分類基本準(zhǔn)確。

    圖3 不同季節(jié)大氣穩(wěn)定度分類Fig.3 Classification of atmospheric stability by season

    季節(jié)春夏秋冬全年比例/%7.853.081.203.2215.35

    圖4及圖5分別為不同高度的風(fēng)速圖及70 m與90 m風(fēng)速相關(guān)性分析。由圖4可以得出,10 m高度風(fēng)速與其他高度風(fēng)速之間差別較大,其他高度層尤其是60 m以上,風(fēng)速差較小,可以看出海上風(fēng)能資源隨高度的變化較小,且該規(guī)律也說明在外推風(fēng)速時(shí),盡量將相近的高度層風(fēng)速作為基準(zhǔn)風(fēng)速。圖5是本文擬采用的基準(zhǔn)高度70 m 及外推高度90 m風(fēng)速之間的相關(guān)性。

    圖4 不同高度風(fēng)速Fig. 4 Wind speed of different heights

    圖5 70 m和90 m高度風(fēng)速相關(guān)性Fig. 5 Relevance of wind speed at 70 m and 90 m

    3.2.2 風(fēng)切變指數(shù)

    空氣運(yùn)動(dòng)因受湍流粘性和下墊面摩擦的影響,風(fēng)速隨高度的增加而增加的變化規(guī)律用風(fēng)切變指數(shù)來表征。風(fēng)切變指數(shù)是確定風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組選型及其安裝高度的重要依據(jù),其大小反映風(fēng)速隨高度增加的快慢。在風(fēng)力發(fā)電資源評(píng)估過程中,輪轂高度通常在70~140 m之間,但是測(cè)風(fēng)塔高度一般達(dá)不到輪轂高度,就需要用風(fēng)切變指數(shù)外推輪轂高度風(fēng)速[20]。

    計(jì)算了不同高度層的風(fēng)切變指數(shù),如圖6所示,1號(hào)風(fēng)電場(chǎng)全場(chǎng)平均風(fēng)切變指數(shù)僅為0.053 2,明顯低于陸上大部分風(fēng)電場(chǎng)。不同高度差之間的風(fēng)切變指數(shù)變化趨勢(shì)基本一致,但是12月和1月部分高度出現(xiàn)了負(fù)切變,且由于大氣狀態(tài)較穩(wěn)定,各高度之間風(fēng)切變指數(shù)相差較大。

    圖6 不同高度差的風(fēng)切變指數(shù)Fig. 6 Wind shear exponent at different height interval

    3.2.3 湍流強(qiáng)度

    湍流強(qiáng)度是10 min內(nèi)風(fēng)速隨機(jī)變化幅度的大小,反映的是風(fēng)速的波動(dòng)情況[21],其變化和大氣穩(wěn)定度密切相關(guān)[22],產(chǎn)生湍流的原因主要有兩個(gè),一個(gè)是氣流流動(dòng)時(shí),會(huì)受到海面粗糙度的摩擦或者阻滯作用,另一個(gè)是空氣密度和大氣溫度差引起的氣流垂直運(yùn)動(dòng)[23]。這兩個(gè)原因正好對(duì)應(yīng)海面動(dòng)力學(xué)粗糙度和大氣穩(wěn)定度影響,圖7是不同大氣穩(wěn)定度下的風(fēng)廓線,圖8是不同穩(wěn)定度下的湍流強(qiáng)度。

    圖7 不同穩(wěn)定度下風(fēng)廓線 Fig. 7 Wind profile of different atmospheric stability

    圖8 不同穩(wěn)定度下湍流強(qiáng)度Fig.8 Turbulence intensity of different atmospheric stability

    1號(hào)風(fēng)電場(chǎng)90 m年平均風(fēng)速和年平均湍流強(qiáng)度分別為6.122 m/s,0.108。由圖7和圖8可以看出,大氣穩(wěn)定度影響風(fēng)速及湍流強(qiáng)度的垂直分布。綜合來看,風(fēng)速和湍流強(qiáng)度隨高度的變化規(guī)律正好相反,且均受大氣穩(wěn)定度影響。在穩(wěn)定情況下,由于各層之間氣流的垂直交換少,導(dǎo)致湍流強(qiáng)度的變化不全符合高度越高,湍流強(qiáng)度越小的變化規(guī)律。中性情況下風(fēng)速及湍流強(qiáng)度的垂直分布與全年平均水平最為接近,這是傳統(tǒng)風(fēng)資源評(píng)估假設(shè)大氣狀態(tài)均為中性的依據(jù),但是為了進(jìn)一步提高風(fēng)電項(xiàng)目落地的經(jīng)濟(jì)性和穩(wěn)定性,應(yīng)充分考慮大氣穩(wěn)定度對(duì)風(fēng)資源評(píng)估各參數(shù)的影響。

    3.3 模型計(jì)算結(jié)果

    為了驗(yàn)證本文提出的基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線模型的實(shí)際應(yīng)用效果,用兩個(gè)海上風(fēng)電場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)分別采用以下兩種方法外推輪轂高度風(fēng)速,并與輪轂高度實(shí)際風(fēng)速比較,利用選定的評(píng)價(jià)指標(biāo)評(píng)價(jià)不同方法的準(zhǔn)確性和可靠性,設(shè)輪轂高度為90 m,基準(zhǔn)層風(fēng)速均為70 m。

    方法一:目前風(fēng)資源評(píng)估中常用外推方法,即用全場(chǎng)平均風(fēng)切變指數(shù)外推輪轂高度風(fēng)速;

    方法二:用本文提出的基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線模型外推輪轂高度風(fēng)速。

    表4為分別用兩種外推方法得到的平均風(fēng)速及用最小二乘法擬合的風(fēng)速威布爾分布參數(shù),圖9、圖10分別為兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)速和風(fēng)功率密度的均方根誤差及平均絕對(duì)誤差。

    表4 不同方法外推得到的海上風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)資源參數(shù)Tab.4 Offshore wind resource parameters by different extrapolations

    圖9 1號(hào)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)速及風(fēng)功率誤差Fig. 9 RMSE and MAE of 1# wind farm

    圖10 2號(hào)風(fēng)電場(chǎng)風(fēng)速及風(fēng)功率誤差Fig.10 RMSE and MAE of 2# wind farm

    表4分別從輪轂高度年平均風(fēng)速、風(fēng)功率密度、風(fēng)速分布三個(gè)維度度量基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線模型的外推效果。由表中數(shù)據(jù)得到,方法二的優(yōu)勢(shì)在兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)中均有體現(xiàn),尤其是2號(hào)風(fēng)電場(chǎng),外推得到的平均風(fēng)速、風(fēng)功率密度及風(fēng)速分布參數(shù)都較傳統(tǒng)方法更接近實(shí)測(cè)值。在海上風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電量計(jì)算過程中,風(fēng)功率密度及風(fēng)速分布參數(shù)都是極其重要的因子[24],其越接近實(shí)測(cè)值,越能更好地模擬海上風(fēng)資源垂直分布,風(fēng)資源評(píng)估結(jié)果就越接近實(shí)際儲(chǔ)量。由于風(fēng)功率密度和風(fēng)速是立方關(guān)系,因此在大風(fēng)速下由外推帶來的評(píng)估誤差就會(huì)更加顯著。2號(hào)風(fēng)電場(chǎng)年平均風(fēng)速比1號(hào)風(fēng)電場(chǎng)高1.246 m/s,兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)由方法一得到的年平均風(fēng)功率密度絕對(duì)誤差分別為5.8 W/m2和41.8 W/m2,而方法二為0.8 W/m2和19 W/m2,可以得到模型在大風(fēng)速下的魯棒性更強(qiáng)。

    由圖9、圖10可以得到,以平均絕對(duì)誤差和均方根誤差為確定性外推精度評(píng)價(jià)指標(biāo),所提模型改善外推精度的效果明顯。其中,風(fēng)速均方根誤差在兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)可降低0.03 m/s到0.37 m/s,風(fēng)功率密度均方根誤差在兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)可降低9.04 W/m2到83.58 W/m2;模型的風(fēng)速及風(fēng)功率密度平均絕對(duì)誤差在兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)均低于傳統(tǒng)外推方法。綜合來看,基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線模型在不同風(fēng)電場(chǎng)外推過程中取得了較理想的計(jì)算效果,為更精確的海上風(fēng)資源評(píng)估提供了參考依據(jù)。

    4 結(jié) 論

    針對(duì)海上風(fēng)電機(jī)組輪轂高度高于測(cè)風(fēng)塔高度、外推精度難以保證的問題,根據(jù)2座海上測(cè)風(fēng)塔的實(shí)際測(cè)風(fēng)資料,綜合分析研究了海上風(fēng)資源的評(píng)估參數(shù)及模型,并提出了基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線模型,得到以下幾個(gè)結(jié)論:

    (1) 海上風(fēng)資源特性明顯區(qū)別于陸上,主要表現(xiàn)在平均風(fēng)速大、風(fēng)切變低、海洋表面動(dòng)力學(xué)粗糙度持續(xù)性變化,因此陸上風(fēng)資源的時(shí)空分布研究方法不適用于海上,不宜用陸上風(fēng)切變模型擬合海上風(fēng)廓線。

    (2) 海上測(cè)風(fēng)階段,除測(cè)量不同高度的風(fēng)速、風(fēng)向外,還應(yīng)測(cè)量至少在兩個(gè)高度層的溫度,以計(jì)算大氣穩(wěn)定度參數(shù),提高風(fēng)資源評(píng)估精度。

    (3) 大氣狀態(tài)時(shí)刻都在發(fā)生變化,且中性狀態(tài)所占的比例較小,出現(xiàn)逆溫的比例也會(huì)影響大氣穩(wěn)定度分布,進(jìn)而影響海上風(fēng)資源分布。

    (4) 提出了基于中性等效風(fēng)速的海上風(fēng)廓線模型,且所提模型的風(fēng)速均方根誤差在兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)可降低0.03 m/s到0.37 m/s,風(fēng)功率密度均方根誤差在兩個(gè)風(fēng)電場(chǎng)內(nèi)可降低9.04 W/m2到83.58 W/m2,均優(yōu)于傳統(tǒng)外推方法,為海上風(fēng)資源評(píng)估工程實(shí)際應(yīng)用提供了參考。

    猜你喜歡
    風(fēng)廓穩(wěn)定度中性
    高郵邊界層風(fēng)廓線雷達(dá)數(shù)據(jù)獲取率分析
    一種綜合的風(fēng)廓線雷達(dá)數(shù)據(jù)質(zhì)量控制方法
    用L波段探空測(cè)風(fēng)雷達(dá)評(píng)估風(fēng)廓線雷達(dá)測(cè)風(fēng)準(zhǔn)確性
    高穩(wěn)晶振短期頻率穩(wěn)定度的仿真分析
    英文的中性TA
    四川盆地風(fēng)廓線雷達(dá)大氣折射率結(jié)構(gòu)常數(shù)特征分析
    高橋愛中性風(fēng)格小配飾讓自然相連
    FREAKISH WATCH極簡(jiǎn)中性腕表設(shè)計(jì)
    多MOSFET并聯(lián)均流的高穩(wěn)定度恒流源研究
    工藝參數(shù)對(duì)橡膠球鉸徑向剛度穩(wěn)定度的影響
    99久久精品国产亚洲精品| 中文字幕人妻熟女乱码| 亚洲av熟女| 变态另类丝袜制服| 免费在线观看完整版高清| 久久人人精品亚洲av| 色哟哟哟哟哟哟| 国产精品99久久99久久久不卡| 欧美日本视频| 脱女人内裤的视频| 观看免费一级毛片| 亚洲avbb在线观看| aaaaa片日本免费| 国产国语露脸激情在线看| 中国美女看黄片| 99久久无色码亚洲精品果冻| 成人午夜高清在线视频 | 伦理电影免费视频| 成人三级做爰电影| 成年免费大片在线观看| 中文字幕人妻熟女乱码| 欧美色视频一区免费| 18美女黄网站色大片免费观看| а√天堂www在线а√下载| 听说在线观看完整版免费高清| 美女高潮到喷水免费观看| 88av欧美| 亚洲第一青青草原| 男女做爰动态图高潮gif福利片| 国产av在哪里看| 波多野结衣高清无吗| 亚洲成人久久性| 在线观看免费视频日本深夜| 一级a爱视频在线免费观看| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 亚洲国产欧美网| 精品久久久久久久久久久久久 | 搞女人的毛片| 亚洲av片天天在线观看| 一区二区三区国产精品乱码| 黄片播放在线免费| 国产精品 欧美亚洲| 99热这里只有精品一区 | 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 99久久99久久久精品蜜桃| 国产精品电影一区二区三区| 国产激情欧美一区二区| 麻豆一二三区av精品| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美一级a爱片免费观看看 | 校园春色视频在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 无人区码免费观看不卡| 亚洲人成电影免费在线| 欧美成狂野欧美在线观看| 男人的好看免费观看在线视频 | av视频在线观看入口| 精品免费久久久久久久清纯| 日本a在线网址| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲熟妇中文字幕五十中出| 日韩欧美一区二区三区在线观看| 国产真人三级小视频在线观看| 精品人妻1区二区| 亚洲真实伦在线观看| 无遮挡黄片免费观看| 精品人妻1区二区| 国产精品影院久久| 99国产极品粉嫩在线观看| 嫩草影视91久久| 村上凉子中文字幕在线| 18禁黄网站禁片免费观看直播| 韩国精品一区二区三区| av中文乱码字幕在线| 亚洲成人精品中文字幕电影| 亚洲欧美日韩无卡精品| 精华霜和精华液先用哪个| 搡老岳熟女国产| 亚洲第一av免费看| 久久狼人影院| 久久精品国产清高在天天线| 十八禁网站免费在线| 亚洲精品美女久久av网站| 亚洲熟妇熟女久久| 90打野战视频偷拍视频| 久久中文字幕人妻熟女| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 国产精品精品国产色婷婷| 国产亚洲精品久久久久5区| 最近最新中文字幕大全免费视频| 日韩大码丰满熟妇| 亚洲人成电影免费在线| 免费在线观看成人毛片| 久久这里只有精品19| 色综合欧美亚洲国产小说| 婷婷丁香在线五月| 亚洲avbb在线观看| 中文在线观看免费www的网站 | 午夜成年电影在线免费观看| 日本一本二区三区精品| 国产激情欧美一区二区| 免费在线观看日本一区| 看免费av毛片| 一区二区三区国产精品乱码| 国产免费男女视频| 欧美国产精品va在线观看不卡| 黄色成人免费大全| 日韩中文字幕欧美一区二区| 国产99白浆流出| 18禁观看日本| 亚洲国产精品sss在线观看| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 久久久久国产精品人妻aⅴ院| 黑人操中国人逼视频| 欧美性长视频在线观看| 757午夜福利合集在线观看| 色婷婷久久久亚洲欧美| 一级a爱视频在线免费观看| 欧美三级亚洲精品| 大型黄色视频在线免费观看| 最好的美女福利视频网| 男女下面进入的视频免费午夜 | 色播亚洲综合网| 日韩高清综合在线| 国产欧美日韩一区二区精品| xxxwww97欧美| 久久伊人香网站| 精品第一国产精品| 国产1区2区3区精品| 精华霜和精华液先用哪个| www.自偷自拍.com| 国产精品影院久久| 国产高清视频在线播放一区| 国产高清视频在线播放一区| 99国产极品粉嫩在线观看| 国产精品久久久av美女十八| 久热这里只有精品99| 十八禁网站免费在线| 久久久精品欧美日韩精品| 亚洲精华国产精华精| 1024手机看黄色片| 国产成人欧美在线观看| svipshipincom国产片| 丁香六月欧美| 日韩国内少妇激情av| 麻豆成人av在线观看| 丝袜在线中文字幕| 国产高清视频在线播放一区| 波多野结衣av一区二区av| 美女免费视频网站| 亚洲成人国产一区在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| cao死你这个sao货| 久久久久九九精品影院| xxxwww97欧美| 日韩欧美国产在线观看| 亚洲精品av麻豆狂野| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 麻豆成人av在线观看| ponron亚洲| 日韩精品免费视频一区二区三区| 国产精品二区激情视频| av在线天堂中文字幕| 一个人观看的视频www高清免费观看 | 男女床上黄色一级片免费看| 听说在线观看完整版免费高清| 欧美黑人巨大hd| av福利片在线| 日韩欧美在线二视频| 精品高清国产在线一区| 免费无遮挡裸体视频| 久久久久久九九精品二区国产 | 美女大奶头视频| 天堂动漫精品| 亚洲七黄色美女视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频| 首页视频小说图片口味搜索| 级片在线观看| 亚洲av片天天在线观看| 久久国产精品影院| 欧美+亚洲+日韩+国产| 久久精品夜夜夜夜夜久久蜜豆 | 精品一区二区三区视频在线观看免费| 自线自在国产av| 国产私拍福利视频在线观看| 国产亚洲欧美在线一区二区| 久久亚洲真实| aaaaa片日本免费| 亚洲欧洲精品一区二区精品久久久| 男男h啪啪无遮挡| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 大型黄色视频在线免费观看| 久久99热这里只有精品18| a级毛片a级免费在线| 免费看十八禁软件| 国产成人一区二区三区免费视频网站| 亚洲男人的天堂狠狠| 亚洲中文日韩欧美视频| 在线观看免费视频日本深夜| 久久欧美精品欧美久久欧美| 亚洲激情在线av| 久久人妻福利社区极品人妻图片| 久久性视频一级片| 十分钟在线观看高清视频www| 亚洲第一电影网av| 久久青草综合色| 不卡av一区二区三区| 亚洲 欧美 日韩 在线 免费| 一a级毛片在线观看| 美女高潮到喷水免费观看| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲免费av在线视频| 精品第一国产精品| 色老头精品视频在线观看| 中文亚洲av片在线观看爽| 国产野战对白在线观看| 深夜精品福利| 免费人成视频x8x8入口观看| 国产av又大| 国产久久久一区二区三区| 色播在线永久视频| 老熟妇乱子伦视频在线观看| 久久欧美精品欧美久久欧美| 一进一出好大好爽视频| 午夜亚洲福利在线播放| 99精品久久久久人妻精品| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲国产欧美网| 中文亚洲av片在线观看爽| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 国产av不卡久久| 日韩高清综合在线| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 最新美女视频免费是黄的| 精品卡一卡二卡四卡免费| 999久久久精品免费观看国产| 亚洲欧美日韩无卡精品| 日本精品一区二区三区蜜桃| 国产成人av激情在线播放| 中文字幕高清在线视频| 少妇 在线观看| 美女大奶头视频| 老汉色av国产亚洲站长工具| 99久久无色码亚洲精品果冻| 亚洲人成伊人成综合网2020| 九色国产91popny在线| 亚洲一区中文字幕在线| 18禁观看日本| 欧美激情 高清一区二区三区| av视频在线观看入口| 午夜激情福利司机影院| 人妻丰满熟妇av一区二区三区| 岛国在线观看网站| av天堂在线播放| 中文字幕人妻丝袜一区二区| 黄频高清免费视频| 国产极品粉嫩免费观看在线| 久久久久精品国产欧美久久久| 成人国产综合亚洲| www.自偷自拍.com| 男女床上黄色一级片免费看| 欧美在线一区亚洲| 国产97色在线日韩免费| 亚洲人成网站高清观看| 日本成人三级电影网站| 国产又爽黄色视频| 国产亚洲精品久久久久5区| 久久香蕉激情| xxx96com| 亚洲中文字幕日韩| 久久99热这里只有精品18| 精品免费久久久久久久清纯| 午夜老司机福利片| 看免费av毛片| 身体一侧抽搐| 日韩欧美三级三区| 午夜福利在线观看吧| 老司机福利观看| netflix在线观看网站| 一区二区三区高清视频在线| 日韩欧美三级三区| 1024视频免费在线观看| 欧美成人免费av一区二区三区| 香蕉久久夜色| 99国产极品粉嫩在线观看| 在线天堂中文资源库| 一本久久中文字幕| 在线播放国产精品三级| 欧美国产精品va在线观看不卡| 日韩精品青青久久久久久| АⅤ资源中文在线天堂| 在线观看免费日韩欧美大片| 午夜福利成人在线免费观看| 韩国av一区二区三区四区| 午夜免费成人在线视频| 久久香蕉国产精品| 久久久国产成人免费| 制服人妻中文乱码| 亚洲人成网站在线播放欧美日韩| av在线播放免费不卡| 日韩欧美免费精品| 日本撒尿小便嘘嘘汇集6| 看片在线看免费视频| 12—13女人毛片做爰片一| 日韩欧美三级三区| 亚洲成av人片免费观看| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 黑人巨大精品欧美一区二区mp4| avwww免费| 中亚洲国语对白在线视频| 精品久久蜜臀av无| 无限看片的www在线观看| 精品久久久久久,| 国产一区二区在线av高清观看| 精品欧美国产一区二区三| 久久久久久久久免费视频了| 亚洲熟女毛片儿| 日韩精品免费视频一区二区三区| 69av精品久久久久久| 色尼玛亚洲综合影院| 亚洲专区国产一区二区| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 日韩欧美免费精品| 国产区一区二久久| 欧美乱码精品一区二区三区| 韩国精品一区二区三区| 亚洲av日韩精品久久久久久密| 在线观看免费午夜福利视频| 热re99久久国产66热| 97碰自拍视频| 成人免费观看视频高清| 夜夜夜夜夜久久久久| 亚洲av成人一区二区三| www.自偷自拍.com| 听说在线观看完整版免费高清| 国产日本99.免费观看| 成人欧美大片| www.自偷自拍.com| 亚洲狠狠婷婷综合久久图片| bbb黄色大片| 日日摸夜夜添夜夜添小说| 97碰自拍视频| 黄色视频,在线免费观看| xxxwww97欧美| 中文字幕精品免费在线观看视频| 国产一区在线观看成人免费| 99久久无色码亚洲精品果冻| 成人18禁在线播放| 亚洲熟女毛片儿| 亚洲av美国av| 黄片大片在线免费观看| 50天的宝宝边吃奶边哭怎么回事| 老汉色∧v一级毛片| 亚洲精品美女久久av网站| 无人区码免费观看不卡| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 身体一侧抽搐| av有码第一页| 欧美丝袜亚洲另类 | 手机成人av网站| 男人舔女人下体高潮全视频| 欧美成狂野欧美在线观看| 在线观看舔阴道视频| 欧美又色又爽又黄视频| 一个人免费在线观看的高清视频| 桃色一区二区三区在线观看| 又黄又粗又硬又大视频| 午夜福利欧美成人| 人成视频在线观看免费观看| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 精品少妇一区二区三区视频日本电影| 丰满的人妻完整版| 一本一本综合久久| 日日爽夜夜爽网站| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 视频区欧美日本亚洲| 国产97色在线日韩免费| 超碰成人久久| 国产免费av片在线观看野外av| 色精品久久人妻99蜜桃| 黄色a级毛片大全视频| 亚洲成人久久性| 一个人免费在线观看的高清视频| 成年女人毛片免费观看观看9| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 久久99热这里只有精品18| 男人的好看免费观看在线视频 | 日本一本二区三区精品| 老司机靠b影院| 黄色视频,在线免费观看| 精品欧美一区二区三区在线| 亚洲精品一卡2卡三卡4卡5卡| 国产精品久久久人人做人人爽| 香蕉国产在线看| 免费一级毛片在线播放高清视频| 久久久久亚洲av毛片大全| 少妇裸体淫交视频免费看高清 | 欧美激情高清一区二区三区| 成人国语在线视频| 日本成人三级电影网站| 欧美午夜高清在线| 欧美性猛交╳xxx乱大交人| 一卡2卡三卡四卡精品乱码亚洲| 欧美乱色亚洲激情| 日韩精品青青久久久久久| 黄色视频,在线免费观看| 婷婷丁香在线五月| 国产午夜福利久久久久久| 91成年电影在线观看| 国产v大片淫在线免费观看| 在线观看www视频免费| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 免费在线观看亚洲国产| 日本熟妇午夜| 1024香蕉在线观看| 一级作爱视频免费观看| 亚洲国产日韩欧美精品在线观看 | 国产一区在线观看成人免费| 久久午夜亚洲精品久久| 黑人操中国人逼视频| 国产精品香港三级国产av潘金莲| a级毛片在线看网站| 看免费av毛片| 亚洲第一av免费看| 最近最新免费中文字幕在线| 欧美最黄视频在线播放免费| 2021天堂中文幕一二区在线观 | av电影中文网址| 99热只有精品国产| 国产成人av教育| 亚洲一区中文字幕在线| 长腿黑丝高跟| 国产精品亚洲av一区麻豆| 夜夜看夜夜爽夜夜摸| 女性生殖器流出的白浆| 性欧美人与动物交配| 精品不卡国产一区二区三区| 黄片小视频在线播放| 香蕉国产在线看| 男男h啪啪无遮挡| 日韩欧美一区视频在线观看| 午夜免费激情av| 国产伦一二天堂av在线观看| 黄色女人牲交| 操出白浆在线播放| 亚洲午夜精品一区,二区,三区| 在线免费观看的www视频| 性欧美人与动物交配| 一二三四在线观看免费中文在| 久久久久久久午夜电影| 自线自在国产av| а√天堂www在线а√下载| 国产又黄又爽又无遮挡在线| 婷婷精品国产亚洲av在线| av超薄肉色丝袜交足视频| 亚洲精品av麻豆狂野| 久久狼人影院| 国产精品美女特级片免费视频播放器 | 国产爱豆传媒在线观看 | 黄频高清免费视频| xxx96com| 亚洲国产精品999在线| 69av精品久久久久久| 成人欧美大片| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 欧美日韩一级在线毛片| 成人国产综合亚洲| 欧美激情极品国产一区二区三区| 国产亚洲欧美精品永久| 一进一出抽搐gif免费好疼| 黄频高清免费视频| 99精品在免费线老司机午夜| 日韩精品免费视频一区二区三区| 欧美人与性动交α欧美精品济南到| 女性被躁到高潮视频| 19禁男女啪啪无遮挡网站| 国产精品 欧美亚洲| 久久欧美精品欧美久久欧美| 一边摸一边抽搐一进一小说| av电影中文网址| 国产精品一区二区三区四区久久 | 看片在线看免费视频| 国产91精品成人一区二区三区| 99热6这里只有精品| 一级黄色大片毛片| 国产精品av久久久久免费| 亚洲欧美日韩高清在线视频| 午夜福利18| 国产av又大| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 欧美国产精品va在线观看不卡| 老汉色av国产亚洲站长工具| 欧美中文综合在线视频| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 亚洲国产精品合色在线| 亚洲精品国产精品久久久不卡| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 亚洲av成人不卡在线观看播放网| 真人一进一出gif抽搐免费| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲| 天堂√8在线中文| 午夜久久久久精精品| 午夜福利18| 日韩有码中文字幕| 久久精品91蜜桃| 满18在线观看网站| 亚洲av中文字字幕乱码综合 | 99久久综合精品五月天人人| 成人av一区二区三区在线看| 久久久久九九精品影院| 熟妇人妻久久中文字幕3abv| 成人免费观看视频高清| 久久人妻av系列| 男女下面进入的视频免费午夜 | 亚洲 欧美一区二区三区| 黄色女人牲交| 两人在一起打扑克的视频| 国内少妇人妻偷人精品xxx网站 | 一级a爱视频在线免费观看| 制服丝袜大香蕉在线| 成人欧美大片| 91麻豆精品激情在线观看国产| 亚洲第一欧美日韩一区二区三区| 97碰自拍视频| 午夜福利视频1000在线观看| 久久国产精品影院| 男女之事视频高清在线观看| 窝窝影院91人妻| 亚洲男人天堂网一区| 色av中文字幕| 亚洲自拍偷在线| 人人妻人人澡人人看| 麻豆久久精品国产亚洲av| 又大又爽又粗| 国语自产精品视频在线第100页| 嫩草影院精品99| 一级毛片精品| 亚洲精品美女久久久久99蜜臀| 欧洲精品卡2卡3卡4卡5卡区| 在线视频色国产色| bbb黄色大片| 免费在线观看影片大全网站| 夜夜爽天天搞| 婷婷亚洲欧美| 国产伦人伦偷精品视频| 亚洲国产欧美网| 天堂√8在线中文| 久久国产精品人妻蜜桃| 久久99热这里只有精品18| 久久久久国产一级毛片高清牌| 欧美又色又爽又黄视频| 中文字幕精品亚洲无线码一区 | 香蕉av资源在线| 久久午夜综合久久蜜桃| 啦啦啦免费观看视频1| av片东京热男人的天堂| 日本五十路高清| 午夜激情福利司机影院| 亚洲一区二区三区色噜噜| 国产成人影院久久av| 一级a爱视频在线免费观看| 两个人视频免费观看高清| 国产成+人综合+亚洲专区| 国产精品自产拍在线观看55亚洲| 麻豆一二三区av精品| or卡值多少钱| 看黄色毛片网站| 久久久久久大精品| 看黄色毛片网站| 视频区欧美日本亚洲| 怎么达到女性高潮| 国产精品一区二区三区四区久久 | 老司机在亚洲福利影院| 久久精品国产亚洲av高清一级| 欧美乱色亚洲激情| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 99久久99久久久精品蜜桃| 国产午夜精品久久久久久| 国产精品野战在线观看| 久久久水蜜桃国产精品网| 欧美久久黑人一区二区| 深夜精品福利| 精品一区二区三区av网在线观看| 国产一卡二卡三卡精品| 精品第一国产精品| 1024香蕉在线观看| 日韩欧美在线二视频| 在线永久观看黄色视频| 国产激情久久老熟女| 久久狼人影院| 午夜福利成人在线免费观看| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 欧美日韩亚洲国产一区二区在线观看| 一级a爱片免费观看的视频| 狂野欧美激情性xxxx| 午夜福利欧美成人| 成人三级做爰电影| 国内揄拍国产精品人妻在线 | 一本综合久久免费| 久久中文字幕一级| 好看av亚洲va欧美ⅴa在| 亚洲欧美一区二区三区黑人| 久久精品亚洲精品国产色婷小说| 18禁美女被吸乳视频| www日本在线高清视频| 久久久久久久精品吃奶| 变态另类成人亚洲欧美熟女| 国产精品久久视频播放| 亚洲三区欧美一区| 制服诱惑二区| 日韩精品青青久久久久久| 国内精品久久久久久久电影| 2021天堂中文幕一二区在线观 | 国产高清视频在线播放一区| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频|