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不同时变入流下自主控制风力机运行特性研究 被引量:1
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作者 刘凇仰 信志强 +2 位作者 廖生海 黄国庆 蔡智名 《动力工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2023年第4期443-451,共9页
为了研究风力机的自主控制系统在不同入流条件下的作用效果,基于NREL-5 MW风力机模型,运用致动线方法和大涡模拟对风力机的气动性能进行了分析。针对时变正弦入流与平均风速不变的真实大气边界层入流,在高、中、低3种平均风速下,分别开... 为了研究风力机的自主控制系统在不同入流条件下的作用效果,基于NREL-5 MW风力机模型,运用致动线方法和大涡模拟对风力机的气动性能进行了分析。针对时变正弦入流与平均风速不变的真实大气边界层入流,在高、中、低3种平均风速下,分别开展了不同入流参数下有无控制条件时风力机的运行特性模拟。结果表明:在时变正弦入流下,控制系统使风力机在不同的入流风速下适应性调整良好;在真实大气边界层入流下,控制系统对湍流脉动引起的风速波动响应具有延迟性,在高低风速入流下的控制效果呈现不同特性。 展开更多
关键词 正弦入流 大气边界层入流 致动线方法 大涡模拟 运行特性
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黄河中游地区MCC天气学分型及结构差异分析 被引量:1
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作者 赵桂香 王晓丽 +1 位作者 王一颉 李莹 《海洋气象学报》 2019年第1期1-14,共14页
利用2005——2017年卫星、实况探测、L波段探空秒数据和NCEP/NCAR FNL 1°×1°再分析等资料,采用天气学和动力诊断分析等方法,对黄河中游地区中尺度对流复合体(mesoscale convective complex,MCC)进行天气学分型,并对其结... 利用2005——2017年卫星、实况探测、L波段探空秒数据和NCEP/NCAR FNL 1°×1°再分析等资料,采用天气学和动力诊断分析等方法,对黄河中游地区中尺度对流复合体(mesoscale convective complex,MCC)进行天气学分型,并对其结构特征及差异进行分析。结果表明:1)黄河中游地区MCC主要生成在夏季,多在傍晚至次日凌晨发展成熟,生命史长、移动缓慢,以暴雨及以上量级降水为主,雨强大,地域差异明显。2)依据200 hPa环流形势,将MCC分为3个主型,结合500 hPa形势特点,每个主型下分为不同副型。通过分析不同分型下MCC环境场及物理量空间结构特征及差异,提炼MCC强降水预报关键技术,建立MCC强降水预报物理模型。3) MCC形成在低层比湿和能量扰动的正值中心附近,在低层扰动梯度大值区、靠近正中心的区域发展成熟。扰动正值中心所在高度、中心强度以及正扰动的厚度等物理因子与MCC发展以及降水强度关系密切。4)不同分型下,MCC不同生命阶段云系及环境大气的垂直变化存在明显差异。云顶高度下降,湿层加厚,凝结高度降低,逆温层消失,是MCC达到成熟的先兆信号。5)在200 hPa南亚高压稳定背景下,地面存在次天气尺度冷锋、中尺度高压和冷池;中尺度高压作用明显小于冷池,冷池强度和维持时间与MCC降水强度和持续时间密切相关。在200 hPa深厚低槽和西北急流或急流分支背景下,地面无冷池和中尺度高压形成,低层入流风速和温度梯度的加大是MCC发展成熟的重要因素,中尺度露点锋对MCC强降水的触发作用不可忽视。 展开更多
关键词 MCC 水汽和能量扰动 冷池 边界层入流 结构差异
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基于不同解析尾流模型的海上风电场数值模拟 被引量:6
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作者 白鹤鸣 王尼娜 万德成 《中国造船》 EI CSCD 北大核心 2020年第S02期186-198,共13页
对比分析4种典型的解析尾流模型的基本特性,综合考虑不同轮毂高度的影响,进行解析尾流模型在中性及对流大气边界层入流下对海上风电场的实用性研究。采用大涡模拟方法(LES)对海上风电场进行数值模拟,并和解析尾流模型的计算结果进行对... 对比分析4种典型的解析尾流模型的基本特性,综合考虑不同轮毂高度的影响,进行解析尾流模型在中性及对流大气边界层入流下对海上风电场的实用性研究。采用大涡模拟方法(LES)对海上风电场进行数值模拟,并和解析尾流模型的计算结果进行对比分析。结果表明,两种不同大气入流条件及风机轮毂高度布置情况对风场发电量存在较大影响,采用原始模型参数的4种典型解析尾流模型的预测结果均存在较大误差,但经过参数优化的Bastankhah尾流模型具有较高的预测精度,更适用于大气边界层入流下的海上风电场产能预测。 展开更多
关键词 海上风电场 解析尾流模型 大气边界层入流 垂向错列排布 风电场功率
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Flow-Field Analysis of Anti-Kidney Vortex Film Cooling 被引量:1
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作者 Lars Grf Leonhard Kleiser 《Journal of Thermal Science》 SCIE EI CAS CSCD 2012年第1期66-76,共11页
Film cooling is an important measure to enable an increase of the inlet temperature of a gas turbine and, thereby, to improve its overall efficiency. The coolant is ejected through spanwise rows of holes in the blades... Film cooling is an important measure to enable an increase of the inlet temperature of a gas turbine and, thereby, to improve its overall efficiency. The coolant is ejected through spanwise rows of holes in the blades or endwalls to build up a film shielding the material. The holes often are inclined in the downstream direction and give rise to a kidney vortex. This is a counter-rotating vortex pair, with an upward flow direction between the two vortices, which tends to lift off the surface and to locally feed hot air towards the blade outside the pair. Reversing the rotational sense of the vortices reverses these two drawbacks into advantages. In the considered case, an anti-kidney vortex is generated using two subsequent rows of holes both inclined downstream and yawed spanwise with alternating angles. In a previous study, we performed large-eddy simulations (which focused on the fully turbulent boundary layer) of this anti-kidney vortex film-cooling and compared them to a corresponding physical experiment. The present work analyzes the simulated flow field in detail, beginning in the plenum (inside the blade or endwall) through the holes up to the mixture with the hot boundary layer. To identify the vortical structures found in the mean flow and in the instantaneous flow, we mostly use the λ 2 criterion and the line integral convolution (LIC) technique indicating sectional streamlines. The flow regions (coolant plenum, holes, and boundary layer) are studied subsequently and linked to each other. To track the anti-kidney vortex throughout the boundary layer, we propose two criteria which are based on vorticity and on LIC results. This enables us to associate the jet vortices with the cooling effectiveness at the wall, which is the key feature of film cooling. 展开更多
关键词 Film cooling anti-kidney vortex vortex identification trajectory tracking large-eddy simulation LES compound angle double row kidney vortex jet in cross-flow.
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