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极端运行阵风(EOG)

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EOG(Extreme Operating Gust,极端运行阵风)是风力发电机设计和认证中常用的一种极端风况模型,用于模拟短时间内风速的剧烈变化。EOG阵风的时间长度和幅值是风力发电机载荷计算的关键参数,通常由国际标准(如IEC 61400-1)定义。在IEC 61400-1标准中,极端运行阵风是用于评估风力发电机组在极端风况下可能承受的载荷的一种风况模型,用于评估风力机在极端风况下的结构安全性和可靠性的关键参数之一。

1、EOG阵风的定义

EOG阵风是一种瞬态风速变化模型,用于模拟在极端风况下,风速在短时间内突然增加并迅速恢复的现象。

这种阵风会对风力发电机的结构(如叶片、塔架)产生显著的动态载荷。

2、EOG阵风的时间长度

根据IEC 61400-1标准,EOG阵风的时间长度(阵风持续时间)通常为10.5秒。这是基于对极端风况的统计分析得出的典型值。

3、EOG阵风的数学模型

EOG阵风的风速变化 v(z,t) 可以用以下公式描述:

v(z,t) :时间t处的风速。

vhub:轮毂高度处的平均风速;    

vgust:阵风幅值;

T:阵风持续时间,通常为10.5秒。

4、EOG阵风的关键参数

(1)阵风幅值(vgust

   阵风幅值取决于轮毂高度处的平均风速vhub 和湍流强度  I15(15 m/s风速下的湍流强度)。公式为:

Ve1:一年一遇的极端风速;

σ1:湍流标准差;

D:风轮直径;

Λ1:湍流尺度参数。

(2)阵风持续时间T  

通常为10.5秒,这是基于对极端风况的统计分析得出的典型值。

5、EOG阵风的应用

(1)风力发电机设计  

用于计算极端风况下的动态载荷,确保风机结构的安全性。

(2)认证测试  

根据IEC标准,风力发电机需要通过EOG阵风载荷测试以获得认证。    

(3)仿真分析  

在风电场设计和运维中,使用EOG阵风模型进行动态仿真。

6、设计应用示例

下图是IEC标准里一个极端工作阵风(Vhub = 25 m/s,IA级,D = 42 m)的示例。

风速在时间轴上形成一个草帽的形状,所以EOG阵风又被称为草帽风。

7、总结

极端运行阵风(EOG)是风力发电机组安全设计的关键考核工况,通过标准化模型模拟短时强风冲击,确保机组在恶劣环境下的可靠性。

应用工况:电网掉电、启停机极限统计

以下为平均风速为11米每秒幅值为3.8094从50秒开始的草帽风。   

来源:智慧强学斋
湍流电场电机
著作权归作者所有,欢迎分享,未经许可,不得转载
首次发布时间:2025-04-15
最近编辑:4天前
强学斋
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正常湍流风模型(NTM)

正常湍流风模型(Normal Turbulence Model, NTM)是用于评估风力机在典型湍流风况下结构载荷的核心模型之一。1. 定义与适用范围目的:NTM用于模拟风力机在正常运行期间遭遇的自然湍流,通过统计方法描述风速的随机波动特性,为疲劳载荷和动态响应分析提供标准化的输入条件。适用场景:适用于所有风力发电机组的设计认证。 2. 湍流特性(IEC 61400-1 Ed.4)(1)湍流强度(Turbulence Intensity, I)定义:湍流标准偏差代表值σ₁,定义为轮毂高度处风速的90%分位数。纵向湍流强度 I是风速标准差σ1与轮毂高度处10分钟平均风速Vhub的比值:I=σ1/ Vhub湍流标准差σ1和湍流强度I与轮毂高度处10分钟平均风速Vhub的关系曲线如图所示。 标准值:IEC根据风电场类别(I类/II类/III类)和轮毂高度给出了I的参考值。对于IEC Class A(高湍流):Iref= 0.16(轮毂高度处)实际I可能随平均风速变化,公式为:I =Iref(0.75 + 5.6/ Vhub) (其中 Vhub为轮毂高度平均风速,单位m/s)。(2)湍流功率谱模型选择:IEC推荐使用Kaimal谱或von Kármán谱描述湍流能量分布。 Kaimal谱公式(纵向风速分量):f :频率(Hz); K:指速度分量方向的指数(即纵向1,横向2,垂向3);Sk:单侧速度分量谱;σk:为速度分量的标准差;Lk:湍流积分尺度参数。湍流谱参数见下表。参数的详细解释可参考IEC 61400-1标准。3. 风电场类别与NTM参数IEC 61400-1根据风电场特性定义了不同类别,NTM的参数需对应选择: 参数的详细解释可参考IEC 61400-1标准。4. 空间相关性横向与垂直湍流:除纵向分量外,NTM还需考虑横向和垂直分量的谱模型。 相干函数:不同空间点的湍流相关性通过相干函数描述: r :两点之间的分离矢量在垂直于平均风向的平面上的投影大小。 5. 新旧标准比较(Ed.4 vs Ed.3)Ed.4(2019) 进一步细化了湍流尺度参数的定义,并优化了风电场类别划分。 Ed.3(2005)中NTM的I 公式为I = I15 (15/ Vhub + 1) \),Ed.4改为更通用的形式。总结在IEC 61400-1中,NTM是风力机设计认证的基准湍流模型,其核心是:(1)随机性:通过功率谱和相干函数模拟自然湍流的统计特性。 (2)标准化:参数(如I、Lk)与风电场类别严格绑定,确保设计可比性。 (3)工程适用性:平衡计算复杂度与实际风场特性,为载荷分析提供合理输入。这是轮毂处平均风速为3米每秒的NTM模型。 在IEC61400-1标准的工况表里,NTM模型主要用在正常发电、正常发电兼故障、空转工况疲劳统计、紧急停机、故障疲劳统计。来源:智慧强学斋

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