WAsPWAsP操作操作WAsP与WAsPEngineering一、WAsPEngineering的主要用途•WAsPEngineering主要用于对复杂地形下的极端风速、风切变效应、流动的偏角、极端湍流强度进行评估,侧重于对风的特性以及由此带来的负载的研究,是对WASP软件的一个补充
•WAsPEngineering的核心流体模型已经在RISO实验室运行了20多年,并成为WASP软件的一个核心运算模型,而WAsPEngineering又在结合WAsP模型的基础•上,发展了新的运算模型:粗糙度描述模型、粗糙度的变化模型、复杂地型产生的紊流等各种情形,预测复杂地形下50年极端风速的程序等
在各种风况下风机叶片在不停的运转,如果风切变效应很大将有很大的负荷作用于风机的叶片
地形、风机、风电场工程建设等各种情况都会或多或少的影响该区域未来的紊流变化,通过WAsPEngineering的紊流模拟器来模拟未来的各种可能,了解紊流对未来风场的影响
二、WAsPEngineering的主要目标•WAsPEngineering的目标是评估在复杂地形下的风机的载荷和其他的一些风场建设的影响因素
WAsPEngineering所研究的风况有:•1、极端风速:比如50年的极端风速
如果风机定位在山顶,则平均风速和风能较平坦地区相比会有很大的提高
而且,50年极端风速也将随之增加,将会给风机的叶片、塔筒和其他部件带来很大的负荷
••2、风切变和风图谱:强烈的平均风切变指数(不同高度下的平均风速的大幅改变)会给风机叶片带来巨大的紊流强度和负荷
•3、紊流强度:紊流(各种形状及大小的极端阵风)会给风机和风场基础设施带来动力的负荷
紊流强度随着地形的不同而改变
陆上的紊流强度会远远大于海上
高山也会影响紊流的结构
WAsPEngineering通过不同地形的独立特性来建立紊流模型
三、WAsPEngin