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풍력단지 CFD 모델링에 의한 풍력발전기 및 복잡지형으로 인한 후류 예측
Estimation of the Wake Caused by Wind Turbine and Complex Terrain by CFD Wind Farm Modelling 원문보기

한국태양에너지학회 논문집 = Journal of the Korean Solar Energy Society, v.31 no.5, 2011년, pp.19 - 26  

고경남 (제주대학교 청정에너지실증연구센터) ,  허종철 (제주대학교 기계공학과)

초록
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복잡지형에서의 풍력단지 CFD 모델링을 통한 시뮬레이션 결과가 이 논문에 주어졌다. 이 연구를 위하여 작은 산(오름)들로 둘러싸인 제주도 성산 풍력단지가 선택되었고, 두 개의 주풍향에 대하여 ANSYS CFX로 시뮬레이션 하였다. 격자생성을 위하여 실제 지형데이터가 사용되었고, 풍력발전기와 복잡지형으로부터 발생하는 후류효과를 예측하기 위하여 SST 난류모델액추에이터 디스크 모델이 적용되었다. 그 결과, 성산 풍력단지 주변에 있는 작은 산 및 풍력발전기에서 발생하는 후류의 영향은 3~7 km 계속된다고 예측되었다. 또한 그 후류는 풍속 및 난류강도에 상당한 영향을 미치고 있다고 예측되었다.

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  • 1. The wakes downwind of hills and wind turbines are estimated to result in wind velocity deficit and enhanced turbulence intensity.
  • 2. The hills around Seongsan wind farm areestimated to cause significant wakewhich persists for about 3~7 km.
  • 3. It is necessary that the wake model inthis study should be validated under the terrain of South Korea.
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참고문헌 (7)

  1. BTM Consult ApS, http://www.btm.dk, Accessed 26 June 2011. 

  2. Christiane Montavon et al., Practical issue in the use of CFD for modeling wind farms, EWEC Proceedings, 2009. 

  3. J. M. Prospathopoulos et al., CFD modeling of wind farms in flat and complex terrain, EWEC Proceedings, 2010. 

  4. D. Cabezon, K. S. Hansen, R. J. Barthelmie, Analysis and Validation of CFD Wind Farm Models in Complex Terrain. Effects Induced by Topography and Wind Turbines, EWEC Proceedings, 2010. 

  5. S. J. Wylie, S. Watson, A Computational Fluid Dynamics (CFD) Study of Wind Flow around a Model Forest: Comparison of Different Turbulent Closure Schemes and Varying Leaf Area Density, EWEC Proceedings, 2011. 

  6. S. W. Sloan, A fast algorithm for constructing Delaunay triangulations in the plane, Advances in Engineering Software, Vol. 9, pp. 34-55, 1987. 

  7. J. F. Manwell, J,G, McGowan A.L. Rogers, Wind Energy Explained, John Wiley & Sons Ltd, 2004. 

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