Windkraftanlagen und turbulente Anströmung -  Jens Lühning

Windkraftanlagen und turbulente Anströmung (eBook)

Eine Simulation der Lasten mit der Blade-Element-Methode
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2014 | 1. Auflage
73 Seiten
diplom.de (Verlag)
978-3-8366-0995-1 (ISBN)
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Inhaltsangabe:Einleitung: Das Thema dieser Arbeit wurde vom Forwind Forschungs- und Kompetenzzentrum für Windenergie ausgeschrieben. Die Bearbeitung erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich für Hydrodynamik an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Eine Stellungnahme der Arbeitsgruppe Hydrodynamik schildert die Aufgaben des Fachbereiches folgendermaßen: „Die deterministische Beschreibung der Natur auf der Basis von Differentialgleichungen wird oft als ein herausragendes Ergebnis der Physik des 19. Jahrhunderts [..] dargestellt, während die Klärung der Quantenstrukturen als großer Erfolg der Physik des 20.Jahrhunderts angesehen wird. Mit der Entdeckung der Grundprinzipien der klassischen Physik sind jedoch nicht alle Probleme dieser gelöst. Insbesondere ist in den letzten Jahrzehnten erkannt worden, dass Nichtlinearitäten in klassischen Problemen zu unerwarteten Erscheinungen führen können. So ist es zum Beispiel von aktuellem Interesse, zu erforschen wie sich aufgrund von Nichtlinearitäten spontan räumliche Strukturen oder zeitliches Chaos bilden. Eine der großen Herausforderungen der „nichtlinearen klassischen Physik“ ist die Klärung der Turbulenz. Die beschreibenden Bewegungsgleichungen der Turbulenz sind seit über 100 Jahren bekannt und trotzdem ist es bis heute weder mit modernen theoretischen Ansätzen noch mit numerischen Simulationen [..] gelungen, die Turbulenz genau zu beschreiben. Das Zusammenspiel zwischen Chaos und räumlicher Strukturbildung erschwert bis heute den Fortschritt in diesem Forschungsbereich [..]“. Innerhalb des Fachbereiches für Hydrodynamik bestehen kleinere Forschungsbereiche, die sich spezifischeren Problemen widmen. Einer dieser Forschungsbereiche ist die atmosphärische Turbulenz mit den Schwerpunkten „statistische Winddatenanalyse/Windböen“ und „stochastische Modellierung von Windgeschwindigkeiten und Windkraftanlagen“. Die auftretenden Problematiken sind folgendermaßen beschrieben: „Turbulenzen sind ein alltägliches Phänomen und treten in vielen natürlichen Sytemen auf. [..] In allen Fällen führt die Komplexität turbulenter Strömungsfelder dazu, dass eine exakte Vorhersage oder Berechnung der resultierenden Strömungen nicht mehr gelingt. Aus diesem Grunde erlangen statistische Modellvorstellungen [..] einen hohen Stellenwert in der Analyse turbulenter Strömungsfelder. In diesem Arbeitsgebiet werden die kleinskaligen Turbulenzen atmosphärischer Windgeschwindigkeitsfelder mit Hilfe statistischer Modelle [...]

Jens Lühning, Diplom Wirtschaftsingenieur, Studium an der privaten Fachhochschule in Wedel und der University of Cape Town, Abschluss 2007. Derzeit tätig als Consultant bei den mgm consulting partners, Hamburg. IT-Strategie Beratung bei Energieversorgungsunternehmen.

Jens Lühning, Diplom Wirtschaftsingenieur, Studium an der privaten Fachhochschule in Wedel und der University of Cape Town, Abschluss 2007. Derzeit tätig als Consultant bei den mgm consulting partners, Hamburg. IT-Strategie Beratung bei Energieversorgungsunternehmen.

Windkraftanlagen und turbulente Anströmung 1
Inhaltsverzeichnis 3
Abbildungsverzeichnis 4
1 Einleitung 6
1.1 Einordnung des Themas 6
1.2 Ziele der Arbeit 8
1.3 Aufbau der Arbeit 8
2 Theorie 9
2.1 Das Prinzip der Windenergienutzung 9
2.2 Tragflügel Theorie 12
2.3 Geschwindigkeitsdreiecke am Tragflügel 14
2.4 BEM-Ansatz 16
2.5 Änderung des Einfallswinkels bei Windgeschwindigkeitsänderungen 18
2.6 Änderung des Einfallswinkels bei Windrichtungsänderungen 20
2.7 Inkrementanalyse 27
3 Messungen 29
3.1 Zur Aufnahme der Messwerte 29
3.2 Statistik der Messwerte 29
3.3 Inkrementanalyse der Windgeschwindigkeitsänderungen 31
3.4 Die IEC-Norm 61400 und die Intermittenz 33
3.5 Inkrementanalyse der Windrichtungsänderung 34
3.6 Zusammenfassung 35
4 Modell und Modellergebnisse 36
4.1 Einführung 36
4.2 Das Modell im Überblick 36
4.2.1 Die Bestimmung der Rotationsgeschwindigkeit .r 36
4.2.2 Die Modellierung der Windrichtung 38
4.2.3 Der Anströmwinkel f 39
4.2.4 Die resultierende, scheinbare Anströmung w 44
4.2.5 Die Flügeltiefe c(r) und die Segmentbreite dr 45
4.2.6 Die Verdrehung des Tragflügels mit dem Radius ß(r) 47
4.2.7 Der Angriffswinkel aA 49
4.2.8 Der Auftriebskoeffizient cL(aA) 52
4.3 Die Modellergebnisse 53
4.3.1 Die Auftriebskraft dL am Tragflügelsegment 53
4.3.2 Schub, Drehmoment und Umlaufkraft am Tragflügelsegment 57
5 Schlußfolgerungen und Ausblick 60
Literatur 61
A Programmcode 62
A.1 Numerische WKA 62
A.2 Funktionen der Arbeitsgruppe Hydrodynamik 68

Erscheint lt. Verlag 11.4.2014
Reihe/Serie Diplomica
Sprache deutsch
Themenwelt Technik Elektrotechnik / Energietechnik
Technik Maschinenbau
Schlagworte Blade-Element-Methode • Lasten • Tragflügel • Turbulenz • Windkraft
ISBN-10 3-8366-0995-9 / 3836609959
ISBN-13 978-3-8366-0995-1 / 9783836609951
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