Blade Element Momentum simulations using polars extracted from wind-turbine-model experiments

dc.contributor.authorRodrigues, Pedro Trombini [UNESP]
dc.contributor.authorLemos, Diego Magela
dc.contributor.authorPagani Júnior, Carlos do Carmo [UNESP]
dc.contributor.authorSampaio, Daniel Souza [UNESP]
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual Paulista (Unesp)
dc.date.accessioned2022-06-03T11:54:32Z
dc.date.available2022-06-03T11:54:32Z
dc.date.issued2021-11-22
dc.description.abstractDue to rotational effects, the observed load of inboard sections of rotary wings is consistently higher than the load predicted based on the two-dimensional aerodynamic behavior of the corresponding airfoil in linear motion. Therefore, engineering methods used to analyze and optimize the aerodynamics of horizontal-axis wind turbines (HAWT) rely on corrections to 2D airfoil data. Since the physics associated with the phenomenon is not fully understood, the correction models have to resort to empirically determined parameters. It is important to stress that a great scattering of the turbine power predictions based on different correction models is observed for conditions of high blade load. We propose a methodology to predict the load on HAWT blades based on the widely applied blade element momentum (BEM) method that does not rely on the correction of 2D polar curves. In the proposed methodology, the force coefficients are stored in the lookup table and consulted by the BEM algorithm, not only as function of the angle of attack but also as function of the chord-to-radius ratio and the local Rossby number. The data of the lookup table is provided by the measurements of the unsteady aerodynamic experiment Phase-VI, coordinated by the United States' National Renewable Energy Laboratory and conducted in a 24.4m × 36.6m wind tunnel in NASA Ames Research Center. Compared to a well accepted correction model, the proposed methodology predict the load radial distribution with greater accuracy for relatively high wind speeds.en
dc.description.abstractDevido aos efeitos rotacionais, o carregamento observado de seções mais próximas à raiz de asas rotativas é consistentemente maior do que a carga prevista baseada no comportamento aerodinâmico bidimensional do aerofólio correspondente em movimento linear. Portanto, métodos de engenharia usados para analisar e otimizar a aerodinâmica de turbinas eólicas de eixo horizontal (HAWT) dependem de correções para dados de aerofólio 2D. Uma vez que a física associada com o fenômeno não é completamente compreendida, os modelos de correção têm que recorrer a parâmetros determinados empiricamente. É importante enfatizar que uma grande variabilidade das previsões de potência de turbina baseadas em diferentes modelos de correção é observada para condições de elevado carregamento na pá. Propomos uma metodologia para prever o carregamento nas pás de HAWT baseada no amplamente aplicado método blade element momentum (BEM) que não dependa da correção de curvas polares 2D. Na metodologia proposta, os coeficientes de força são armazenados na tabela de consulta e consultados pelo algoritmo BEM, não apenas como função do ângulo de ataque, mas também como função da razão entre a corda e a posição radial e do número de Rossby local. Os dados da tabela de consulta são fornecidos por meio das medidas do experimento aerodinâmico em regime transiente Phase-VI, coordenado pelo laboratório nacional estadunidense de energias renováveis e conduzido em um túnel de vento de 24,4m × 36,6m no Centro de Pesquisa NASA Ames. Comparado a um modelo de correção bem aceito, a metodologia proposta previu a distribuição radial de carregamento com maior acurácia para velocidades do vento relativamente elevadas.pt
dc.description.affiliationUniversidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Engenharia de São João da Boa Vista
dc.description.affiliationUniversidade de São Paulo, Escola de Engenharia de São Carlos
dc.description.sponsorshipFundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP)
dc.description.sponsorshipIdFAPESP: 20/10972-3
dc.description.versionVersão final do editor
dc.identifier.citationINTERNATIONAL CONGRESS OF MECHANICAL ENGINEERING, 26., 2021
dc.identifier.doi10.26678/ABCM.COBEM2021.COB2021-0959
dc.identifier.lattes4793283475197340
dc.identifier.lattes5576532974302239
dc.identifier.lattes6572970745392149
dc.identifier.orcid0000-0002-0756-5800
dc.identifier.orcid0000-0001-8900-1939
dc.identifier.orcid0000-0002-2350-4768
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11449/235009
dc.language.isoeng
dc.publisherABCM
dc.rights.accessRightsAcesso aberto
dc.subjectComputational fluid dynamicsen
dc.subjectTurbulent boundary layeren
dc.subjectEnergia eólicapt
dc.subjectAerodinâmicapt
dc.subjectFluidodinâmica computacionalpt
dc.subjectCamada limite turbulentapt
dc.titleBlade Element Momentum simulations using polars extracted from wind-turbine-model experimentsen
dc.title.alternativeSimulações do método Blade Element Momentum usando polares extraídas a partir de experimentos de modelo de turbina eólicapt
dc.typeArtigo
unesp.campusUniversidade Estadual Paulista (Unesp), Faculdade de Engenharia, São João da Boa Vistapt

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