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Lidar uncertainty in complex terrain development of a bias correction methodology

机译:偏差校正方法在复杂地形开发中的激光雷达不确定性

摘要

El autor ha trabajado como parte del equipo de investigación en mediciones de viento en el Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), España, en cooperación con la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad Técnica de Dinamarca. El presente reporte recapitula el trabajo de investigación realizado durante los últimos 4.5 años en el estudio de las fuentes de error de los sistemas de medición remota de viento, basados en la tecnología lidar, enfocado al error causado por los efectos del terreno complejo. Este trabajo corresponde a una tarea del paquete de trabajo dedicado al estudio de sistemas remotos de medición de viento, perteneciente al proyecto de intestigación europeo del 7mo programa marco WAUDIT. Adicionalmente, los datos de viento reales han sido obtenidos durante las campañas de medición en terreno llano y terreno complejo, pertenecientes al también proyecto de intestigación europeo del 7mo programa marco SAFEWIND. El principal objetivo de este trabajo de investigación es determinar los efectos del terreno complejo en el error de medición de la velocidad del viento obtenida con los sistemas de medición remota lidar. Con este conocimiento, es posible proponer una metodología de corrección del error de las mediciones del lidar. Esta metodología está basada en la estimación de las variaciones del campo de viento no uniforme dentro del volumen de medición del lidar. Las variaciones promedio del campo de viento son predichas a partir de los resultados de las simulaciones computacionales de viento RANS, realizadas para el parque experimental de Alaiz. La metodología de corrección es verificada con los resultados de las simulaciones RANS y validadas con las mediciones reales adquiridas en la campaña de medición en terreno complejo. Al inicio de este reporte, el marco teórico describiendo el principio de medición de la tecnología lidar utilizada, es presentado con el fin de familiarizar al lector con los principales conceptos a utilizar a lo largo de este trabajo. Posteriormente, el estado del arte es presentado en donde se describe los avances realizados en el desarrollo de la la tecnología lidar aplicados al sector de la energía eólica. En la parte experimental de este trabajo de investigación se ha estudiado los datos adquiridos durante las dos campañas de medición realizadas. Estas campañas has sido realizadas en terreno llano y complejo, con el fin de complementar los conocimiento adquiridos en casa una de ellas y poder comparar los efectos del terreno en las mediciones de viento realizadas con sistemas remotos lidar. La primer campaña experimental se desarrollo en terreno llano, en el parque de ensayos de aerogeneradores H0vs0re, propiedad de DTU Wind Energy (anteriormente Ris0). La segunda campaña experimental se llevó a cabo en el parque de ensayos de aerogeneradores Alaiz, propiedad de CENER. Exactamente los mismos dos equipos lidar fueron utilizados en estas campañas, haciendo de estos experimentos altamente relevantes en el contexto de evaluación del recurso eólico. Un equipo lidar está basado en tecnología de onda continua, mientras que el otro está basado en tecnología de onda pulsada. La velocidad del viento fue medida, además de con los equipos lidar, con anemómetros de cazoletas, veletas y anemómetros verticales, instalados en mástiles meteorológicos. Los sensores del mástil meteorológico son considerados como las mediciones de referencia en el presente estudio. En primera instancia, se han analizado los promedios diez minútales de las medidas de viento. El objetivo es identificar las principales fuentes de error en las mediciones de los equipos lidar causadas por diferentes condiciones atmosféricas y por el flujo no uniforme de viento causado por el terreno complejo. El error del lidar ha sido estudiado como función de varias propiedades estadísticas del viento, como lo son el ángulo vertical de inclinación, la intensidad de turbulencia, la velocidad vertical, la estabilidad atmosférica y las características del terreno. El propósito es usar este conocimiento con el fin de definir criterios de filtrado de datos. Seguidamente, se propone una metodología para corregir el error del lidar causado por el campo de viento no uniforme, producido por la presencia de terreno complejo. Esta metodología está basada en el análisis matemático inicial sobre el proceso de cálculo de la velocidad de viento por los equipos lidar de onda continua. La metodología de corrección propuesta hace uso de las variaciones de viento calculadas a partir de las simulaciones RANS realizadas para el parque experimental de Alaiz. Una ventaja importante que presenta esta metodología es que las propiedades el campo de viento real, presentes en las mediciones instantáneas del lidar de onda continua, puede dar paso a análisis adicionales como parte del trabajo a futuro. Dentro del marco del proyecto, el trabajo diario se realizó en las instalaciones de CENER, con supervisión cercana de la UPM, incluyendo una estancia de 1.5 meses en la universidad. Durante esta estancia, se definió el análisis matemático de las mediciones de viento realizadas por el equipo lidar de onda continua. Adicionalmente, los efectos del campo de viento no uniforme sobre el error de medición del lidar fueron analíticamente definidos, después de asumir algunas simplificaciones. Adicionalmente, durante la etapa inicial de este proyecto se desarrollo una importante trabajo de cooperación con DTU Wind Energy. Gracias a esto, el autor realizó una estancia de 1.5 meses en Dinamarca. Durante esta estancia, el autor realizó una visita a la campaña de medición en terreno llano con el fin de aprender los aspectos básicos del diseño de campañas de medidas experimentales, el estudio del terreno y los alrededores y familiarizarse con la instrumentación del mástil meteorológico, el sistema de adquisición y almacenamiento de datos, así como de el estudio y reporte del análisis de mediciones. ABSTRACT The present report summarizes the research work performed during last 4.5 years of investigation on the sources of lidar bias due to complex terrain. This work corresponds to one task of the remote sensing work package, belonging to the FP7 WAUDIT project. Furthermore, the field data from the wind velocity measurement campaigns of the FP7 SafeWind project have been used in this report. The main objective of this research work is to determine the terrain effects on the lidar bias in the measured wind velocity. With this knowledge, it is possible to propose a lidar bias correction methodology. This methodology is based on an estimation of the wind field variations within the lidar scan volume. The wind field variations are calculated from RANS simulations performed from the Alaiz test site. The methodology is validated against real scale measurements recorded during an eight month measurement campaign at the Alaiz test site. Firstly, the mathematical framework of the lidar sensing principle is introduced and an overview of the state of the art is presented. The experimental part includes the study of two different, but complementary experiments. The first experiment was a measurement campaign performed in flat terrain, at DTU Wind Energy H0vs0re test site, while the second experiment was performed in complex terrain at CENER Alaiz test site. Exactly the same two lidar devices, based on continuous wave and pulsed wave systems, have been used in the two consecutive measurement campaigns, making this a relevant experiment in the context of wind resource assessment. The wind velocity was sensed by the lidars and standard cup anemometry and wind vanes (installed on a met mast). The met mast sensors are considered as the reference wind velocity measurements. The first analysis of the experimental data is dedicated to identify the main sources of lidar bias present in the 10 minute average values. The purpose is to identify the bias magnitude introduced by different atmospheric conditions and by the non-uniform wind flow resultant of the terrain irregularities. The lidar bias as function of several statistical properties of the wind flow like the tilt angle, turbulence intensity, vertical velocity, atmospheric stability and the terrain characteristics have been studied. The aim of this exercise is to use this knowledge in order to define useful lidar bias data filters. Then, a methodology to correct the lidar bias caused by non-uniform wind flow is proposed, based on the initial mathematical analysis of the lidar measurements. The proposed lidar bias correction methodology has been developed focusing on the the continuous wave lidar system. In a last step, the proposed lidar bias correction methodology is validated with the data of the complex terrain measurement campaign. The methodology makes use of the wind field variations obtained from the RANS analysis. The results are presented and discussed. The advantage of this methodology is that the wind field properties at the Alaiz test site can be studied with more detail, based on the instantaneous measurements of the CW lidar. Within the project framework, the daily basis work has been done at CENER, with close guidance and support from the UPM, including an exchange period of 1.5 months. During this exchange period, the mathematical analysis of the lidar sensing of the wind velocity was defined. Furthermore, the effects of non-uniform wind fields on the lidar bias were analytically defined, after making some assumptions for the sake of simplification. Moreover, there has been an important cooperation with DTU Wind Energy, where a secondment period of 1.5 months has been done as well. During the secondment period at DTU Wind Energy, an important introductory learning has taken place. The learned aspects include the design of an experimental measurement campaign in flat terrain, the site assessment study of obstacles and terrain conditions, the data acquisition and processing, as well as the study and reporting of the measurement analysis.
机译:作者与西班牙马德里理工大学和丹麦技术大学合作,在西班牙国家可再生能源中心(CENER)担任风测量研究团队的一员。本报告总结了过去4.5年中基于激光雷达技术对远程测风系统的误差源进行的研究工作,重点是复杂地形的影响引起的误差。这项工作对应于致力于远程风测量系统研究的工作包的任务,该工作包属于第七WAUDIT框架计划的欧洲灌溉项目。此外,在第七届SAFEWIND框架计划的欧洲灌溉项目中,在平坦地形和复杂地形上的测量活动中已获得了实际风能数据。这项研究工作的主要目的是确定复杂地形对使用远程激光雷达测量系统获得的风速测量误差的影响。有了这些知识,就有可能提出一种校正激光雷达测量误差的方法。该方法基于对激光雷达测量空间内非均匀风场变化的估计。风场的平均变化是根据对Alaiz实验园区进行的RANS计算风模拟结果预测的。校正方法论已通过RANS模拟的结果进行了验证,并通过在复杂地形中的测量活动中获得的实际测量结果进行了验证。在本报告的开头,介绍了描述所用激光雷达技术测量原理的理论框架,以使读者熟悉整个工作中要使用的主要概念。随后,介绍了描述在应用于风能领域的激光雷达技术发展中取得的进展的最新技术。在这项研究工作的实验部分,对在两次测量活动中获得的数据进行了研究。这些活动是在平坦复杂的地形上进行的,目的是补充在家中获得的知识(其中之一),并能够比较地形对使用远程激光雷达系统进行风测量的影响。第一次实验活动是在DTU风能公司(以前为Ris0)拥有的H0vs0re风力涡轮机测试园的平坦土地上进行的。第二个实验活动是在CENER拥有的Alaiz风力涡轮机测试园中进行的。在这些活动中使用了完全相同的两个激光雷达团队,从而使这些实验在风资源评估的背景下具有高度相关性。一个激光雷达团队基于连续波技术,而另一个基于脉冲波技术。除激光雷达设备外,还使用安装在气象桅杆上的杯型风速计,风向标和垂直风速计测量风速。在本研究中,气象桅杆的传感器被视为参考测量。首先,分析了十分钟的平均风速测量值。目的是确定由于大气条件不同以及复杂地形造成的风量不均匀所导致的激光雷达设备测量的主要误差来源。激光雷达误差已根据风的各种统计特性进行了研究,例如垂直倾斜角,湍流强度,垂直速度,大气稳定性和地形特征。目的是使用此知识来定义数据过滤标准。接下来,提出了一种方法来纠正由于地形复杂而产生的非均匀风场引起的激光雷达误差。该方法基于对连续波激光雷达设备计算风速过程的初步数学分析。拟议的校正方法利用了根据对Alaiz实验园区进行的RANS模拟计算得出的风向变化。这种方法的一个重要优点是,连续波激光雷达的瞬时测量中存在的真实风场的特性可以让位于进一步的分析,作为未来工作的一部分。在项目框架内,日常工作在CENER设施中进行,并受到芬欧汇川的密切监督,包括在大学呆1.5个月。在此期间,定义了由连续波激光雷达设备进行的风测量的数学分析。此外,假设一些简化后,通过分析确定了非均匀风场对激光雷达测量误差的影响。此外,在该项目的初始阶段,与DTU风能公司进行了重要的合作工作。因此,作者在丹麦呆了1.5个月。在此逗留期间,作者参观了平坦的地面测量运动,以学习实验测量运动设计的基本方面,研究地形和周围环境,并熟悉气象桅杆,数据采集​​和存储系统,以及测量分析的研究和报告。摘要本报告总结了在过去的4.5年中对由于复杂地形造成的激光雷达偏差的来源进行的研究工作。这项工作对应于FP7 WAUDIT项目的遥感工作包中的一项任务。此外,该报告还使用了FP7 SafeWind项目的风速测量活动的现场数据。这项研究工作的主要目的是确定地形对所测风速中激光雷达偏差的影响。有了这一知识,就有可能提出一种激光雷达偏差校正方法。该方法基于激光雷达扫描体积内风场变化的估计。根据在Alaiz测试地点执行的RANS模拟计算出风场变化。该方法已针对在Alaiz测试现场进行的为期八个月的测量活动中记录的实际规模测量进行了验证。首先,介绍了激光雷达感应原理的数学框架,并对现有技术进行了概述。实验部分包括对两个不同但互补的实验的研究。第一个实验是在DTU风能H0vs0re测试地点的平坦地形中进行的测量活动,而第二个实验是在CENER Alaiz测试地点的复杂地形中进行的。在两个连续的测量活动中使用了完全相同的两个基于连续波和脉冲波系统的激光雷达设备,这使它成为风资源评估背景下的相关实验。风速由激光雷达,标准杯风速计和风向标(安装在气象桅杆上)感应。遇到的桅杆传感器被视为参考风速测量值。对实验数据的首次分析专用于确定10分钟平均值中存在的激光雷达偏差的主要来源。目的是确定由不同的大气条件以及地形不规则所导致的不均匀风流引入的偏置量。研究了激光雷达偏斜作为风的几种统计特性的函数,如倾斜角,湍流强度,垂直速度,大气稳定性和地形特征。本练习的目的是利用此知识来定义有用的激光雷达偏置数据过滤器。然后,基于对激光雷达测量的初始数学分析,提出了一种校正由不均匀风流引起的激光雷达偏置的方法。已经针对连续波激光雷达系统开发了提出的激光雷达偏置校正方法。在最后一步中,使用复杂地形测量活动的数据验证了建议的激光雷达偏差校正方法。该方法利用了从RANS分析中获得的风场变化。结果进行了介绍和讨论。这种方法的优势在于,基于CW激光雷达的瞬时测量,可以更详细地研究Alaiz测试现场的风场特性。在项目框架内,CENER已在芬欧汇川的密切指导和支持下完成了日常工作,包括1.5个月的交流期。在此交换期间,定义了激光雷达对风速感测的数学分析。此外,为简化起见,在作了一些假设之后,通过分析定义了不均匀的风场对激光雷达偏置的影响。此外,还与DTU风能公司进行了重要的合作,借调期也为1.5个月。在DTU风能公司的借调期间,进行了重要的入门学习。学习的方面包括在平坦地形中进行实验性测量活动的设计,障碍物和地形条件的现场评估研究,数据采集和处理,以及测量分析的研究和报告。

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