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遠景風(fēng)向標(biāo)|風(fēng)功率預(yù)報:從數(shù)值天氣預(yù)報開始

2016-09-07 來源:遠景能源《風(fēng)向標(biāo)》 瀏覽數(shù):707

看到這個標(biāo)題,你大概會聯(lián)想到氣象局的天氣預(yù)報吧!但事實上,這里說的風(fēng)功率預(yù)報是指對未來24小時乃至未來3天的風(fēng)電場輸出功率做出預(yù)測的短期風(fēng)功率預(yù)報,其預(yù)測的準(zhǔn)確性不僅可以為電力部門制定調(diào)整發(fā)電計劃提供參考,還可降低風(fēng)電輸出功率大幅波動給輸電網(wǎng)帶來的風(fēng)險。

  看到這個標(biāo)題,你大概會聯(lián)想到氣象局的天氣預(yù)報吧!但事實上,這里說的風(fēng)功率預(yù)報是指對未來24小時乃至未來3天的風(fēng)電場輸出功率做出預(yù)測的短期風(fēng)功率預(yù)報,其預(yù)測的準(zhǔn)確性不僅可以為電力部門制定調(diào)整發(fā)電計劃提供參考,還可降低風(fēng)電輸出功率大幅波動給輸電網(wǎng)帶來的風(fēng)險。
  
  目前,市場上主流的短期風(fēng)功率預(yù)報產(chǎn)品都是依賴于數(shù)值天氣預(yù)報結(jié)果開發(fā)的。這是因為近地表風(fēng)機輪轂高度風(fēng)的強度及風(fēng)向,受天氣過程、低空急流、局地地形強迫、晴空湍流等不同時間、空間、尺度的物理過程共同作用,形成了變化復(fù)雜且缺乏顯著的周期性特征。因此,當(dāng)風(fēng)速及功率預(yù)報時長超過數(shù)小時之后,再優(yōu)秀的純粹統(tǒng)計算法也束手無策,這就需要數(shù)值天氣預(yù)報發(fā)揮威力了。也就是說,需要先獲得風(fēng)電場所在數(shù)值天氣預(yù)報模式格點處的風(fēng)速、風(fēng)向及其他要素的預(yù)報結(jié)果,然后傳入到后續(xù)運算模塊中,最終輸出功率預(yù)報。
  
  說到這里,可能你還不了解數(shù)值天氣預(yù)報的原理。那么,本文就將對此做個簡要介紹,以增進你對數(shù)值天氣預(yù)報及其結(jié)果的理解。
  
  數(shù)值天氣預(yù)報的前世今生
  
  從史實來看,古人對天氣預(yù)報的認(rèn)識僅僅停留在看云識天氣以及出海前去龍王廟里拜一拜的階段。十九世紀(jì)和二十世紀(jì)之交,Abbe和Bjerknes提出可以基于大氣運動物理定律預(yù)報天氣,將天氣預(yù)報過程抽象為求解一組偏微分方程,而氣象要素觀測值可以作為偏微分方程的初值。到了二十年代,英國科學(xué)家Richardson嘗試著預(yù)報未來6小時歐洲地區(qū)地面氣壓場的變化,這也是有記載的人類第一次發(fā)布數(shù)值天氣預(yù)報。遺憾的是,這一次的預(yù)報結(jié)果與真實數(shù)據(jù)偏差太大,此后關(guān)于數(shù)值天氣預(yù)報的研究一度陷于沉寂。
  
  到了第二次世界大戰(zhàn),電子計算機在此期間誕生,其強大的計算能力使得偏微分方程的求解擁有了時效性。氣象觀測網(wǎng)的逐步建立、特別是高空探測的發(fā)展,為數(shù)值天氣預(yù)報提供了越來越豐富的初值信息。與此同時,科學(xué)家對于數(shù)值天氣預(yù)報的理論研究也在不斷深入。他們認(rèn)識到Richardson之所以失敗,是因為他所求解的方程組中包括了極易發(fā)散的高頻物理信息。1950年,Charney等美國氣象學(xué)家使用計算機求解,做了濾波近似后的方程組,首次成功發(fā)布了北美地區(qū)500Pa高度場的數(shù)值天氣預(yù)報結(jié)果。
  
  伴隨著氣象及科技的飛速發(fā)展,數(shù)值天氣預(yù)報能力在過去的40年里取得了長足進步。高性能超級計算機的運算速度以指數(shù)級增長,為數(shù)值模式時空分辨率的不斷提高提供了可能;觀測技術(shù)的發(fā)展,特別是氣象衛(wèi)星的發(fā)射,使得數(shù)據(jù)采集時不會遺漏全球任何一個角落。氣象模型以及針對模式無法直接求解的物理過程參數(shù)化不斷優(yōu)化,提高了模式描述真實物理世界的能力。下圖展示了數(shù)值天氣預(yù)報在南北半球預(yù)報能力的進步(以500hPa位勢高度為比較基準(zhǔn))。
  
  令人欣慰的是,如今對5天后氣壓場的預(yù)報精度已經(jīng)可以達到20年前對3天后氣壓場的預(yù)報,差不多每10年預(yù)報能力便提升1天!這是緩慢的進步,卻也是巨大的進步。
  
  主流天氣預(yù)報產(chǎn)品
  
  要強調(diào)的是,全球數(shù)值天氣預(yù)報的研發(fā)需要有強大的科研能力,且要投入大量的資源,世界上能夠玩得起這場燒錢競賽的國家與組織屈指可數(shù)。
  
  要提的第一家便是美國大氣與海洋局,這是全球大氣科學(xué)學(xué)界的圣地,其開發(fā)的全球預(yù)報系統(tǒng)(Global Forecast System, GFS)大概是這個世界上使用最為廣泛的數(shù)值天氣預(yù)報模式了。一方面GFS模式的預(yù)報質(zhì)量的確很值得信賴,另一方面也得益于其免費政策。換句話說,任何組織與個人不受國籍限制,都能自由獲取GFS模式數(shù)據(jù)并在此基礎(chǔ)上做研究。GFS每日發(fā)布4次,每次發(fā)布當(dāng)前時刻至未來15天的數(shù)值天氣預(yù)報,預(yù)報時長分辨率為3小時。GFS預(yù)報數(shù)據(jù)的水平分辨率為0.25°,在中國區(qū)域相當(dāng)于近30km。
  
  另一家要提到的是歐洲中期天氣預(yù)報中心(European Center for Medium-Range Weather Forecasts, ECMWF)。歐洲中心的數(shù)值天氣預(yù)報質(zhì)量堪比GFS數(shù)據(jù),但其對成員國外的用戶收取的服務(wù)費用較為高昂,故其用戶比GFS用戶少很多。值得一提的是,為了獲得更高質(zhì)量的天氣預(yù)報數(shù)據(jù),為客戶提供更為準(zhǔn)確的風(fēng)功率預(yù)報產(chǎn)品,遠景也采購了這一套預(yù)報數(shù)據(jù)。根據(jù)實測,這套數(shù)據(jù)的風(fēng)速預(yù)報精度的確比GFS預(yù)報結(jié)果要好。歐洲中心數(shù)據(jù)每日發(fā)布兩次,每次發(fā)布未來10天的數(shù)值預(yù)報,預(yù)報時長分辨率亦為3小時。歐洲中心預(yù)報數(shù)據(jù)的水平分辨率為0.1°,相當(dāng)于10km,遠超出GFS數(shù)據(jù)。
  
  我國對于數(shù)值天氣預(yù)報也非常重視,投入了大量人力、物力用于開發(fā)自己的模式。中國氣象局自主研發(fā)的GRAPES全球預(yù)報系統(tǒng)2.0版本正式開始業(yè)務(wù)化運行并下發(fā)產(chǎn)品。該產(chǎn)品同化了大量衛(wèi)星資料,且在質(zhì)量控制和偏差訂正技術(shù)方面優(yōu)勢明顯。有報道稱本產(chǎn)品在中國區(qū)域的短期降水預(yù)報能力已接近歐洲中心,因此對于其在近地面處風(fēng)的預(yù)報能力表現(xiàn)也值得期待。
  
  數(shù)值天氣預(yù)報中的物理過程描述
  
  值得注意的是,大氣中不同物理過程在時間尺度和空間尺度上跨越了數(shù)個量級。大氣長波的波長長達幾千千米,三四個波就能夠在緯向環(huán)繞地球一圈。臺風(fēng)、溫帶氣旋等過程的空間尺度較大氣長波小一個量級,而海陸風(fēng)、山谷風(fēng)、強對流天氣等過程的尺度又要小一個量級。晴空積云的空間尺度只有千米量級,存在時間不過數(shù)小時,而湍流的空間尺度最小僅有數(shù)十厘米,生命時間為秒級。下圖展示了大氣中不同物理過程的空間尺度及特征時間。
  
  數(shù)值天氣預(yù)報的水平分辨率為十千米量級,簡單理解就是在模式中十千米范圍內(nèi)就一個格點,這一個格點要代表十千米范圍內(nèi)的總體狀態(tài)。對于空間尺度遠大于十千米的物理過程,在模式中可以用物理方程描述。
  
  問題是那些尺度小于十千米的物理過程又該如何處理呢?這就需要引入?yún)?shù)化概念了,對于那些無法直接用方程顯示求解的過程,可以用一些經(jīng)驗關(guān)系表達出來。比如對于尺度非常小的湍流項,模式通過格點的平均風(fēng)速的梯度進行計算,但由于表達的只是湍流對模式格點風(fēng)速影響的統(tǒng)計特征,因此在具體的不同時刻可能會帶來不同的誤差引入,最終使得模式模擬的結(jié)果因時而異。
閱讀上文 >> 巴西風(fēng)電市場火爆 GE也要分一杯羹
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