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      NWP-CFD 축소화에 의한 육상풍력 자원지도 고해상도화 = High-Resolution Mapping of Onshore Wind Resource Using NWP-CFD Downscaling

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      https://www.riss.kr/link?id=A108081746

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      An accurate prediction of the wind energy production is essential in the initial design process of wind farms. Many researchers use meteorological data obtained from Numerical Weather Prediction (NWP) methods to predict wind energy production. The NWP...

      An accurate prediction of the wind energy production is essential in the initial design process of wind farms. Many researchers use meteorological data obtained from Numerical Weather Prediction (NWP) methods to predict wind energy production. The NWP method does not consider the influence of local topography and surface roughness on wind conditions. In Korea, most of onshore wind farms are installed in mountainous areas with complex topography, which makes the meteorological data obtained from only NWP method not applicable for the generation of wind resource map. The NWP-CFD coupled method, which uses the meteorological data from NWP method as the boundary condition of the CFD simulation, is adopted to overcome the limitations inherent in the NWP method. In this way, the spatial resolution of onshore wind resource map is downscaled to 100m-level considering the effects of the complex topography on the wind conditions.

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      국문 초록 (Abstract)

      풍력발전단지는 초기 투자비용이 높고 설치 후 이동이 용이하지 못하기 때문에 풍력발전단지 설계 과정에서 해당 지역의 생 산 가능 자원량을 정확히 예측하는 것이 필수적이다 . 많은 연구...

      풍력발전단지는 초기 투자비용이 높고 설치 후 이동이 용이하지 못하기 때문에 풍력발전단지 설계 과정에서 해당 지역의 생 산 가능 자원량을 정확히 예측하는 것이 필수적이다 . 많은 연구자들이 풍력에너지 발전량을 예측하기 위해 수치기상예보 (Numerical Weather Prediction, NWP) 방법으로부터 얻은 장기간 기상데이터를 활용한다 . 하지만 NWP 방법은 국지적 지형지물과 표면조도가 풍 황에 미치는 영향을 충분히 고려하지 못한다는 한계점이 존재하여 대부분의 육상풍력발전단지가 지형이 복잡한 산간지역에 설치되어 있는 한국에서 활용하기에 적합하지 않다 . 이에 NWP 방법을 통해 얻어진 장기간 기상데이터를 전산유체역학 (Computational Fluid Dynamics, CFD)의 경계조건으로 활용하여 지형지물과 표면조도의 영향을 고려하여 축소함으로써 공간해상도를 100m 급으로 고해상 도화 하였다 .

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      참고문헌 (Reference)

      1 김현구 ; 강용혁, "한반도 풍력자원지도 - 2010년판" 한국풍공학회 16 (16): 167-172, 2012

      2 김현구 ; 김진영 ; 박정근 ; 이영미, "풍력자원지도를 이용한 한반도 풍력자원의 연간 변동성 분석" 한국풍공학회 24 (24): 71-77, 2020

      3 김민지 ; 송원 ; 백인수, "유동해석 결과를 이용한 풍력발전단지 연간 발전량 예측 및 경제성 분석 코드 개발" 한국풍력에너지학회 11 (11): 23-30, 2020

      4 Kim, H. G., "Wind resource assessment for highrise BIWT using RS-NWP-CFD" 8 (8): 1019-, 2016

      5 Kim, H. G., "Wind Resource Assessment of Baekado by NWP-CFD Downscaling" 117-117, 2019

      6 M. Inman, "The true cost of fossil fuels" 308 (308): 58-61, 2013

      7 Ministry of Trade Industry and Energy, "Renewable Energy 3020Implementation Plan" 2020

      8 Seguro, J. V., "Modern estimation of the parameters of the Weibull wind speed distribution for wind energy analysis" 85 (85): 75-84, 2000

      9 D. Weisser, "A guide to life-cycle greenhouse gas(GHG)emissions from electric supply technologies" 32 (32): 1543-1559, 2007

      1 김현구 ; 강용혁, "한반도 풍력자원지도 - 2010년판" 한국풍공학회 16 (16): 167-172, 2012

      2 김현구 ; 김진영 ; 박정근 ; 이영미, "풍력자원지도를 이용한 한반도 풍력자원의 연간 변동성 분석" 한국풍공학회 24 (24): 71-77, 2020

      3 김민지 ; 송원 ; 백인수, "유동해석 결과를 이용한 풍력발전단지 연간 발전량 예측 및 경제성 분석 코드 개발" 한국풍력에너지학회 11 (11): 23-30, 2020

      4 Kim, H. G., "Wind resource assessment for highrise BIWT using RS-NWP-CFD" 8 (8): 1019-, 2016

      5 Kim, H. G., "Wind Resource Assessment of Baekado by NWP-CFD Downscaling" 117-117, 2019

      6 M. Inman, "The true cost of fossil fuels" 308 (308): 58-61, 2013

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      8 Seguro, J. V., "Modern estimation of the parameters of the Weibull wind speed distribution for wind energy analysis" 85 (85): 75-84, 2000

      9 D. Weisser, "A guide to life-cycle greenhouse gas(GHG)emissions from electric supply technologies" 32 (32): 1543-1559, 2007

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      2018-01-01 평가 등재학술지 유지 (등재유지) KCI등재
      2015-01-01 평가 등재학술지 선정 (계속평가) KCI등재
      2013-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (기타) KCI등재후보
      2012-01-01 평가 등재후보 1차 FAIL (기타) KCI등재후보
      2011-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
      2010-01-01 평가 등재후보학술지 유지 (등재후보1차) KCI등재후보
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      기준연도 WOS-KCI 통합IF(2년) KCIF(2년) KCIF(3년)
      2016 0.27 0.27 0.35
      KCIF(4년) KCIF(5년) 중심성지수(3년) 즉시성지수
      0.44 0.4 0.7 0.16
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