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文檔簡介
1、風(fēng)力發(fā)電作為目前最成熟、最具規(guī)?;_發(fā)的可再生能源利用形式,在世界各地得到了飛速的發(fā)展。目前在國內(nèi)外風(fēng)電場運(yùn)行的機(jī)組主要包括兩種:水平軸式風(fēng)力機(jī)和垂直軸式風(fēng)力機(jī),垂直軸風(fēng)力機(jī)由于具有結(jié)構(gòu)簡單,不需要偏航裝置等優(yōu)點(diǎn)受到了很多人們的關(guān)注,但與水平軸式風(fēng)力發(fā)電機(jī)比較,垂直軸風(fēng)力機(jī)發(fā)展則相對滯后,其空氣動力學(xué)及結(jié)構(gòu)構(gòu)造力學(xué)方面積累也相對不足,大型商用機(jī)型發(fā)展步伐緩慢。近年,世界各地的研究人員在垂直軸風(fēng)力發(fā)電技術(shù)的研究領(lǐng)域做了很多貢獻(xiàn),使得垂直軸
2、風(fēng)力機(jī)的風(fēng)輪結(jié)構(gòu)以及風(fēng)能利用率得到了不斷的優(yōu)化與提高,總體來看,該機(jī)型還是具有很好的發(fā)展前景。
本文以垂直軸風(fēng)力機(jī)作為研究對象,在直葉片垂直軸風(fēng)力機(jī)的研究基礎(chǔ)上對螺旋型垂直軸風(fēng)輪進(jìn)行了詳細(xì)的研究,同時對風(fēng)力機(jī)液壓傳動技術(shù)進(jìn)行了研究,風(fēng)力機(jī)的液壓傳動技術(shù)是最近幾年新興的一個研究領(lǐng)域,它是將風(fēng)力機(jī)與發(fā)電機(jī)之間的機(jī)械傳動替換為了液壓傳動,該方式具有較好的可控性和抗沖擊特性。論文工作主要從四個方面開展,分別是液壓傳動型垂直軸風(fēng)力機(jī)的基
3、礎(chǔ)理論研究、螺旋型垂直軸風(fēng)輪性能分析及與直葉片風(fēng)輪的對比、液壓傳動型垂直軸風(fēng)力機(jī)的仿真分析及控制策略的研究、液壓傳動型垂直軸風(fēng)力機(jī)的實驗研究。
首先本文以垂直軸風(fēng)輪為研究對象,分析了它的基本工作原理、與水平軸風(fēng)輪的不同運(yùn)行特點(diǎn)以及自身運(yùn)行的一些缺陷;利用流體力學(xué)及空氣動力學(xué)的理論來分析推導(dǎo)了風(fēng)輪的雙盤面多流管模型,結(jié)合動量理論、葉素理論建立了預(yù)測風(fēng)輪氣動性能的數(shù)學(xué)模型,同時針對該模型進(jìn)行了動量理論修正、翼型氣動數(shù)據(jù)修正及考慮風(fēng)
4、剪切對風(fēng)輪性能的影響,介紹了利用Matlab對建立的風(fēng)輪模型進(jìn)行求解的過程及計算技巧,利用該模型可開展風(fēng)輪的氣動性能進(jìn)行分析。除了風(fēng)輪部分的理論研究,本文還對風(fēng)力機(jī)液壓傳動系統(tǒng)的原理及構(gòu)成進(jìn)行了介紹,分別對風(fēng)速模型、風(fēng)輪模型、傳動模型、液壓傳動系統(tǒng)及發(fā)電機(jī)進(jìn)行了建模,為后續(xù)的機(jī)組仿真分析奠定基礎(chǔ)。
利用建立的垂直軸風(fēng)輪氣動分析模型,本文分析了直葉片垂直軸風(fēng)輪的氣動特性,發(fā)現(xiàn)風(fēng)輪的主要性能參數(shù)受葉片方位角影響,在旋轉(zhuǎn)一周的過程中
5、變化幅度較大,影響風(fēng)輪的運(yùn)行穩(wěn)定性。在此基礎(chǔ)上本文對螺旋型風(fēng)輪進(jìn)行了對比研究,發(fā)現(xiàn)螺旋型風(fēng)輪在旋轉(zhuǎn)過程中各項性能參數(shù)的波動較直葉片風(fēng)輪得到了很大的改善,這說明這種螺旋型風(fēng)輪的受力情況及能量輸出性能要更穩(wěn)定,之后本文對該螺旋型風(fēng)輪進(jìn)行了詳細(xì)的仿真分析,分析了在不同參數(shù)影響下的風(fēng)輪輸出特性,這其中包括葉片數(shù)量、風(fēng)輪實度、葉片旋轉(zhuǎn)變形程度等參數(shù)。
本文首次對多個對稱翼型及非對稱翼型對垂直軸風(fēng)輪性能的影響進(jìn)行了分析,包括4種對稱翼型及
6、2種非對稱翼型,通過分析發(fā)現(xiàn)非對稱翼型由于其氣動性能在正負(fù)攻角范圍內(nèi)不同,葉片處于下風(fēng)向時受影響程度比對稱翼型要大,另外,DU35和DU21的翼型本身較優(yōu)秀,但應(yīng)用在垂直軸風(fēng)輪中時其工作尖速比范圍較窄,在尖速比稍高點(diǎn)時性能不如對稱翼型的表現(xiàn)。在前期理論及仿真分析的基礎(chǔ)上,本文還利用遺傳算法開展了針對多個風(fēng)輪關(guān)鍵參數(shù)的優(yōu)化設(shè)計,并得到了在特定風(fēng)場中最優(yōu)的風(fēng)輪關(guān)鍵參數(shù)。
除了垂直軸風(fēng)輪,本文還對液壓傳動式風(fēng)力發(fā)電技術(shù)進(jìn)行了研究。文
7、中利用AMEsim和Matlab軟件聯(lián)合建立了液壓傳動型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的仿真模型,并進(jìn)行了仿真分析,包括不同風(fēng)輪轉(zhuǎn)速下液壓系統(tǒng)的不同響應(yīng)特性和在湍流風(fēng)作用下機(jī)組的輸出特性;對液壓傳動系統(tǒng)中的馬達(dá)轉(zhuǎn)速控制策略進(jìn)行了研究,研究使用了兩種不同的控制方法進(jìn)行了對比;對垂直軸風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的功率控制策略進(jìn)行了研究,根據(jù)不同工況對機(jī)組的功率最優(yōu)化控制進(jìn)行了分析,結(jié)合控制策略對機(jī)組的運(yùn)行控制進(jìn)行了仿真分析,另外對使用不同翼型的風(fēng)輪最優(yōu)化控制結(jié)果對比分析,
8、根據(jù)仿真結(jié)果可以看到進(jìn)行優(yōu)化控制后機(jī)組的功率輸出性能得到了提升。
除了基本的理論及仿真分析,在海洋可再生能源專項資金項目的資助下,本文搭建了室內(nèi)實驗臺對液壓傳動型垂直軸風(fēng)力機(jī)進(jìn)行了實驗研究,實驗臺中利用變頻電機(jī)模擬風(fēng)輪的機(jī)械能輸出情況來測試后端傳動系統(tǒng)及發(fā)電機(jī)的響應(yīng)特性,通過設(shè)計合理可靠的控制系統(tǒng)保證電動機(jī)的模擬輸出與機(jī)組實際情況吻合,保證了傳動系統(tǒng)實驗結(jié)果的可靠性。實驗研究中搜集了大量的實驗數(shù)據(jù),對液壓傳動系統(tǒng)的基本傳動特性
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