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文檔簡介
1、保持經(jīng)濟持續(xù)、快速發(fā)展與維持生態(tài)平衡、保護環(huán)境的矛盾是當(dāng)前國際社會也是我國面臨的首要問題,為了保護我們賴以生存的地球環(huán)境資源,中國和國際社會、特別是發(fā)達國家一道為減少碳排放、提高能效,做出了重要的承諾,在未來的經(jīng)濟活動中采用清潔能源替代技術(shù)、可再生能源技術(shù)、新能源技術(shù)來代替化石能源。相對傳統(tǒng)能源領(lǐng)域,風(fēng)能利用技術(shù)正在走向成熟,因而風(fēng)能在施工周期、投資方式上優(yōu)勢明顯,具有較好的社會、經(jīng)濟效益。
我國在風(fēng)電的理論研究、工程應(yīng)用
2、方面與發(fā)達國家相比存在很大差距,目前技術(shù)條件下的風(fēng)電成本、并網(wǎng)電能質(zhì)量以及設(shè)備制造和控制技術(shù)等均處于劣勢。國內(nèi)對風(fēng)電產(chǎn)品的需求迫切,風(fēng)電技術(shù)的研究基礎(chǔ)薄弱,風(fēng)電機組大型化、形式多樣化等技術(shù)問題尚待解決,諸多緣由促使我國逐漸淪為國際風(fēng)電行業(yè)巨頭的垃圾產(chǎn)品傾銷市場和新產(chǎn)品試驗田。因此,深入研究各項風(fēng)電技術(shù)對風(fēng)能的持久開發(fā)、高效利用以及形成自主創(chuàng)新設(shè)計、取得自主知識產(chǎn)權(quán)的風(fēng)電產(chǎn)品具有重要的現(xiàn)實意義。
風(fēng)電技術(shù)屬于綜合性系統(tǒng)工程,
3、涉及空氣動力學(xué)、計算流體力學(xué)、自動控制、電機學(xué)等諸多學(xué)科。目前,隨著新技術(shù)、新材料的應(yīng)用,突破傳統(tǒng)形式的風(fēng)電機組逐漸成為風(fēng)電領(lǐng)域的研究熱點。風(fēng)電機組是非線性的復(fù)多變量雜系統(tǒng),而且風(fēng)能具有時變性和不穩(wěn)定性,因此,對新形式風(fēng)電機組關(guān)鍵技術(shù)的研究是解決機組運行安全、經(jīng)濟高效的關(guān)鍵。
本文針對垂直軸風(fēng)力發(fā)電機組的關(guān)鍵技術(shù)展開研究,主要內(nèi)容歸納如下:
1)基于貝茨理論、動量理論等風(fēng)力機建模的基礎(chǔ)理論以及低速翼型的空氣動
4、力學(xué)特性,建立了垂直軸風(fēng)力發(fā)電機動力裝置的非線性理論模型,綜合考慮Re、計算攻角的修正值等對翼型空氣動力學(xué)特性的影響?;谠擄L(fēng)輪模型,分別對H型垂直軸風(fēng)力發(fā)電機、美國圣地亞國家實驗室34米直徑的垂直軸風(fēng)力發(fā)電機以及浙江大學(xué)40米垂直軸風(fēng)力發(fā)電機完成了算例分析,圍繞風(fēng)輪的風(fēng)能利用系數(shù)、風(fēng)輪輸出扭矩以及葉片的氣動載荷等主要問題分別進行了討論,分析了不同形式的風(fēng)輪在不同風(fēng)速、葉片處于不同位置以及風(fēng)輪轉(zhuǎn)速對葉片空氣動力學(xué)性能和風(fēng)輪輸出扭矩的影響
5、,在此基礎(chǔ)上完成該模型的進一步優(yōu)化設(shè)計。
2)根據(jù)垂直軸風(fēng)力機風(fēng)輪模型的分析結(jié)果,總結(jié)出翼型攻角平面圖解方法:“矢量-圓”法,即:遠端風(fēng)速矢量一定時,空間中處于任意位置、圓周運動的葉片,通過建立以風(fēng)力機風(fēng)輪旋轉(zhuǎn)過程中的葉片切向速度值為半徑的圓,在圓心處建立以遠端風(fēng)速為一個軸的直角坐標(biāo)系,葉片運動的位置滯后于葉片切向速度π/2,相對風(fēng)速與遠端風(fēng)速、葉片切向速度組成矢量三角形關(guān)系,攻角α為此矢量三角形中葉片切向速度、相對風(fēng)速的
6、夾角或其補角。文中完成了“矢量-圓”法的理論推導(dǎo),該方法屬于創(chuàng)新性研究,對今后風(fēng)輪模型的進一步研究工作具有指導(dǎo)作用。
3)根據(jù)兆瓦級永磁同步發(fā)電機的電磁設(shè)計和其結(jié)構(gòu)的幾何特點,基于集總參數(shù)法建立發(fā)電機的等效熱路模型,該模型對內(nèi)轉(zhuǎn)子發(fā)電機具有通用性,為同類型產(chǎn)品的溫升計算提供了理論依據(jù)。
4)基于熱交換定律編制了電機內(nèi)熱交換微分方程,采用有限差分來近似代替微分,利用等效熱路圖的計算結(jié)果來確定熱聯(lián)系,將溫度場求解
7、域內(nèi)的導(dǎo)熱偏微分方程及邊界條件,轉(zhuǎn)化為成適用于計算區(qū)域內(nèi)部和邊界上各個節(jié)點處的差分方程組;基于迭代法求解方程組,可得到電機求解域溫度的分布。該溫升計算方法對電機的設(shè)計、試驗提供了理論指導(dǎo)。
5)根據(jù)永磁同步發(fā)電機的特點,對兆瓦級垂直軸風(fēng)力發(fā)電機的并網(wǎng)控制策略進行了研究,提出了基于背靠背雙脈寬調(diào)制整流器的并網(wǎng)控制策略和基于雙電壓源型脈寬調(diào)制整流器的并網(wǎng)控制策略,建立了兆瓦級風(fēng)電機組全功率控制并網(wǎng)策略的等效電路模型。該并網(wǎng)策略
8、等效電路模型中,發(fā)電機側(cè)與永磁同步發(fā)電機定子連接的電壓源型脈寬調(diào)制整流器采用直接電流控制,控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)為同步坐標(biāo)系下的直流電壓外環(huán)、交流輸入電流內(nèi)環(huán)的雙閉環(huán)級聯(lián)結(jié)構(gòu),與網(wǎng)側(cè)基于三相電壓源型脈寬調(diào)制逆變模塊共同構(gòu)成的雙脈寬調(diào)制整流器或雙電壓源型脈寬調(diào)制整流器電路模型,其拓撲結(jié)構(gòu)的通用性較強,在整流器建模、控制算法以及提高其故障運行能力等方面具有優(yōu)勢;同時,永磁同步發(fā)電機側(cè)和網(wǎng)側(cè)整流器都使用基于數(shù)字信號處理器的數(shù)字化控制,采用矢量控制,控制
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