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文檔簡介
1、近年來,隨著風(fēng)力機機組日趨大型化,槳葉的尺寸也隨之增大。大展弦比風(fēng)力機槳葉是一個細(xì)長的柔性體,在氣動彈性耦合下其受力和變形十分復(fù)雜。如何通過主動流動控制技術(shù)實現(xiàn)風(fēng)力機槳葉在復(fù)雜作用下的減振降載和增加風(fēng)能捕獲量成為了一個關(guān)鍵問題。針對此問題,本論文所做的工作有以下幾點:
首先,以現(xiàn)行2.5MW風(fēng)力機的具體參數(shù)為依據(jù),采用Pro/E軟件,建立了槳葉的三維實體模型。采用ANSYS Workbench軟件對所建立的槳葉模型進行了槳葉的
2、前六階振動模態(tài)分析,得到了槳葉的主要振動形式和相應(yīng)的振動的固有頻率。
其次,根據(jù)Rayleigh-Ritz法建立了風(fēng)力機槳葉彈性模型,耦合Theodorsen非定常片條理論建立了槳葉的氣動彈性模型。通過拉格朗日方程得到槳葉控制系統(tǒng)的運動微分方程,然后將運動微分方程變換得到其狀態(tài)空間方程,并間接證明了控制方程的正確性。
再次,明確控制系統(tǒng)的控制目標(biāo),選擇模型預(yù)測控制算法作為控制策略。通過MATLAB軟件編程,對被控對象
3、仿真分析。分析結(jié)果得出:在模型預(yù)測控制算法的控制下,分布式尾緣襟翼控制面能有效減小槳葉揮舞和扭轉(zhuǎn)振動,并且在突發(fā)擾動情況下能快速回到穩(wěn)定值;控制槳葉攻角跟蹤階躍和正弦信號,由仿真結(jié)果可以看出攻角能夠快速精確地跟蹤期望輸出信號,實現(xiàn)大型風(fēng)力機槳葉的局部調(diào)節(jié),這可以配合變槳距系統(tǒng)提高風(fēng)能捕獲功率。
最后,分布式尾緣襟翼控制面具有冗余特性,對單尾緣襟翼控制面出現(xiàn)故障的情況下系統(tǒng)控制目標(biāo)的故障容忍能力進行了仿真。仿真結(jié)果表明:當(dāng)緣尾襟
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