海上變槳距垂直軸風(fēng)機流體性能分析.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、隨著海上風(fēng)電技術(shù)的逐漸成熟,近海岸淺水區(qū)域的固定式基座海上風(fēng)電得到了快速發(fā)展。為了充分利用海上風(fēng)能資源,目前歐洲國家已經(jīng)開展浮式海上風(fēng)電的研究和實驗,所提出的漂浮式風(fēng)電方案主要以水平軸風(fēng)力發(fā)電機為對象進(jìn)行的浮式基礎(chǔ)設(shè)計,但隨著風(fēng)機功率的逐漸增大,風(fēng)機重量、尺度非常大,需要龐大浮式基礎(chǔ)承擔(dān);同時由于水平軸風(fēng)力發(fā)電機相互間干擾較大,一套基礎(chǔ)只能解決一臺風(fēng)機的安裝,且海上抗風(fēng)浪能力差,風(fēng)電場的建設(shè)成本將難以承受。
  本文嘗試以垂直軸風(fēng)

2、力發(fā)電機為對象,設(shè)計一種全新的集群式漂浮式風(fēng)力發(fā)電機系統(tǒng),以減小海上浮式基礎(chǔ)成本,增強其抗風(fēng)浪能力。為達(dá)到這一目標(biāo),必須開展垂直軸風(fēng)力發(fā)電機流體性能研究,探索垂直軸風(fēng)力發(fā)電機機群間流場相互干擾規(guī)律。本文首先根據(jù)工作環(huán)境和要求,提出垂直軸風(fēng)機設(shè)計方案。為了提高其風(fēng)能利用率,設(shè)計了一個變槳機構(gòu),使葉片在旋轉(zhuǎn)圓周上的任意位置都保持最佳的攻角。并利用MATLAB軟件比較和分析了風(fēng)機在變槳前后輸出力矩的變化以及葉片攻角的改變。結(jié)果表明采用變槳后,

3、風(fēng)機葉片在上風(fēng)向的力矩最高可提高25%,同時減小在在下風(fēng)向的阻力力矩。
  本文利用嵌入式滑移網(wǎng)格技術(shù)對處于均勻來流中的單臺風(fēng)機開展數(shù)值模擬,來研究和分析垂直軸風(fēng)機的流體性能。借助模擬結(jié)果分析了風(fēng)機周圍速度場和壓力場的分布情況以及每個葉片的具體受力情況。結(jié)果表明,采用嵌入式滑移網(wǎng)格技術(shù)模擬能較好地反映變槳距垂直軸風(fēng)機旋轉(zhuǎn)過程的流場。
  由于實際風(fēng)場在不同高度上流速存在差異,本文又對處于垂向非均勻來流單臺風(fēng)機進(jìn)行了模擬,其進(jìn)

4、口速度在高度方向上呈梯度變化。模擬結(jié)果表明:葉片所受到的壓力沿展向呈對稱分布,而沿橫向壓力變化具有多樣性;由于考慮了三維葉尖損失的影響,因此能更準(zhǔn)確的反映風(fēng)機的垂向流體性能;隨著高度的增加,尾流擴散區(qū)的長度也在逐漸增大。
  為了研究集群式垂直軸風(fēng)力發(fā)電機群間流場相互干擾規(guī)律,通過對其間距從100米到600米六個不同間距下對處于均勻來流下的六邊形布置的六臺風(fēng)機機群的流場展開模擬。模擬結(jié)果表明:集群式垂直軸風(fēng)力發(fā)電機機群在小間距存在

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