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杨洪磊

作品数:4 被引量:9H指数:2
供职机构:中国科学院工程热物理研究所更多>>
发文基金:国家自然科学基金中国科学院战略性先导科技专项国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:理学一般工业技术动力工程及工程热物理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇一般工业技术
  • 3篇理学
  • 1篇动力工程及工...

主题

  • 3篇智能控制
  • 2篇疲劳载荷
  • 2篇风电
  • 2篇风电叶片
  • 1篇电机
  • 1篇缩比
  • 1篇系统研制
  • 1篇下载
  • 1篇流体
  • 1篇控制研究
  • 1篇降载
  • 1篇海上风力发电
  • 1篇海上风力发电...
  • 1篇海上风力发电...
  • 1篇发电
  • 1篇发电机
  • 1篇发电机组
  • 1篇方位角
  • 1篇风电机
  • 1篇风电机组

机构

  • 4篇中国科学院
  • 4篇中国科学院大...
  • 2篇哈尔滨工程大...

作者

  • 4篇张明明
  • 4篇杨洪磊
  • 2篇徐建中
  • 2篇杨洪磊
  • 1篇李欣
  • 1篇谭斌
  • 1篇徐健中

传媒

  • 3篇工程热物理学...
  • 1篇太阳能学报

年份

  • 1篇2021
  • 1篇2020
  • 1篇2018
  • 1篇2016
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
海上风电叶片智能控制实验系统研制及控制效果分析被引量:2
2021年
随着风力机大型化发展,叶片尾缘襟翼控制技术,作为叶片流场主动控制的一种有效手段,能够有效、快速、灵活地降低叶片载荷,提高风力机,特别是大型风力机的可靠性、经济性,该技术受到国内外的广泛关注。为深入了解叶片襟翼实际作用效果及降载机制,在大量数值仿真计算工作基础上,需进一步开展带有襟翼控制的模型风力机风洞实验工作。本文在相似准则基础上,引入叶片展向环量、Polar线相似条件,对NREL 5 MW风力机叶片按1:105进行缩比设计,采用伺服电机驱动襟翼的结构方案对叶片参数进行修正,并根据BEM理论优化带有襟翼叶片的气动性能,最终确定带有襟翼控制的风力机叶片设计方案。最后利用气弹耦合仿真计算平台对带有襟翼控制的模型风力机进行性能计算,确定理想实验工况点及对应的降载效果。本文所开展的工作不仅能够为叶片缩比设计提供新思路,更有意义的是为襟翼控制系统在叶片中的实现提供有效借鉴。
杨洪磊张明明杨洪磊
张力腿漂浮式风电机组疲劳载荷智能控制研究被引量:4
2020年
以张力腿式(tension leg platform,TLP)UpWind/NREL 5 MW风电机组为研究对象,采用FAST/AeroDyn开源代码,结合自主开发的基于柔性尾缘襟翼(deformable trailing edge flap,DTEF)的载荷智能控制系统,搭建气动-水动-伺服-弹性仿真平台,选取国际电工协会(IEC)标准正常湍流模型(NTM)和正常海况模型(NSS)工况,开展张力腿漂浮式风电机组载荷控制研究。通过与整体变桨控制比较发现,在DTEF控制下,叶片、传动链和塔架的疲劳载荷得到了有效控制,载荷降低20%~35%,增加了系统的可靠性和经济性。在额定风速以上,DTEF的辅助变桨作用可缓解变桨系统的磨损,并同时降低发电机转速、扭矩和功率的波动,提高了机组的性能。为探索控制有效性的原因,开展详细的基于DTEF的相关机理分析。
李欣李欣张明明
关键词:海上风力发电机组疲劳载荷
大型风电机组叶片不同方位角下载荷智能控制效果分析被引量:3
2018年
本文基于自主搭建的带有柔性尾缘襟翼(DTEF)控制的气动伺服弹性耦合仿真计算平台,首先从整体上论证了DTEF对降低风机叶片疲劳载荷的有效性,得到不同风速下风机叶片的叶根挥舞力矩按方位角的分布特性,在此基础上分析了DTEF能够降低叶片疲劳载荷的作用机理。最终得到结论:基于DTEF的智能叶片控制在不影响电机功率输出量的前提下可以有效降低叶片的疲劳载荷,减小电机输出功率、推力、桨距角的波动;不同轮毂高风速下DTEF的作用效果按方位角的分布规律不同;从参数的方位角分布规律分析出智能叶片控制机理,即DTEF引入破坏了原有叶片的气弹耦合特性,减弱叶片承受气动力,从而有效降低了叶片疲劳载荷。本文工作为未来明确智能叶片流动控制机理和优化载荷控制提供参考。
杨洪磊张明明杨洪磊
关键词:方位角
不同传感信号对风电叶片载荷智能控制影响研究
2016年
本文在自主搭建的DTEF(柔性尾缘襟翼)"智能叶片"仿真实验平台的基础上,讨论了三种不同传感信号方案,即信号来自叶片挥舞方向加速度,叶尖位移和叶根挥舞力矩,对控制效果影响。首先,本文分析了四组不同位置处加速度信号对控制效果的影响,接着对比了三种传感器信号方案的优劣,最后详细分析了相关流动控制机理。通过详细的讨论,本文得出结论:1)由于复杂流动分离和变桨作用,导致风力机叶片在Ⅱ区运行时选取加速度传感信号越靠近叶尖,控制效果越差,与Ⅲ区运行时相反;2)三种传感器信号方案中,选取叶根挥舞力矩为传感信号时控制效果最佳,相比原有主机控制最大降低载荷12.0%~22.5%;3)DTEF的作用扰乱了控制前叶片流动-结构间较好的同步性,削弱了叶片系统间的气弹耦合作用,从而有效地减少了叶轮受载。
张明明谭斌杨洪磊徐健中
关键词:疲劳载荷传感信号
共1页<1>
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