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風機葉片前風速測量系統(tǒng)設計

發(fā)布時間:2017-06-15 02:07

  本文關鍵詞:風機葉片前風速測量系統(tǒng)設計,,由筆耕文化傳播整理發(fā)布。


【摘要】:以某風電場750KW風力發(fā)電機為依據(jù)用FLUENT進行模擬,模擬結果顯示,由于葉片旋轉形成擋風面較大,風速在葉片正前方位置下降。由于葉根位置通流面積大,葉輪后方葉根位置風速較大。由于葉根周期性攪動,葉輪葉根位置后方的空氣形成在時間和空間上無規(guī)律變化的小漩渦湍流。為進一步分析葉片前后風速特性,在自然風條件下搭建室外風力發(fā)電機風速測量平臺,測點一為葉片半高處正前方2m處,測點二為葉片半高處正前方0.3m處,測點三為機艙尾部正上方,測量結果顯示測點1風速最高,測點2風速次之,測點3風速最低,葉片前風速測量最接近于主流風速且波動性遠遠低于機艙尾部測點。工程實際中常見的風速測量儀器,均不能實現(xiàn)旋轉基座下的風速測量;诖嗽O計一種可用于旋轉式基座領域的風速風向測量系統(tǒng),從超聲波風速風向測量原理出發(fā),針對時差法風速測量的原理進行超聲波風速測量儀系統(tǒng)硬件設計,設計雙軸承安裝單元解決超聲波測速儀在旋轉扇葉上的安裝問題。利用雙軸承安裝單元搭建旋轉實驗平臺,在不同旋轉角速度下對特定風速進行對比測量,在試驗臺轉速為15r/min、25r/min、35 r/min下,超聲波風速風標測量系統(tǒng)測量跳變值約為0.35m/s,機械旋轉式風速傳感器也約為0.3m/s的跳變,判定超聲波風速風標測量系統(tǒng)具有較好的準確性和較高的測量精度。
【關鍵詞】:風力發(fā)電機 葉片前風速測量 FLUENT模擬 超聲波風速測量儀
【學位授予單位】:華北電力大學(北京)
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2016
【分類號】:TM614
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-9
  • 第1章 緒論9-13
  • 1.1 選題背景及意義9-10
  • 1.2 國內外研究現(xiàn)狀10-11
  • 1.3 課題的主要研究內容11-13
  • 第2章 葉片前后風速模擬對比及分析13-24
  • 2.1 FLUENT風力發(fā)電機中的應用13-15
  • 2.1.1 FLUENT簡介13
  • 2.1.2 GAMBIT簡介13-15
  • 2.2 風力機三維模型及網(wǎng)格劃分15-19
  • 2.2.1 機的幾何結構簡化15-16
  • 2.2.2 風機模型建立16-17
  • 2.2.3 流場空間建立及網(wǎng)格劃分17-19
  • 2.3 模擬條件設置19-21
  • 2.3.1 湍流數(shù)值模型19-20
  • 2.3.2 基本假設20
  • 2.3.3 邊界條件設置20-21
  • 2.4 葉片前后風速模擬結果對比分析21-23
  • 2.5 本章小結23-24
  • 第3章 葉片前后風速測量實驗研究24-30
  • 3.1 試驗臺簡介24-27
  • 3.1.1 實驗風機參數(shù)24-25
  • 3.1.2 風杯式風速表25-26
  • 3.1.3 力發(fā)電機試驗臺搭建26
  • 3.1.4 速度測量點布置26-27
  • 3.1.5 風速采集策略27
  • 3.2 實驗測量數(shù)據(jù)及分析27-28
  • 3.3 本章小結28-30
  • 第4章 超聲波風速風向測量儀設計30-42
  • 4.1 超聲波風速風向測量原理30-32
  • 4.1.1 超聲波30-31
  • 4.1.2 超聲波換能器31
  • 4.1.3 時差法風速測量原理31-32
  • 4.2 系統(tǒng)硬件選型與設計32-36
  • 4.2.1 DSP選型33-34
  • 4.2.2 TMS320F2812中的引腳分配34-35
  • 4.2.3 超聲波發(fā)射接收電路35-36
  • 4.3 軸承安裝單元設計36-37
  • 4.4 旋轉工況實驗驗證37-41
  • 4.5 本章小結41-42
  • 第5章 結論與展望42-44
  • 參考文獻44-46

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本文編號:451152


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