垂直轴阻力型软翼风力发电机组出力规律的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究意义 | 第9-10页 |
1.2 风力发电机的现状 | 第10-13页 |
1.2.1 水平轴风力发电机 | 第10-11页 |
1.2.2 垂直轴风力发电机 | 第11-13页 |
1.3 垂直轴风力发电机系统的特点 | 第13-14页 |
1.4 垂直轴风力发电机国内外研究现状 | 第14-18页 |
1.4.1 垂直轴风力发电系统的目前应用 | 第14-15页 |
1.4.2 国内外垂直轴风力发电机性能比较 | 第15-17页 |
1.4.3 垂直轴风力发电机的研究趋势 | 第17-18页 |
1.5 本文的主要工作内容 | 第18-19页 |
2 软翼风力发电机系统结构和工作原理 | 第19-27页 |
2.1 系统总体结构 | 第19页 |
2.2 软翼阻力型垂直轴风力机模型 | 第19-22页 |
2.2.1 软翼阻力型垂直轴风力机模型 | 第19-21页 |
2.2.2 传统阻力型垂直轴风力机工作原理 | 第21-22页 |
2.3 永磁同步发电机 | 第22-23页 |
2.4 软翼风力发电机系统的控制器模型 | 第23-24页 |
2.4.1 整流器 | 第23-24页 |
2.4.2 Boost升压转换电路 | 第24页 |
2.5 本章小结 | 第24-27页 |
3 软翼阻力型垂直轴风力机的建模仿真 | 第27-45页 |
3.1 CFD理论基础 | 第27-29页 |
3.1.1 计算流体学概述 | 第27页 |
3.1.2 湍流理论概述 | 第27-29页 |
3.2 风机结构参数设计 | 第29-30页 |
3.2.1 风力机性能评价参数 | 第29页 |
3.2.2 基本结构参数设计 | 第29-30页 |
3.3 软翼风力机气动特性数值模拟研究 | 第30-37页 |
3.3.1 仿真方法选择 | 第30-31页 |
3.3.2 二维参数建模 | 第31-32页 |
3.3.3 边界条件定义及网格划分 | 第32-34页 |
3.3.4 数值求解方案 | 第34-37页 |
3.4 求解结果及分析 | 第37-44页 |
3.4.1 风机静态起动特性分析 | 第37-39页 |
3.4.2 与传统阻力型风机静态起动性能比较 | 第39-41页 |
3.4.3 不同叶片厚度的静态起动性能 | 第41-42页 |
3.4.4 风力机的气动性能 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
4 软翼垂直轴风力机发电性能的实验研究 | 第45-55页 |
4.1 实验目的 | 第45页 |
4.2 实验设备及原理 | 第45-50页 |
4.2.1 实验设备 | 第45-49页 |
4.2.2 实验原理 | 第49-50页 |
4.3 软翼风力机性能实验 | 第50-53页 |
4.3.1 不同柔性辅助叶片数的风机性能 | 第51-53页 |
4.3.2 不同叶片数的风机性能 | 第53页 |
4.4 本章小结 | 第53-55页 |
5 软翼风力发电系统最大功率跟踪算法设计 | 第55-67页 |
5.1 风力发电系统的最大功率跟踪策略 | 第55-58页 |
5.1.1 叶尖速比算法 | 第55页 |
5.1.2 功率信号反馈法 | 第55-56页 |
5.1.3 爬山搜索算法 | 第56-57页 |
5.1.4 模糊PI法 | 第57-58页 |
5.2 软翼风力发电系统的建模和仿真 | 第58-62页 |
5.2.1 软翼垂直轴风力机 | 第58-60页 |
5.2.2 永磁发电机 | 第60-61页 |
5.2.3 不可控整流和DC/DC电路 | 第61-62页 |
5.3 软翼风力发电系统的最大功率跟踪控制的仿真 | 第62-66页 |
5.4 本章小结 | 第66-67页 |
6 结论与展望 | 第67-69页 |
6.1 本文总结 | 第67-68页 |
6.2 展望 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
个人简历、在学期间发表的学术论文及取得的研究成果 | 第75页 |