变速变桨距风力发电机气动特性和运行特性的研究
摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-17页 |
·研究风力发电机的背景及意义 | 第9-10页 |
·风力发电发展概况 | 第10页 |
·国内外研究现状 | 第10-13页 |
·国内外风力发电机空气动力学研究现状 | 第10-11页 |
·国内外风速模拟的研究现状 | 第11-12页 |
·国内外风力发电机载荷的研究现状 | 第12页 |
·国内外传动系统和控制系统的研究现状 | 第12-13页 |
·本文研究意义和内容 | 第13-17页 |
·本文研究的意义和方法 | 第13-14页 |
·本文研究的内容 | 第14-17页 |
2 任意低速翼型的气动力计算 | 第17-31页 |
·低速翼型的气动理论基础 | 第17-19页 |
·绕圆流动及其儒氏变换 | 第19-23页 |
·平面不可压缩无旋流的绕圆流动 | 第19-21页 |
·平面不可压缩无旋流的儒氏变换 | 第21页 |
·勃拉休斯定理 | 第21-23页 |
·任意翼型的气动方法计算 | 第23-26页 |
·计算实例及分析 | 第26-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
3 速度诱导因子的计算和风轮模型的建立 | 第31-45页 |
·动量理论 | 第31-35页 |
·风轮尾流不旋转时的动量理论 | 第31-34页 |
·风轮尾流旋转时的动量理论 | 第34-35页 |
·叶素理论 | 第35-37页 |
·动量—叶素理论 | 第37页 |
·改进的诱导因子计算方法 | 第37-40页 |
·普朗特叶尖损失修正 | 第37-38页 |
·轴向诱导因子修正 | 第38-39页 |
·风轮的锥角修正 | 第39页 |
·叶栅理论 | 第39-40页 |
·建立载荷和功率的计算模型 | 第40-43页 |
·建立坐标系 | 第40-42页 |
·叶片上风速的计算 | 第42-43页 |
·推力、转矩和功率的计算 | 第43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
4 风力发电机的气动特性分析 | 第45-61页 |
·风力发电机的计算参数 | 第45-47页 |
·叶片参数的设计 | 第45-47页 |
·风轮计算模型的参数 | 第47页 |
·速度诱导因子的计算和叶片受力分析 | 第47-52页 |
·Viterna-Corrigan 修正 | 第47-48页 |
·速度诱导因子的计算流程 | 第48-51页 |
·桨叶沿展向受力情况 | 第51-52页 |
·参数变化时风力发电机的特性 | 第52-57页 |
·风速变化时风力发电机的特性曲线 | 第52-53页 |
·偏航角变化时风力发电机的特性曲线 | 第53-54页 |
·桨距角变化时风力发电机的特性曲线 | 第54-55页 |
·方位角变化时风力发电机的特性曲线 | 第55-56页 |
·风轮锥角变化时风力发电机的特性曲线 | 第56页 |
·风力发电机的气动转矩和叶片载荷 | 第56-57页 |
·风能利用率和载荷波动的分析 | 第57-60页 |
·桨距角、转速和叶尖速比对气动性能的影响 | 第57-59页 |
·提高风能利用率和减小载荷波动的分析 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-61页 |
5 风力发电机的运行特性分析 | 第61-77页 |
·实时风速模拟 | 第61-63页 |
·脉动风功率谱密度函数 | 第61-62页 |
·脉动风 AR 模型 | 第62-63页 |
·风力发电机最佳运行点的获取 | 第63-67页 |
·变速变桨风力发电机特性分析 | 第63-65页 |
·低风速下风力发电机最佳运行点的获取 | 第65-66页 |
·高风速下风力发电机最佳运行点的获取 | 第66-67页 |
·风力发电机最佳运行点分析 | 第67-69页 |
·风力发电机的运行特性分析 | 第69-72页 |
·运行过程中的简单控制 | 第69-70页 |
·风力发电机的运行特性 | 第70-72页 |
·风力发电机运行载荷特性 | 第72-75页 |
·低风速下风力发电机的载荷特性 | 第72-74页 |
·高风速下风力发电机的载荷特性 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
6 结论与展望 | 第77-79页 |
·结论 | 第77页 |
·展望 | 第77-79页 |
致谢 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-85页 |
附录 | 第85页 |
A 作者在攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第85页 |
B 作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目 | 第85页 |