亚洲伊人成视频在线观看|亚洲图色自拍偷拍|av主播在线播放|久久桃花视频在线|美女免费视频一区|色婷婷久久久久久久|老鸭窝在线永久地址二|日本最新三级片不卡精品|亚洲视频熟女国产|欧美午夜天堂影视

當(dāng)前位置: 東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)>談技術(shù) >風(fēng)電葉片 > 風(fēng)力機葉片氣動控制技術(shù)淺析

風(fēng)力機葉片氣動控制技術(shù)淺析

2015-12-14 來源:復(fù)合材料譯評站 瀏覽數(shù):2108

640.webp (12)
  圖2-12 一種凹凸翼型及標(biāo)準(zhǔn)翼型的CFD分析結(jié)果(來自:Fish,2006)
  3 主動控制技術(shù)
  風(fēng)機主動氣動控制主要是通過對風(fēng)速、風(fēng)向、葉片入流角及葉片(翼型)氣動特性等因素的主控控制,實現(xiàn)控制整機載荷及氣動性能的目的。現(xiàn)代風(fēng)機中應(yīng)用最廣泛的主控氣動控制方法是主動偏航和變槳,他們通過對外置傳感器或內(nèi)部運行參數(shù)的分析調(diào)整偏航和變槳角度從而控制流經(jīng)風(fēng)機的風(fēng)速、風(fēng)向和入流角。本文主要介紹葉片(翼型)氣動特性的主動控制技術(shù),目前國內(nèi)外機構(gòu)研究的這方面技術(shù)有很多,大體可分為通過改變剖面形狀和通過表面吹/吸氣的方式進行氣動特性的控制。
  3.1 改變剖面形狀
  在飛機機翼中,通過后緣襟翼的收放來增大或減小翼型中弧線弧度,可以影響翼型的升力曲線。NREL、SANDIA、Vestas和DTU等國外研究機構(gòu)對襟翼在葉片中的應(yīng)用進行了深入的研究。Vestas與DTU一起在其V27機組13m長的葉片上安裝了0.7m長的后緣襟翼,通過在試驗風(fēng)場的運行測試,可降低葉根部揮舞彎矩14%。圖3-1為SANDIA實驗室研究的一種帶后緣襟翼控制葉片的試驗機組。然而這種傳統(tǒng)的襟翼機構(gòu)存在一些制約其應(yīng)該到風(fēng)機葉片的因素,其中最主要的一點是葉片在運行過程中揮舞方向的變形很大,而連接襟翼與葉片主體的鉸鏈系統(tǒng)很難與其協(xié)調(diào),另外復(fù)雜的結(jié)構(gòu)也給制造和維護帶來不便。
  Dan Gurney在1960年代提出了一種簡易Gurney襟翼,它是由高度為弦長1%-2%的平板垂直于弦線安裝在翼型壓力面后緣附近,在合適的尺寸和安裝位置下能達(dá)到傳統(tǒng)復(fù)雜機構(gòu)的襟翼一樣的增升效果。Van Dam基于這種Gurney襟翼研究了一種可主動平移的后緣小板結(jié)構(gòu),這種小板分別安裝于翼型上下翼面,可以根據(jù)不同工況需要調(diào)節(jié)小板的平移量影響翼型氣動特性。Van Dam等人通過CFD計算和風(fēng)洞試驗的方法對這套系統(tǒng)進行了深入的研究,并用氣彈分析工具分析了它能顯著降低葉片疲勞載荷。這種小板結(jié)構(gòu)簡單且在葉片展向分散安裝,因此有實際應(yīng)用在葉片上的可能,圖3-2為這種后緣小板結(jié)構(gòu)的示意圖。
  Risoe研究了一種可變形后緣的翼型,它的后緣處有一種壓電材料制作的小平板與主體相連,變形響應(yīng)及時且不受葉片展向長度的限制。通過對VestasV66機組數(shù)值模擬,發(fā)現(xiàn)在33m的葉片上使用7m長的該種后緣結(jié)構(gòu),可以在10%湍流強度下減小揮舞彎矩60%。DUWIND也對安裝了這種可變形后緣平板的縮比葉片模型進行了風(fēng)洞測試,發(fā)現(xiàn)可降低葉根應(yīng)變60-95%。圖3-3是展示了美國FlexSys公司開發(fā)了另一種后緣部分可整體連續(xù)變形的自適應(yīng)柔性翼型,他的后緣變形范圍可達(dá)±10°,目前已經(jīng)應(yīng)用到了高科技飛機中,具體的設(shè)計細(xì)節(jié)尚未公開。
640.webp (13)
  圖3-1一種帶后緣襟翼的葉片
640.webp (14)
  圖3-2 Van Dam研究的一種主動氣流控制的后緣小板結(jié)構(gòu)
640.webp (15)
  圖3-3 Flexsys公司研究的一種后緣連續(xù)變形翼型
  3.2 表面吹/吸氣流
  翼型表面吹/吸氣流技術(shù)是指通過對翼型邊界層中吹入高速氣流或吸走低速氣流的方式重新為邊界層附能,從而延遲流動分離的技術(shù)。盡管該技術(shù)在航空領(lǐng)域已有成熟應(yīng)用,但在風(fēng)機葉片上的應(yīng)用受到很多制約。其中之一是這種傳統(tǒng)的吹起或吸氣機構(gòu)很難在葉片內(nèi)部安裝,另一方面吹氣或吸氣系統(tǒng)的工作易受到風(fēng)機運行環(huán)境如沙塵、冰凍的影響。
  在傳統(tǒng)的邊界層吹/吸氣流技術(shù)基礎(chǔ)上,研究人員相繼提出了等離子體激勵器、環(huán)量控制翼型、合成射流等邊界層流動控制技術(shù)。這一類技術(shù)的目標(biāo)均是改變邊界層速度型從而延遲失速,圖3-4為一種等離子體激勵技術(shù)對不同風(fēng)速下邊界層速度型的影響。
640.webp (16)
  圖3-4 等離子體激勵技術(shù)對不同風(fēng)速下邊界層速度型的影響(來自:Moreau,2007)
  4 結(jié)語
  通過對風(fēng)機葉片的氣動控制技術(shù),可以實現(xiàn)增加風(fēng)機發(fā)電效率,降低陣風(fēng)等惡劣工況下對葉片的動態(tài)載荷,增加葉片生命周期。葉片的氣動控制技術(shù)分為被動控制和主動控制兩類,目前已經(jīng)有很多的被動控制技術(shù)在實際葉片中得到了應(yīng)用并證明了它們對葉片氣動特性的有效控制,比如彎扭耦合設(shè)計的葉片、渦流發(fā)生器、擾流器、翼刀、葉尖小翼和鋸齒后緣等的應(yīng)用。越來越多國內(nèi)外學(xué)者開始研究了很多主動控制技術(shù),這些技術(shù)比被動控制技術(shù)對流動的控制更直接有效也更加靈活,然而受制于成本、安裝及維護等方面的限制,尚未能得到應(yīng)廣泛用,這將是今后的重點發(fā)展方向。

標(biāo)簽:

風(fēng)電葉片
閱讀上文 >> 直驅(qū)和雙饋遭遇瓶頸,超導(dǎo)能否接替大任?詳解超導(dǎo)風(fēng)機的優(yōu)點及前景
閱讀下文 >> 風(fēng)電場開發(fā)建設(shè)運行的關(guān)鍵性因素分析

版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡注明稿件來源的內(nèi)容均為轉(zhuǎn)載稿或由企業(yè)用戶注冊發(fā)布,本網(wǎng)轉(zhuǎn)載出于傳遞更多信息的目的,如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)問題,請作者聯(lián)系我們,同時對于用戶評論等信息,本網(wǎng)并不意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性;


本文地址:http://www.yy8811.cn/tech/show.php?itemid=30952&page=5

轉(zhuǎn)載本站原創(chuàng)文章請注明來源:東方風(fēng)力發(fā)電網(wǎng)

按分類瀏覽

點擊排行

圖文推薦

推薦談技術(shù)