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关于风阻论文范文写作 低风阻大升力风力发电机的设计相关论文写作资料

主题:风阻论文写作 时间:2024-04-13

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摘 要:风力发电机在工作过程中容易出现风阻大效率低的问题,想要将这个问题有效解决,需要研究出一种不增加各个叶片根部密度,又能够让叶片端部空间的低风阻力得到有效利用的发电机,这种风力发电机在每个叶片之间利用支撑架安装以及与叶片截面相类似的导风板,在叶片风阻增加力度最小的时候最大限度的提高叶片的捕风面积,这样可以让风力发电机叶片的升力、风力都得到更好的利用,推动低风阻大升力风力发电机朝着更好的方向发展.为此,本文针对低风阻大升力风力发电机的设计进行了简要的分析和探讨,以供参考.

关键词:风力发电机;低风阻;大升力;設计;探讨

风力发电机普遍是通过叶片、定子、转子等几大部件组成的轴流式风力机,将风力发电机安装在杆塔上面,可以让发电机通过风力的带动进行发电,风力发电机的叶片大多是按照流体力学原理设计的,叶片设计的过程中,会把截面的一侧设计成平直,另一侧设计成凸起的“机翼型”,气流在叶片截面的两侧穿过的时候,凸起的这一侧会因为路线长、流速高等因素的影响,压力比平直那侧的压力小,这样会形成一种从平直侧面指向凸起侧面的一种升力,风力机在这个升力的作用下会转动起来.从上述内容中可以看出,风力机的叶片数量较多的话,可以增大气流接触面积,从而使风力发电机的升力随之增大.

1 低风阻大升力风力发电机的具体设计思路

设计低风阻大升力风力发电机的主要目的是为了在不增加叶片根部密度的情况下,利用叶片端部空间减小风阻增幅的同时,让叶片的受风面积得到有效的增加,进而使叶片的升力、风力的利用率得到更加显著的提升.那么想要实现上述的设计目的,需要按照下面这种技术方案进行,首先需要研制一种带有杆塔、叶片、转子、定子等部件的低风阻大升力风力发电机,这种低风阻大升力风力发电机所具备的特点是叶片中部会设置支撑架,支撑架上还会安装导风板,导风板截面所呈现出的形状是机翼型,也就是一个侧面是平面,另外一个侧面是凸面,安装导风板和叶片的时候,方向要保持相同,这样做可以让导风板与气流之间产生摩擦,然后形成升力与叶片和气流产生摩擦而形成的升力方向是相同的.低风阻大升力风力发电机的叶片构成形式主要包括以下四种:第一种是低风阻大升力风力发电机中的三支叶片,叶片中部设置一个圈环状的支撑架,然后将位置在两支叶片之间的支撑架上安装三片导风板;第二种是低风阻大升力风力发电机当中的三支叶片,叶片中部设置两圈环状的支撑架,然后在两支叶片之间的外圈支撑架上面安装两个导风板,并在内圈支撑架上面安装一个导风板,导风板的径向长度要保持在1:40范围内;第三种是低风阻大升力风力发电机当中的三支叶片,叶片长度要在40~55m范围内,在叶片中部安装两圈环状的支撑架,在两支叶片之间的外圈支撑架上面安装两个导风板,导风板的长度要选择在1~2m之间,然后在内外两圈支撑架的中间部位安装一片导风板,导风板的长度要选择在20~25m之间;第四种是低风阻大升力风力发电机当中的三支叶片,叶片长度要选择在40~55m之间,然后在叶片中部设置两圈环状的支撑架,并在两支叶片之间安装两圈支撑架,然后两圈支撑架的中间安装一片导风板,其长度要保持在20~35m范围内.

2 低风阻大升力风力发电机的设计方法和主要的设计步骤

低风阻大升力风力发电机的设计总思路主要是在叶片之间设置支撑架,然后在支撑架中间安装与叶片截面相似的导风板,在叶片风阻增加力度最小的时候最大限度的提高叶片的捕风面积,下面几个例子就是围绕这个设计思路实施的.

第一个例子:低风阻大升力风力发电机与现有的风力发电机在叶片、杆塔、转子、定子等部件方面都是相同的,不同之处在于低风阻大升力风力发电机的叶片中部设置了支撑架,支撑架的形状是圈环状,主要由钢筋、铝合金管、重量小强度高的玻璃钢管这几种成分制成,低风阻大升力风力发电机比较常见的结构形式就是三支均部的叶片,支撑架设置在两个叶片之间的位置上,然后在叶片中部固定支撑架的两端,支撑架也可以变成一个整体在三支叶片上进行串联,这样有利于提高叶片的稳定性,使用合理的结构去安装支撑架能够减少叶片的用料和自重.将导风板安装在支撑架上面,导风板截面两侧分别为平面和凸面,保证导风板与叶片安装的方向相同,可以让导风板和叶片与气流摩擦产生的升力方向也相同,将三片导风板安装在两支叶片之间的支撑架上面,叶片长度保持在1:40m之间,如果叶片长度是40m的话,那么导风板的长度应该超出1m,由此可以看出,导风板和风力机的轴心距离都比较远,和两侧叶片之间留出的空间比较大,所以会导致风阻增加减小的同时,升力会得到很大的提高,风力发电机的工作效率也会得到非常明显的提升.

第二个例子:低风阻大升力风力发电机的构成部分同样包括:叶片、杆塔、转子、定子,叶片的数量是三支,在叶片的中部可以设置两圈环状支撑架,并把两片导风板安装在两支叶片之间的外圈支撑架上面,将一片导风板安装在内圈支撑架的中间,叶片的长度不要超出1:40,选择这种长度是为了让导风板可以相互错开,让风力发电机的通风性得到有效的增强,风阻越来越小升力越来越大.

第三个例子:低风阻大升力风力发电机的叶片数量同样是三支,叶片长度保持在40~55m之间,将两圈环状支撑架安装在叶片中部,并将导风板安装在两个叶片之间的外圈支撑架上面,导风板的长度不要超多1~2m,然后再将一片径向长度为20~25m的导风板安装在内外两圈支撑板中间,这种结构主要是为了让不同长度的导风板相互结合,增大捕风面积,进而使风力发电机的工作性能可以达到最理想的效果.

第四个例子:低风阻大升力风力发电机的叶片有三支,叶片长度选择在40~55m的范围内,将两圈环状支撑架安装在叶片中部,将一片长度为20~35m的导风板安装在两圈支撑架中间,安装这种长度的导风板可以让叶片比较长的风力发电机的升力得到有效的提升,而且经过多次实验证明可知,此种结构可以取得非常不错的效果.

3 结束语

从低风阻大升力风力发电机的设计研究中可以看出,风力发电机中的每个叶片之间都会安装支撑架和导风板,这样可以让风阻增加变小的情况下使叶片捕风面积增加,这种设计的优势在于虽然风力发电机增加了叶片数量,但是与转子连接的叶片数量却没有发生改变,叶片下部的空间较大,使风阻增幅减少,升力、风力的利用率得到有效的提高,所以由此可以看出低风阻大升力风力发电机具有非常好的应用前景.

参考文献

[1]王秋良;离网型双馈风力发电系统控制策略研究.J.哈尔滨:哈尔滨工业大学 2016.08

[2]郭文丽;兆瓦级垂直轴风力发电机组的关键技术研究.J.杭州:浙江大学 2016.01

[3]刘秋红;风力发电机叶片优化设计方法研究.J.杭州:浙江大学 2016.11

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