发电技术 ›› 2022, Vol. 43 ›› Issue (2): 218-226.DOI: 10.12096/j.2096-4528.pgt.22026
胡丹梅, 曾理, 陈云浩
收稿日期:
2022-02-10
出版日期:
2022-04-30
发布日期:
2022-05-13
作者简介:
基金资助:
Danmei HU, Li ZENG, Yunhao CHEN
Received:
2022-02-10
Published:
2022-04-30
Online:
2022-05-13
Supported by:
摘要:
根据美国国家可再生能源实验室给出的风力机数据,利用Pro E软件建立5 MW半潜式海上风力机模型,通过仿真软件进行双向流固耦合模拟,探究基于双向流固耦合半潜式风力机风轮在耦合作用时产生的形变及等效应力应变情况。通过分析风力机自存状态以及不同风浪条件下风力机的运行情况可知:作为风力机最重要的部分,风力机叶轮随着转速增大,产生的形变增大,同时形变峰值会越早出现;风轮最大等效应力出现于运行初始阶段,随着时间的推移,应力最终稳定在一定范围内;风力机的形变程度随风速的增大而增大;在风力机运行过程中系泊缆随浮筒一起做周期性运动。研究结果可为海上半潜式风力机安全稳定运行提供参考,同时为设计海上半潜式风力机提供借鉴。
中图分类号:
胡丹梅, 曾理, 陈云浩. 半潜式海上风力机流固耦合特性分析[J]. 发电技术, 2022, 43(2): 218-226.
Danmei HU, Li ZENG, Yunhao CHEN. Analysis of Fluid-Structure Coupling Characteristics of Semi-submersible Offshore Wind Turbines[J]. Power Generation Technology, 2022, 43(2): 218-226.
参数 | 数值 |
---|---|
风轮直径/m 叶片长度/m 轮毂直径/m | 126 61.5 5 |
额定风速/(m·s-1) | 11.4 |
切入风速/(m·s-1) | 3 |
切出风速/(m·s-1) | 25 |
额定转速/(rad·s-1) | 12.1 |
额定功率/MW | 5 |
塔筒高度/m | 90 |
半潜式浮式平台整体外廓/(m×m) | 50×50 |
平台中心圆筒过渡段/m | D:1.6, H:22.8 |
浮筒外廓/m 浮筒斜撑尺寸/m 浮筒上下圆筒横梁尺寸/m 系泊缆尺寸/m | D:12, H:36 D:1.6, H:33.8 D:1.6, H:40 D:0.16, H:50 |
表1 风力机结构参数
Tab. 1 Wind turbine structure parameters
参数 | 数值 |
---|---|
风轮直径/m 叶片长度/m 轮毂直径/m | 126 61.5 5 |
额定风速/(m·s-1) | 11.4 |
切入风速/(m·s-1) | 3 |
切出风速/(m·s-1) | 25 |
额定转速/(rad·s-1) | 12.1 |
额定功率/MW | 5 |
塔筒高度/m | 90 |
半潜式浮式平台整体外廓/(m×m) | 50×50 |
平台中心圆筒过渡段/m | D:1.6, H:22.8 |
浮筒外廓/m 浮筒斜撑尺寸/m 浮筒上下圆筒横梁尺寸/m 系泊缆尺寸/m | D:12, H:36 D:1.6, H:33.8 D:1.6, H:40 D:0.16, H:50 |
风速/(m·s-1) | 转速/(rad·min-1) | 角速度/(rad·s-1) |
---|---|---|
4 | 7.18 | 0.752 |
5 | 7.38 | 0.773 |
6 | 7.94 | 0.831 |
7 | 8.46 | 0.886 |
8 | 9.16 | 0.959 |
9 | 10.33 | 1.082 |
10 | 11.43 | 1.197 |
11.4 | 12.10 | 1.267 |
表2 不同风速下风力机转速
Tab. 2 Wind turbine speed at different wind speeds
风速/(m·s-1) | 转速/(rad·min-1) | 角速度/(rad·s-1) |
---|---|---|
4 | 7.18 | 0.752 |
5 | 7.38 | 0.773 |
6 | 7.94 | 0.831 |
7 | 8.46 | 0.886 |
8 | 9.16 | 0.959 |
9 | 10.33 | 1.082 |
10 | 11.43 | 1.197 |
11.4 | 12.10 | 1.267 |
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