潮流发电论文_马洁,胡仁松,白连平

导读:本文包含了潮流发电论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:潮流,流速,潮汐,装置,海洋,永磁,算法。

潮流发电论文文献综述

马洁,胡仁松,白连平[1](2019)在《潮流发电最大功率跟踪发电机失速问题研究》一文中研究指出在研究实现潮流发电最大功率跟踪算法时,发现发电机存在失速问题。为了解决这个问题,本文提出在最大功率跟踪算法中增加一个电压闭环,通过增加电压闭环来控制转速,从而达到潮流发电最大功率跟踪发电机不失速的目标。(本文来源于《电气技术》期刊2019年11期)

赵昊旭[2](2019)在《基于自适应神经模糊推理系统的潮流发电水轮机变桨距控制策略》一文中研究指出变桨距水轮机能在低流速下保持最小桨距角实现功率的最大捕获,还可在高流速下通过变桨来实现恒功率输出,减少了过载冲击。通过分析变桨距伺服控制系统,改进了基于自适应神经模糊推理系统的变桨控制方法,实现了更为平滑高效的变桨操作,并在Matlab/Simulink下进行了系统仿真,验证了所提控制方法的有效性。(本文来源于《水电能源科学》期刊2019年06期)

邱国福,汤志成[3](2019)在《我国海洋能发电的现状及前瞻——写在舟山LHD模块化潮流发电并网试运行叁周年之际》一文中研究指出随着全球经济科技的发展和现代生活水平的提高,人类对能源的需求量是越来越大,传统化石能源不但面临着枯竭的一天;而且,其所带来环境问题已危及到人类生存和发展。寻找可替代无污染持续可利用的绿色能源,已是世界各国的一个共识。我国是一个人口大国也是能源消费大国。改革开放(本文来源于《中国电力企业管理》期刊2019年16期)

白晗,石皓岩,张巧杰,白连平[4](2018)在《基于LabVIEW的潮流发电模拟装置控制方法研究》一文中研究指出在海洋能发电中,潮流能发电具有广阔的发展前景,本文设计了一套潮流发电实验装置以便在实验室进行前期研究,为潮流发电的海上试验奠定基础。在潮流发电模拟装置控制系统中,利用变频器对叁相异步电动机进行变频调速是潮流模拟发电中的技术关键。为此在上位机上设计了LabVIEW操作界面以及程序框图,利用VISA技术进行数据传输,通过RS485通信控制变频器的连续运行,从而控制叁相异步电动机带动双向叶轮泵推动水的流动,进行潮流发电的模拟研究。(本文来源于《电气技术》期刊2018年01期)

李大鸣,张弘强,卜世龙,李彦卿,唐星辰[5](2017)在《潮流发电试验场水动力特性数学模型研究》一文中研究指出以普陀山岛–葫芦岛潮流能试验场为研究区域,叁维、二维数学模型相结合,模拟分析了发电装置对试验场局部近场、大范围远场水动力的影响情况。提出一种基于能量方程的装置概化方法,即采用流场上下游沿程阻力损失量化装置对水流影响,并对概化后各组合等效与综合糙率进行回归分析,得到来流流速与综合糙率的函数关系。建立叁维局部流场模型,利用计算流体动力学(CFD)软件模拟分析了装置在7种转速-流速组合下的局部流场分布。采用有限元法(FEM)离散二维浅水环流方程,建立二维潮流数学模型,并将综合糙率函数关系代入,通过修改装置所在网格糙率来模拟装置产生的影响。结果表明,全体装置布设时某个涨落潮历时下、全潮过程下,装置对流场的影响范围与潮流流速、装置泊位附近地形有关,离装置越远,装置对流场影响越小。整体上,装置对远场流速影响程度较小,流速变化量最小在2%左右,最大不超过布设前流速8%。(本文来源于《水力发电学报》期刊2017年12期)

杨伟峰,厉虹[6](2017)在《一种潮流发电实验装置控制系统设计》一文中研究指出为在实验室环境下研究潮流能发电特性,设计了一种潮流发电模拟实验装置。通过研究实际海域的潮流流速变化规律,建立流速模型。设计潮流发电模拟装置,输出所建立的流速模型。装置主要包括潮流模拟装置、潮流控制装置、测量装置。装置可以模拟出3m/s以下不同潮流流速模型,同时流速误差控制在10%以下。实验结果表明此装置运行稳定、性能可靠、控制方便,能够作为潮流发电研究的辅助设备。(本文来源于《北京信息科技大学学报(自然科学版)》期刊2017年06期)

白晗,王世明,白连平,田卡,石皓岩[7](2017)在《近海岸潮流发电模拟装置中造流方法研究》一文中研究指出在海洋能发电中,潮流发电具有广阔的发展前景。为在实验室进行潮流发电的前期研究,设计了潮流发电模拟装置。由于近海岸潮流能分布较大,在模拟装置中进行近海岸的潮流流速模拟,即造流。在模拟装置的控制系统中,通过上位机控制变频器输出电源的频率和相序,从而驱动叁相异步电动机带动双向叶轮泵推动水的流动。为此在上位机上设计了Lab VIEW操作界面以及程序框图,利用VISA技术进行数据发送与接收,将流速对应的频率信号发送给变频器,并将流速传感器采集到的流速信号接收到上位机进行实时显示。研究稳定流速和变化流速的造流方法,对稳定流速、椭圆余弦波流速和沿岸流流速进行造流实验,结果表明模拟流速与预设流速总体误差较小,较好地实现了实验室潮流发电的模拟。(本文来源于《海洋技术学报》期刊2017年06期)

邓伟[8](2017)在《往复式潮流发电系统运动模块的设计与仿真》一文中研究指出随着能源短缺问题的凸显和环境污染进一步加重,清洁能源已成为新能源开发利用的重点。作为清洁能源的重要组成部分,海洋能近年来得到大力发展,其中,因潮流能具有资源丰富和能量利用率高等优势,潮流发电技术的开发利用受到普遍重视。本文针对往复式潮流发电系统的优化问题,开展了往复式水流翼式和流致振动式潮流发电系统的运动模块的优化设计与仿真研究。分别建立了核心运动模块的几何模型,并利用计算流体力学和ANSYS、Fluent等计算软件对运动模块的工作状态进行了仿真计算,以期提升核心运动模块的工作升力系数和系统的发电效率。针对往复式水流翼发电系统的仿真设计,利用弹性材料的运动模块代替刚性材料,建立水流翼的运动几何模型,并且利用流固耦合计算法进行仿真运算,探究弹性材料对水流翼于升力系数的影响。往复式水流翼发电系统运动模块仿真计算结果表明,弹性材料水流翼在流体中运动时会发生弹性形变,致使升力系数产生变化,当模型升力系数E为10~8~10~6时,升力系数随弹性系数的减小而增大的,当弹性系数继续降低至50000,升力系数降低。最佳升力系数的弹性系数为E=10~6,在此条件下升力系数比E=5000与E=10~8分别提高了126.98%、161.2%,效果明显。可见,弹性材料对于水流翼的升力系数有较大的影响,E=10~6为产生最高升力系数的材料弹性系数。对于流致振动式发电系统的仿真设计,建立了7种类型,共计11个运动模块的几何模型,并且利用二维流体计算法和流固耦合计算法进行了仿真运算,此外结合不同模型的升力系数和流速压力周期等因素,探究了不同模型对运动模块运动效果的影响。流致振动式发电系统运动模块二维仿真计算结果表明,各模型可获得往复周期性变化的升力,但是前端为平头的模型更加理想;另外发现,升力系数随x轴方向长度增大而增加,模型伴随长度增加对系统周期性造成影响,导致升力系数出现不稳定。结果表明,x方向为0.15m的半圆延长模型,在升力系数和周期性上都有明显的优势。流致振动式潮流能发电系统运动模块流固耦合仿真计算结果表明,运动模型可实现往复运动,运动幅度正比于模型长度,但随着其长度增加,振幅出现不规律振动。0.15m半圆延长型模型峰值升力系数为8.8,升力系数相比半圆模型增加了185%。x方向为0.15m的半圆延长模型的升力系数和周期性均优于其它模型。本文通过对往复式潮流能发电系统运动模块的仿真计算,探究了材料弹性系数、模型形状与模型升力系数、振幅、周期性的关系。选取了模型合理性的弹性系数参数和模型形状,对往复式潮流发电系统设计和应用提供了技术支持。(本文来源于《大连海洋大学》期刊2017-06-01)

周露[9](2017)在《潮流发电系统永磁同步电机预测控制与故障容错性能研究》一文中研究指出随着陆地资源的日趋减少,更多的目光开始投入到开发海洋资源中。潮流发电系统通过被水平潮汐推动的涡轮机获得机械能,带动电机转动产生电能,经变流器变换传输到电网中,与风力发电中捕获风能的方式相同。尽管运行环境和结构有差异,潮流发电技术目前的研究均是基于风电系统运行经验,其环境特殊性使得维持系统运行稳定和减少运行维护成为重要的衡量标准。故而可节省齿轮装置无滑环且可免维护的直驱永磁同步电机拓扑结构为潮流发电的首选。一方面,为优化系统的运行,本文通过比较PI、无差拍和模型预测叁种控制下的电流响应情况,选取出其中性能最优的无差拍预测控制进行进一步分析。考虑数字式控制系统固有量化和保持特性引入的脉宽调制占空比更新延时、死区等问题对预测控制变量暂态响应和稳态精度的影响。首先,分析了延时与死区存在的根本原因;其次,在一个周期内利用已知量计算出下个周期的未知量改进算法以消除延时对系统暂态震荡的影响;再次,考虑变流器开关的关断非线性而设置的死区时间对一个采样周期内的电压影响,计算出该畸变电压并补偿到电压矢量数值中,最终达到消除暂态震荡和提升稳态精度的目的。另一方面,为降低预期外的潮流发电系统停运可能性,基于风力发电系统运行故障数据,针对最为频繁发生的电机侧变流器单相开路故障,提出相应的故障容错措施,保证可容性故障发生后系统在降级运行模式下仍保持持续运行。本文分析比较了叁相四开关式、并联备用桥臂、改变控制策略型、多相电机系统和变流器并联运行方式这几种故障容错拓扑结构在开关元件投资、方法的简便性和容错性能这几方面的优缺点,从中选取仅改变控制策略、并联备用冗余桥臂和变流器并联运行故障容错结构进行仿真分析。仿真结果证明,对单个变流器系统而言,仅改变控制策略型故障容错使得系统不至于失去控制,但容错效果较差,采取并联备用冗余型故障容错拓扑结构可以提升系统故障容错性能。针对并联变流器系统,本文所设计的转矩补偿器可以有效地保证容错运行中的转矩和功率输出与故障前一致。(本文来源于《华南理工大学》期刊2017-04-21)

戈本星[10](2017)在《永磁直驱式潮流发电系统建模及其控制系统设计》一文中研究指出近几十年来,由于不断恶劣的环境问题和能源问题,新能源并网发电的浪潮冲击全球,相关技术蓬勃发展。但是由于新能源的间歇性与随机性,大规模新能源并网给电网稳定、电能质量带来了重大挑战。虽然潮流发电已经成为当前的研究热点,但针对上述问题,仍然亟待系统、全面、深入地研究潮流发电系统中变流器建模与控制问题,并提出准确实用的设计方法。本文主要以研究背靠背永磁直驱式发电系统建模与控制系统设计为主题。首先介绍了潮流能的能量转换原理以及对应的水轮机水力特性,建立了工程上实用的水轮机模型。然后,为了简化控制系统设计,推导出永磁电机在旋转坐标系的dq模型。一方面在此模型下,分析了转子磁链定向的转速外环电流内环的双闭环永磁电机控制策略及其控制器设计;另一方面,在上述PMSM连续模型的基础上,本文进一步研究了离散域下PMSM的控制问题,将现代控制理论中的带闭环全阶状态观测器的状态反馈方法,很好的应用到直接定子磁链矢量控制当中。接着,详细介绍了叁相PWM并网逆变器在离散域下交流小信号模型的建立过程,推导出控制系统需要的SISO模型。结合推导的模型,建立基于电网电压矢量定向的直流电压外环电流内环的双闭环叁相PWM并网逆变器控制策略。为了观察控制延时对系统动静态性能的影响,分别在不同控制延迟下,研究各控制环的根轨迹,借此寻找性能较好主导极点和临界频率。另外,通过对比七段SVM开关波形中基本矢量有效占空比与各相占空比的关系,文中推导出空间矢量调制(SVM)叁相占空比与叁相参考电压的表达式,推导出一种无需分区和坐标变换基于静止坐标下SVM的简化算法。最后,在简要介绍最大功率追踪的基础上,对机侧换流器和网侧换流器联合仿真,验证本文所提设计方法的正确性。(本文来源于《浙江大学》期刊2017-01-13)

潮流发电论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

变桨距水轮机能在低流速下保持最小桨距角实现功率的最大捕获,还可在高流速下通过变桨来实现恒功率输出,减少了过载冲击。通过分析变桨距伺服控制系统,改进了基于自适应神经模糊推理系统的变桨控制方法,实现了更为平滑高效的变桨操作,并在Matlab/Simulink下进行了系统仿真,验证了所提控制方法的有效性。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

潮流发电论文参考文献

[1].马洁,胡仁松,白连平.潮流发电最大功率跟踪发电机失速问题研究[J].电气技术.2019

[2].赵昊旭.基于自适应神经模糊推理系统的潮流发电水轮机变桨距控制策略[J].水电能源科学.2019

[3].邱国福,汤志成.我国海洋能发电的现状及前瞻——写在舟山LHD模块化潮流发电并网试运行叁周年之际[J].中国电力企业管理.2019

[4].白晗,石皓岩,张巧杰,白连平.基于LabVIEW的潮流发电模拟装置控制方法研究[J].电气技术.2018

[5].李大鸣,张弘强,卜世龙,李彦卿,唐星辰.潮流发电试验场水动力特性数学模型研究[J].水力发电学报.2017

[6].杨伟峰,厉虹.一种潮流发电实验装置控制系统设计[J].北京信息科技大学学报(自然科学版).2017

[7].白晗,王世明,白连平,田卡,石皓岩.近海岸潮流发电模拟装置中造流方法研究[J].海洋技术学报.2017

[8].邓伟.往复式潮流发电系统运动模块的设计与仿真[D].大连海洋大学.2017

[9].周露.潮流发电系统永磁同步电机预测控制与故障容错性能研究[D].华南理工大学.2017

[10].戈本星.永磁直驱式潮流发电系统建模及其控制系统设计[D].浙江大学.2017

论文知识图

电铁潮流系统计算结果水翼潮流发电装置效果图意大利垂直轴潮流发电装置效果图潮流发电船潮流发电装置示意图

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