液压点式海浪换能器在海浪中的运动及输出功率研究

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随着陆地矿物能源的日渐枯竭,人类将目光转向了辽阔的海洋。波浪能是一种蕴含量大、可再生的清洁能源,而我国拥有广袤的海洋国土面积,故开发一种实用可靠,廉价高效的液压点式波浪能发电装置,具有巨大的应用前景和现实意义。基于线性波浪理论,求解边界条件下的波浪流场势函数的线性解,得到了波浪频率和波数之间的色散关系;然后基于Froude-Krylov假定,求出点式海浪换能器的浮体在线性波浪下的受力和运动特性;最后建立浮体对波浪能量吸收效率的数学模型,求得液压点式海浪换能器能量拾取装置对波浪能利用率。为了进一步验证直立圆柱浮体在波浪中的受力特性,利用FLUENT建立二维波浪水槽的数值模型,生成二维规则波。模型中的造波方式采用仿物理推板造波法,利用UDF函数使造波板以正弦规律运动;在二维水槽的末端,以添加阻尼源项的方式来实现消波。对比同一造波频率下,造波板运动幅值对波浪特性的影响,并分析了波浪沿传播方向的衰减特性。基于FLUENT建立直立圆柱浮体的二维轴对称模型,通过使浮体在自由水面附近做小幅受迫运动,来研究直立圆柱浮体在静水中的辐射问题。最后求得了浮体运动的无量纲附加质量和附加阻尼系数,分析其随运动频率的变化规律。为了将液压点式海浪换能器浮体所获得的机械能转换成电能,本文利用AMEsim仿真软件建立了能量转换的液压系统模型。模型中,单向阀组成的整流回路和蓄能器使周期性的液压能量稳定化,推动马达转动,进而带动发电机发电。仿真结果表明,适当提高蓄能器的有效容积并选择合理的预充气压力,有利减小负载的转速波动,提高液压系统能量转换效率。
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