液压型落地式风力发电机组谐振特性及抑制研究

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在当今新能源迅猛发展的背景下,风能作为绿色能源,获得了很大的发展空间。现在,风力发电技术向多功率等级、广应用领域及多样化机型发展。液压型风力发电机组就是在这种大环境趋势下新兴的风力发电技术应用。而随着单台机组的发电功率逐渐攀升,风轮直径、机组重量等也大大增加,为安装及维护等带来的一系列难题也嗜待解决。面对这些发展问题,落地式安装的液压型风力发电机组应运而生。液压型落地式风力发电机组除将液压泵置于机舱之外,其他部分都安装在地基处,提升了机组的功重比,也降低了大型机组的机舱重量。然而,机组中添加的液压长管路结构在进一步增加了机组柔性之外,也增强了机组的谐振问题。为解决该问题,真正实现液压型落地式风力发电机组的工程化应用,研究机组的谐振特性,寻求谐振抑制方法是很有必要的。本文针对液压型落地式风力发电机组谐振特性及其抑制采用阻抗分析法展开研究。利用电路相似原理,就液压主传动系统建立阻抗型模型,包括定量泵、液压长管路、变量马达;从而建立整机的流体网络阻抗模型,推导机组源阻抗方程、压力比传递方程等。影响管路系统振动的主要因素为管路特征阻抗与负载阻抗。机组以变量马达为负载阻抗,包括与泄漏相关的阻性参数、与容腔相关的容性参数及与其能量转换相关的感性参数和阻性参数;针对机组运行关键参量——管路出口压力与马达转速,推导压力比传递方程、压力-负载力矩传递函数及转速比传递函数、转速-负载力矩传递函数;采用MATLAB/Simulink仿真分析马达作为负载,各阻抗特性对机组传输的影响作用规律,其中马达摆角影响马达的感性与阻性。在谐振特性分析的基础上,计算机组转速传递与压力传递的谐振频率,并依据谐振条件,总结谐振管长与避免谐振管长的选择原则;分析谐振抑制方法及不同阻抗匹配比对压力比传递及转速比传递的作用效果,借鉴液压型风力发电机组现有控制手段,利用节流阀,采用MATLAB仿真分析节流阀对机组传输特性的影响规律。最后,以燕山大学60kVA液压型落地式风力发电机组模拟实验平台为基础,对液压型落地式风力发电机组压力比传输特性与转速比传递特性进行实验研究,分析验证。
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