【摘 要】
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风能在清洁能源中占有重要的地位,我国风能资源丰富,近年来,低风资源越来越受到人们的重视,随着弃风限电现象的出现,低风速资源具有广阔的开发前景,低风速风力机的研究越来越受到人们的关注,因此研究出高性能的低风速风力机,对于风能资源的开发具有重要的意义。风力机的翼型是影响风力机性能的重要部分,本文对低风速翼型做了一些初步研究,主要围绕低风速风力机的翼型优化和低风速风力机的设计模拟两方面的工作展开,具体研
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风能在清洁能源中占有重要的地位,我国风能资源丰富,近年来,低风资源越来越受到人们的重视,随着弃风限电现象的出现,低风速资源具有广阔的开发前景,低风速风力机的研究越来越受到人们的关注,因此研究出高性能的低风速风力机,对于风能资源的开发具有重要的意义。风力机的翼型是影响风力机性能的重要部分,本文对低风速翼型做了一些初步研究,主要围绕低风速风力机的翼型优化和低风速风力机的设计模拟两方面的工作展开,具体研究成果如下:一方面,通过与NACA4412翼型的风洞试验数据对比,验证了在低雷诺数条件下,翼型二维模拟计算的准确性,分析了在低雷诺数条件下,三种翼型NACA0012,NACA1412和NACA4412气动特性差异,结果显示NACA4412在低风速阶段具有更高的升阻比。另一方面,利用多目标遗传算法,对非对称翼型NACA4412,在低风速阶段,进行了单点优化和多点优化,单点优化在6m/s的优化风速上,虽然具有较大的优化幅度,升阻比达到了15.9%的提升,不过优化翼型在4m/s的风速上,升阻比下降了5.7%,在8m/s的风速上升高了4.3%,优化结果并不理想,说明单点优化并不能实现低风速区域的整体优化,与风力机的实际运行情况不符,风速是变化不定的,多点优化实现了翼型在低风速区域[4m/s,8m/s]升阻比的提升,优化后的翼型在4m/s时,升阻比提升了8.8%,在6m/s时,升阻比提升了10.7%,在8m/s时,升阻比提升了8.4%,有利于降低风力机的启动风速和提高风能的利用效率。在优化翼型的基础上开发了额定功率为300W的低风速风力机,并对此开展模拟研究,研究结果表明,风力机在额定风速6m/s时,输出功率为279.2W,风能利用系数为39%,且风力机在低风速区域风能利用系数变换缓慢,具有较高的风能利用效率,适合在低风速地区使用。
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