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公开(公告)号:CN109308341B
公开(公告)日:2023-01-20
申请号:CN201811099199.2
申请日:2018-09-20
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F17/14
Abstract: 本发明涉及一种基于加权交叠的可快速计算湍流功率谱密度的方法,依次包括如下步骤:1)设定热线风速仪采样频率,采集测点的脉动风速,测得有限长度的湍流功率谱密度信号;2)定义测量信号中相邻两点采样的时间间隔T,所需分析信号频带宽度表示为ω至Nmaxω,3)对测量信号进行加矩形窗分段处理,处理后的数据段记为u(t),每个数据段中采样个数为N,N=1/(nωT)且取整,4)求出最新时刻湍流功率谱密度信号中频率为nω的余弦和正弦的幅值,再求出此时频率为nω的幅值、功率和功率谱密度,5)将各数据段平均后得到频率为nω的功率谱密度;6)依次计算出各频率下的整个数据段的功率谱密度并作图。该方法可减少计算步骤,同时兼顾降低噪声,改善方差特性。
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公开(公告)号:CN114992043A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210698275.1
申请日:2022-06-20
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于风洞实验的弯掠叶片气动测量平台,包括格栅、风力机、数据采集器、格栅、热线风速仪及三维移测支架;风力机包括弯掠叶片、旋转风轮、风力机塔架、微型直流电动机、支撑底板及六分量天平;格栅放置在风洞试验段入口处;弯掠叶片与旋转风轮相连接;支撑底板固定在风洞试验段底部,支撑底板上放置有六分量天平,风力机塔架放置在六分量天平上,微型直流电动机固定在风力机塔架顶端,旋转风轮与微型直流电动机轴连接;微型直流电动机和六分量天平的信号输出端与数据采集器电连接;本发明搭建灵活方便,可以在支撑底板上设计添加其他复杂地形及障碍物进行实验,进行模拟真实环境中弯掠叶片风力机风洞实验。
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公开(公告)号:CN112983757B
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202110250715.2
申请日:2021-03-08
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于风洞实验的风力机阵列气动效率的装置及方法,1)三维建模软件对装置进行建模;2)拟定微型直流电动机在发电机转态下的轴功率输出效率;3)搭建用于风洞实验的风力机阵列气动效率的装置;4)设备安全性检查;5)获得设定风速;6)采集不同转速下基准第一风力机的推力、输出电流;7)构建风力机阵列;8)完成风力机阵列中第一风力机的气动数据曲线;9)完成风力机阵列中所有风力机的气动数据曲线;10)数据处理。装置包括支撑底板、设置在支撑底板上的六分量天平和固定在六分量天平上的风力机。本发明可以精确采集各种风速下测试风力发电机阵列中不同位置的风力机功率数据及动态载荷变化情况,较为准确的拟合出风力机气动特性曲线。
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公开(公告)号:CN111289213B
公开(公告)日:2021-08-31
申请号:CN202010156967.4
申请日:2020-03-09
Applicant: 扬州大学
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种适用于风洞实验的风力机塔架表面压力测量方法,该方法包括以下步骤:在风洞中安装风力机及支撑架,在支撑架周围安装套筒;在套筒不同截面布置测压孔,并连接至压力扫描阀;安装霍尔传感器、整流桥及直流负载;启动风洞;采集当前风速及不同转速及静止状态下下风力机塔架的表面压力;改变风洞风速,待风洞风速稳定后,重复测量,直至所需测量的工况均完成测量。本发明设计成本较低且安装方便,对旋转、静止状态下风力机塔架气动载荷的准确预测具有重要的工程意义。
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公开(公告)号:CN112983757A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110250715.2
申请日:2021-03-08
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于风洞实验的风力机阵列气动效率的装置及方法,1)三维建模软件对装置进行建模;2)拟定微型直流电动机在发电机转态下的轴功率输出效率;3)搭建用于风洞实验的风力机阵列气动效率的装置;4)设备安全性检查;5)获得设定风速;6)采集不同转速下基准第一风力机的推力、输出电流;7)构建风力机阵列;8)完成风力机阵列中第一风力机的气动数据曲线;9)完成风力机阵列中所有风力机的气动数据曲线;10)数据处理。装置包括支撑底板、设置在支撑底板上的六分量天平和固定在六分量天平上的风力机。本发明可以精确采集各种风速下测试风力发电机阵列中不同位置的风力机功率数据及动态载荷变化情况,较为准确的拟合出风力机气动特性曲线。
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公开(公告)号:CN110594105B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910922045.7
申请日:2019-09-27
Applicant: 扬州大学
IPC: F03D17/00
Abstract: 本发明涉及一种适用于风洞试验的小功率风力机气动特性测量装置,风力机包括安装在风机轴前端的轮毂,轮毂圆周上安装有叶片,风机轴与风洞共轴线,风机轴中段安装于轴承座中,风机轴的后端通过联轴器一与扭矩仪的一端相连,扭矩仪的另一端通过联轴器二与三相异步发电机的转子轴相连接;轴承座及扭矩仪安装在风力机底座上,风力机底座与三相异步发电机均固定在共同底座上,共同底座的重心点置于六分量天平上,六分量天平固定在风力机支架的顶部。发电机输出端通过空气开关及熔断器与三相全桥整流电路的输入端相连,三相全桥整流电路的输出端连接有主回路滤波电容组且通过固态继电器与负载相连。该装置能够在转速稳定时精确测量风力机气动性能参数。
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公开(公告)号:CN110837677A
公开(公告)日:2020-02-25
申请号:CN201911087072.3
申请日:2019-11-08
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F30/15
Abstract: 本发明公开了一种二元翼型非线性颤振时域模型的建模方法,以一个舵叶连接一个扭簧的系统为对象,对系统进行简化,基于MSTMM推导弯扭耦合梁传递矩阵;确定各元件传递矩阵,拼装成总传递矩阵,建立系统整体动力学模型;令传递矩阵中刚心与质心重合,求解动力学模型,得到二元颤振模型的关键参数,即舵叶纯弯、纯扭频率;取3/4叶片展长处的截面,建立两元翼型非线性颤振模型;求解二元翼型非线性颤振模型,求得其时域响应;本发明采用MSTMM计算出二元颤振模型所需的关键动力学参数,即舵系统纯弯、纯扭频率,提出考虑间隙非线性和几何非线性的二元翼型颤振模型的建模思路,为舵系统非线性水弹性研究提供了一种有效的技术途径。
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公开(公告)号:CN109308341A
公开(公告)日:2019-02-05
申请号:CN201811099199.2
申请日:2018-09-20
Applicant: 扬州大学
IPC: G06F17/14
Abstract: 本发明涉及一种基于加权交叠的可快速计算湍流功率谱密度的方法,依次包括如下步骤:1)设定热线风速仪采样频率,采集测点的脉动风速,测得有限长度的湍流功率谱密度信号;2)定义测量信号中相邻两点采样的时间间隔T,所需分析信号频带宽度表示为ω至Nmaxω,3)对测量信号进行加矩形窗分段处理,处理后的数据段记为u(t),每个数据段中采样个数为N,N=1/(nωT)且取整,4)求出最新时刻湍流功率谱密度信号中频率为nω的余弦和正弦的幅值,再求出此时频率为nω的幅值、功率和功率谱密度,5)将各数据段平均后得到频率为nω的功率谱密度;6)依次计算出各频率下的整个数据段的功率谱密度并作图。该方法可减少计算步骤,同时兼顾降低噪声,改善方差特性。
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公开(公告)号:CN108448633A
公开(公告)日:2018-08-24
申请号:CN201810398257.5
申请日:2018-04-28
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了光伏发电领域内的一种适合不同功率组件级联的光伏集成组件控制器,包括多组级联的光伏发电控制组件,所述光伏发电控制组件包括光伏组件、Boost升压电路、输出电容、双向隔离型半桥DC/DC变换器以及均压电容,所述Boost升压电路的输入端接光伏组件,输出端接滤波电容,同时引出两个端子与相邻的Boost升压电路相串联,最终输出系统电压,Boost升压电路的输出端还接有隔离型双向DC/DC变换器的原边,隔离型双向DC/DC变换器的副边接均压电容,同时均压电容两端引出两个端子与上一级的滤波电容相并联,第一级的滤波电容两端短路,本发明避免了光伏系统因限压而导致功率的损失,用于光伏发电中。
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公开(公告)号:CN115711204A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211079634.1
申请日:2022-09-05
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种用于三风轮的风力机设计方法,包括:在风洞试验段搭建风力机模型试验台并在风洞试验段入口处放置格栅;设置输出功率采集参数,开启风洞,获取输出功率,关闭风洞;重复上述实验进行三风轮风力机功率采集;数据处理,以试验数据估计度电成本;对单风轮风力机组和三风轮风力机组进行成本估算及年发电量计算,并进行对比评价所设计的三风轮风力机的设计效果。本发明设计针对现有单风轮风力机进行优化设计,通过设计三风轮的风力机解决小型风力机发电量低、占地面积大等问题,并解决大型风力机运输、安装、维护困难等问题;对风力机气动特性的研究具有重要的工程意义。
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