风力发电机叶片与塔架耦合动力学分析

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风力发电机组是风力发电的主要装置。风力发电机由风轮、传动系统、发电机、支承装置、迎风机构、安全装置和控制系统等组成。叶片是风力发电机中的核心,是风力发电机捕捉风能的关键部件,风机在自然条件下运行时,作用在叶片上的载荷有空气动力载荷、重力载荷、惯性载荷等交变载荷,轮毂、机舱和塔架等风力发电机其它的部件上所受到的载荷,也都是由叶片传递过去的。风力发电机组的主要弹性体就是叶片和塔架,叶片的振动形式主要有三种,包括挥舞、摆振和扭转。塔架将产生的振动主要也有三种,即侧向弯曲、前后弯曲和扭转。叶片和塔架相互作用产生耦合振动,如果相互作用是相互减弱的,则运动稳定,否则就会出现震颤和发散,这种不稳定的运动的破坏力极强,是风力发电机组设计中必须考虑并要避免的。为了观察耦合振动的情况,得到其在额定工况下各阶模态,判断系统运行的稳定性,以沈阳工业大学SUT-1000风力发电机组为例,进行了机组的动力学分析。根据叶素理论对叶片和塔架进行离散化处理,利用Aerodyn计算空气动力载荷,应用MSCAdams进行仿真分析,得到了系统的各阶模态振型。结果表明风力发电机组的运行是稳定的,没有发生共振的现象。为了验证简化模型的正确性,利用Ansys软件进行了风力发电机简化模型进行了分析,结果也表明了系统运行是稳定的。通过以上的分析,在风力发电机组的自主设计和开发过程中,进行风轮转子/塔架系统的稳定性分析,对于提高风力发电机组的总体性能以及风力发电机组的总体优化设计具有重要的理论价值和实际意义。
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