旋转工况下测量缩比风电叶片气动特性的试验装置及方法

    公开(公告)号:CN116718343A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310510688.7

    申请日:2023-05-08

    Abstract: 本发明公开了一种旋转工况下测量缩比风电叶片气动特性的试验装置及方法,采用缩比风电叶片、气流探针、表面测压孔、六分量天平、转速转矩传感器、数据采集分析装置,其中气流探针直接测量的相对入流速度矢量中需要去除叶片升力环量诱导速度,因此基于装置特点本发明提出了在均匀来流无需修正、在非均匀来流下基于升力环量修正的计算方法,解决了在风洞环境中测量旋转工况下叶片前缘相对入流速度矢量、叶片气动力(翼型弦线坐标系下的法向力与切向力)的困难。同时根据数据计算结果提出了气动特性、运行特性分析方法。

    一种大型在役风电叶片表面气动压力动态测量系统及方法

    公开(公告)号:CN118549025A

    公开(公告)日:2024-08-27

    申请号:CN202410795555.3

    申请日:2024-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种大型在役风电叶片表面气动压力动态测量系统及方法,该系统包括柔性测压带、压力传感器、数据采集模块、数据传输模块和电源模块。柔性测压带采用增材制造技术制成,完全贴附在风电叶片表面,适应叶片的曲率变化,不影响气动性能。测压带内设有多个测压孔和测压通道,通过导气软管将气动压力传导至压力传感器。数据采集模块实时采集压力数据,通过数据传输模块传输至地面计算机进行分析。系统结构简单、安装方便、成本低廉,适应性强,可用于在役风电叶片的实时气动压力测量,提供准确的气动数据支持风电叶片设计和优化。本发明有效解决了现有技术中成本高、效率低、移植性差的问题,适用于各种型号和规格的风电叶片。

    漂浮式风电机组平动运动缩比模型风洞试验工况设计方法

    公开(公告)号:CN117077562A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202310984475.8

    申请日:2023-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种适用于漂浮式风电机组平动运动的缩比模型风洞试验工况设计方法,涉及风力发电技术领域和实验空气动力学领域,首先根据原型机组参数、模型机组参数和风洞参数确定长度以及速度的缩尺比,然后根据机组的功率系数曲线确定风轮转速的缩尺比,根据叶片特征弦长的缩尺比确定浮式平台振荡运动振幅和频率的缩尺比,最后根据上述缩尺比制定与原型机组动态性能相似的模型机组的运行工况。本发明采用新的相似准则代替传统的弗劳德数相似准则制定模型机组的运行工况,保证了在平台平动运动过程中模型机组和原型机组的动态效应相似性,以提升漂浮式风电机组缩比模型的准确性和可靠性,具有步骤简单,流程清晰,精确可靠等优点。

    一种基于动态格栅的风剪切试验模拟方法

    公开(公告)号:CN116698346A

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310723800.5

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明公开了一种基于动态格栅的风剪切试验模拟方法,其中确定水平格栅片开合角度范围通过确定格栅片最佳偏向与相邻格栅轴最佳振动方向为前提,拟合试验风剪切指数是否具有唯一性来确定,建立动态格栅下游平均风速与水平格栅片开合角度的映射数据集通过汇总并筛选试验测得数据来实现,建立水平格栅片开合角度与风剪切指数的定量关系通过对所得映射数据集进行线性拟合来确定关系式,最后根据目标地貌风剪切反推水平格栅片开合角度分布并验证。本发明所述方法可系统快捷地建立格栅片开合角度序列与所模拟风剪切指数的对应关系,从而有效解决风剪切受动态格栅多参数耦合影响的难题,进而实现任意风剪切指数的试验模拟。

    测量漂浮式风电机组缩比模型动态气动性能的装置及方法

    公开(公告)号:CN118391206A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410633925.3

    申请日:2024-05-21

    Abstract: 本发明公开了一种测量漂浮式风电机组缩比模型动态气动性能的装置及方法,采用带有测压孔的风电机组缩比叶片、风电机组缩比模型和数据采集控制器,本发明提出的基于风电机组缩比叶片若干截面测压孔所采集的测压数据,计算得到缩比叶片整体推力、扭矩的计算模型,从而可以摆脱力传感器和扭矩传感器获得准确的推力系数和功率系数等性能曲线。解决了在风洞环境下使用力传感器和扭矩传感器测量缩比风电机组动态过程中推力和扭矩时,力传感器难以剥离惯性力获得准确动态推力的困难,以及扭矩传感器难以直接测量风轮气动扭矩的困难;同时解决了风电机组缩比模型由于安装过多传感器造成的除风轮外其它部件迎风面积过大,从而对流场造成影响的问题。

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