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公开(公告)号:CN107269467B
公开(公告)日:2019-06-18
申请号:CN201710560833.7
申请日:2017-07-11
Applicant: 西安理工大学
CPC classification number: Y02E10/226 , Y02E10/723
Abstract: 本发明公开了一种全液压风‑潮汐混合发电设备的控制方法,包括以下控制方式:1)电动变桨控制,在中央控制器内部预置的模糊PID算法中设置额定风速时的基准电压值,通过风速风向仪反馈即时风速的电压信号与基准电压值进行比较,决定是否进行风动叶轮的电动变桨操作;潮汐叶轮采用同样的控制方法;2)将风能采集器上的转速转矩传感器一和潮汐能采集器上的转速转矩传感器二转速信号以及两个变量泵的排量信号,一起输入中央控制器中,运用模糊PID算法进行处理,根据处理结果控制分流阀的开度;3)最佳功率追踪控制;4)液压系统压力调节控制。本发明的方法,控制灵活,可靠性高,发电效率高。
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公开(公告)号:CN107327368A
公开(公告)日:2017-11-07
申请号:CN201710561556.1
申请日:2017-07-11
Applicant: 西安理工大学
CPC classification number: Y02E10/28 , Y02E10/723 , Y02P80/158 , F03D9/008 , F03B13/26 , F03B15/20 , F03D7/0224 , F05B2220/706 , F05B2270/32 , F05B2270/321 , F05B2270/327 , F05B2270/506 , F05B2270/604
Abstract: 本发明公开了一种全液压风-潮汐混合发电设备,风能采集器的风动叶轮与变量泵一同轴刚性连接,潮汐能采集器的潮汐叶轮与变量泵二同轴刚性连接,两个变量泵分别设置有变排量机构;变量泵二与分流阀连通;变量泵一进口端通过分流阀与变量泵二出口端连通;变量泵一出口端一路与水箱连通,另一路与蓄能器、压力传感器一及冲击式水轮机第一进口端连通;分流阀的分流口一路通过溢流阀二与水箱连通,另一路与压力传感器二及冲击式水轮机第二进口端连通;两个进口端的变截面喷嘴分别设置有变截面机构;冲击式水轮机与永磁同步发电机同轴连接,通过电力电子变流器并网。本发明装置工作可靠,发电效率高。
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公开(公告)号:CN104533697A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410787245.3
申请日:2014-12-17
Applicant: 西安理工大学
CPC classification number: Y02E10/38 , Y02E10/723 , F03B13/16 , F03D7/02 , F03D7/0296
Abstract: 本发明公开了一种波浪能采集及转换装置,包括由下至上依次套接在spar平台上的液压缸和浮子,液压缸和浮子之间通过拉杆连接,浮子活动安装在spar平台上,液压缸的下端与换向阀a连接,换向阀a通过液压管与气液储能器的底部连接,气液储能器的上端通过气压管与换向阀b连接,换向阀b安装在液体活塞缸的上端,液体活塞缸的底部通过液压管与液压缸的上端连接,气液储能器的上端通过气压管与气压马达连接,气液储能器的下端通过液压管和液压马达连接。本发明的波浪能采集及转换装置,解决了现有的AMD控制系统耗能高、设备造价高的问题。
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公开(公告)号:CN107327368B
公开(公告)日:2019-05-28
申请号:CN201710561556.1
申请日:2017-07-11
Applicant: 西安理工大学
CPC classification number: Y02E10/28 , Y02E10/723 , Y02P80/158
Abstract: 本发明公开了一种全液压风‑潮汐混合发电设备,风能采集器的风动叶轮与变量泵一同轴刚性连接,潮汐能采集器的潮汐叶轮与变量泵二同轴刚性连接,两个变量泵分别设置有变排量机构;变量泵二与分流阀连通;变量泵一进口端通过分流阀与变量泵二出口端连通;变量泵一出口端一路与水箱连通,另一路与蓄能器、压力传感器一及冲击式水轮机第一进口端连通;分流阀的分流口一路通过溢流阀二与水箱连通,另一路与压力传感器二及冲击式水轮机第二进口端连通;两个进口端的变截面喷嘴分别设置有变截面机构;冲击式水轮机与永磁同步发电机同轴连接,通过电力电子变流器并网。本发明装置工作可靠,发电效率高。
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公开(公告)号:CN104533698B
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201410787689.7
申请日:2014-12-17
Applicant: 西安理工大学
CPC classification number: Y02E10/38 , Y02E10/723 , Y02P70/523
Abstract: 本发明公开了一种利用波浪能为风力机AMD控制系统提供动力的方法,包括以下步骤:利用与spar体相连的浮子将波浪能捕获;利用液压缸内活塞往复运动将波浪能转换为液压能;对液体活塞缸中的空气进行压缩,同时将海水加压并注入气液储能器,分别通过气压马达及液压马达为安装在机舱中的AMD控制系统和安装在spar平台上的AMD控制系统提供动力。本发明的一种利用波浪能为风力机AMD控制系统提供动力的方法,解决了现有技术中存在的控制系统高能耗的问题,设备造价高,发电效率低的问题。
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公开(公告)号:CN104533698A
公开(公告)日:2015-04-22
申请号:CN201410787689.7
申请日:2014-12-17
Applicant: 西安理工大学
CPC classification number: Y02E10/38 , Y02E10/723 , Y02P70/523
Abstract: 本发明公开了一种利用波浪能为风力机AMD控制系统提供动力的方法,包括以下步骤:利用与spar体相连的浮子将波浪能捕获;利用液压缸内活塞往复运动将波浪能转换为液压能;对液体活塞缸中的空气进行压缩,同时将海水加压并注入气液储能器,分别通过气压马达及液压马达为安装在机舱中的AMD控制系统和安装在spar平台上的AMD控制系统提供动力。本发明的一种利用波浪能为风力机AMD控制系统提供动力的方法,解决了现有技术中存在的控制系统高能耗的问题,设备造价高,发电效率低的问题。
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公开(公告)号:CN107269467A
公开(公告)日:2017-10-20
申请号:CN201710560833.7
申请日:2017-07-11
Applicant: 西安理工大学
CPC classification number: Y02E10/226 , Y02E10/723 , F03D7/04 , F03B15/00 , F03D7/0224 , F05B2270/506 , F05B2270/604 , F05B2270/707
Abstract: 本发明公开了一种全液压风-潮汐混合发电设备的控制方法,包括以下控制方式:1)电动变桨控制,在中央控制器内部预置的模糊PID算法中设置额定风速时的基准电压值,通过风速风向仪反馈即时风速的电压信号与基准电压值进行比较,决定是否进行风动叶轮的电动变桨操作;潮汐叶轮采用同样的控制方法;2)将风能采集器上的转速转矩传感器一和潮汐能采集器上的转速转矩传感器二转速信号以及两个变量泵的排量信号,一起输入中央控制器中,运用模糊PID算法进行处理,根据处理结果控制分流阀的开度;3)最佳功率追踪控制;4)液压系统压力调节控制。本发明的方法,控制灵活,可靠性高,发电效率高。
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公开(公告)号:CN104533697B
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201410787245.3
申请日:2014-12-17
Applicant: 西安理工大学
CPC classification number: Y02E10/38 , Y02E10/723
Abstract: 本发明公开了一种波浪能采集及转换装置,包括由下至上依次套接在spar平台上的液压缸和浮子,液压缸和浮子之间通过拉杆连接,浮子活动安装在spar平台上,液压缸的下端与换向阀a连接,换向阀a通过液压管与气液储能器的底部连接,气液储能器的上端通过气压管与换向阀b连接,换向阀b安装在液体活塞缸的上端,液体活塞缸的底部通过液压管与液压缸的上端连接,气液储能器的上端通过气压管与气压马达连接,气液储能器的下端通过液压管和液压马达连接。本发明的波浪能采集及转换装置,解决了现有的AMD控制系统耗能高、设备造价高的问题。
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