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风力发电塔系统TMD控制振动台试验研究 被引量:19
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作者 赵斌 马飞 陈建兵 《土木工程学报》 EI CSCD 北大核心 2012年第S1期142-145,157,共5页
通过不同桨叶转速、不同地震动输入下的风力发电塔系统在TMD控制下的振动台对比试验,研究TMD对风力发电塔系统的控制效果及其影响因素;在试验的基础上,利用ANSYS软件对风力发电塔系统建模,对其在有无TMD控制下的地震反应进行有限元模拟... 通过不同桨叶转速、不同地震动输入下的风力发电塔系统在TMD控制下的振动台对比试验,研究TMD对风力发电塔系统的控制效果及其影响因素;在试验的基础上,利用ANSYS软件对风力发电塔系统建模,对其在有无TMD控制下的地震反应进行有限元模拟,并与试验结果进行比较,得到与振动台试验相一致的结论。 展开更多
关键词 风力发电塔系统 结构控制 TMD控制 振动台试验 有限元分析
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风力发电高塔系统风致随机动力响应分析 被引量:12
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作者 贺广零 李杰 《振动工程学报》 EI CSCD 北大核心 2011年第6期696-703,共8页
介绍了一种高精度且高效的随机动力系统分析方法—广义概率密度演化方法。基于广义概率密度演化方法,结合随机脉动风场物理模型和"桨叶-机舱-塔体-基础"一体化有限元模型,分别对1.25MW风力发电高钢塔和钢筋混凝土风力发电高... 介绍了一种高精度且高效的随机动力系统分析方法—广义概率密度演化方法。基于广义概率密度演化方法,结合随机脉动风场物理模型和"桨叶-机舱-塔体-基础"一体化有限元模型,分别对1.25MW风力发电高钢塔和钢筋混凝土风力发电高塔进行了风致随机动力响应分析,并将分析结果同确定性动力响应分析结果进行比较。研究表明,随机性对风力发电高塔系统结构风致动力响应分析的影响非常显著。 展开更多
关键词 随机动力响应分析 风力发电系统 广义概率密度演化方法 随机FOURIER谱 旋转Fourier谱
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基于物理机制的风力发电高塔系统风场模拟 被引量:6
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作者 贺广零 李杰 《同济大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2010年第7期976-981,共6页
为了准确确定作用于桨叶和塔体的风荷载,研究了基于物理机制的风力发电高塔系统风场模拟问题.依据随机过程的随机函数描述,提出了基于物理机制的旋转Fourier互谱,有效地考虑了桨叶旋转效应和桨叶上不同点风速之间的相关性.然后,对旋转Fo... 为了准确确定作用于桨叶和塔体的风荷载,研究了基于物理机制的风力发电高塔系统风场模拟问题.依据随机过程的随机函数描述,提出了基于物理机制的旋转Fourier互谱,有效地考虑了桨叶旋转效应和桨叶上不同点风速之间的相关性.然后,对旋转Fourier谱(随机Fourier谱)作逆Fourier变换,实现了桨叶(塔体)的风场模拟.最后,结合典型的1.25 MW三桨叶变桨距风力发电高塔系统,进行了纵向风速场数值仿真研究.算例表明,该算法可以准确地模拟给定风环境的风力发电高塔系统脉动风速时程. 展开更多
关键词 风力发电系统 随机函数 物理机制 旋转Fourier谱 风场模拟
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基于物理机制的风力发电高塔系统旋转样本功率谱研究 被引量:6
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作者 贺广零 李杰 《中国电机工程学报》 EI CSCD 北大核心 2009年第26期85-91,共7页
为考虑桨叶的旋转效应,研究风力发电高塔系统旋转样本谱问题。首先,针对风力发电机旋转坐标系推导固定点风速功率谱物理模型,构建旋转样本谱源谱。在掌握旋转样本谱物理机制的基础上,对相干函数进行Fourier展开,借助δ函数的性质,从频... 为考虑桨叶的旋转效应,研究风力发电高塔系统旋转样本谱问题。首先,针对风力发电机旋转坐标系推导固定点风速功率谱物理模型,构建旋转样本谱源谱。在掌握旋转样本谱物理机制的基础上,对相干函数进行Fourier展开,借助δ函数的性质,从频域的角度出发建立一种旋转样本谱物理模型,有效解决了旋转桨叶荷载施加问题。以典型的1.25MW三桨叶变桨距风力发电高塔系统为例进行分析。研究表明,与经典紊流风谱相比,旋转样本谱的能量分布发生了根本的变化,其能量由低频向高频移动,在高频段曲线会出现多峰情况。随着计算点半径的增加,能量转移现象趋于显著。平均风速的增加会导致能量在各频率处分布更为均匀,谱峰形状趋于丰满。 展开更多
关键词 风力发电系统 物理机制 旋转样本谱 Fourier展开 Δ函数
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风力发电高塔系统阵风荷载因子法 被引量:1
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作者 贺广零 《振动与冲击》 EI CSCD 北大核心 2010年第2期175-178,共4页
给出了风力发电高塔系统阵风荷载因子法。与传统的阵风荷载因子法不同的是,因桨叶/塔体相互作用的存在,风力发电高塔系统阵风荷载因子包含两项共振分量。一般地,风力发电高塔系统包含桨叶和塔体两个子结构,每个子结构都可视为单自由度体... 给出了风力发电高塔系统阵风荷载因子法。与传统的阵风荷载因子法不同的是,因桨叶/塔体相互作用的存在,风力发电高塔系统阵风荷载因子包含两项共振分量。一般地,风力发电高塔系统包含桨叶和塔体两个子结构,每个子结构都可视为单自由度体系,二者耦合在一块构成两自由度体系。因桨叶和塔体自振频率可能相近,系统响应的共振分量包含了桨叶/塔体耦合系统前两阶振型的贡献。为获得风力发电高塔系统阵风荷载因子的准确值,给出了塔顶位移和基底弯矩阵风荷载因子数值解以及塔顶位移阵风荷载因子精确解。同时,针对桨叶不同转速给出了一系列考虑桨叶/塔体耦合的两自由度体系阵风荷载因子,并与不考虑桨叶/塔体耦合的单自由度体系阵风荷载因子比较,两者有一定的区别。 展开更多
关键词 风力发电系统 阵风荷载因子法 桨叶/体耦合 顶位移 基底弯矩
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