[发明专利]一种风力机翼段防除冰测试方法有效

专利信息
申请号: 201910123397.6 申请日: 2019-02-18
公开(公告)号: CN109653966B 公开(公告)日: 2021-10-01
发明(设计)人: 肖京平;陈立;李国强;王强;金华;史雨;王桥;赵献礼;刘森云;马军林 申请(专利权)人: 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
主分类号: F03D80/40 分类号: F03D80/40;F03D80/00;F03D17/00;F03D80/60
代理公司: 重庆市信立达专利代理事务所(普通合伙) 50230 代理人: 包晓静
地址: 621000 *** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 一种 风力 机翼 除冰 测试 方法
【说明书】:

发明设计风力机防除冰试验技术领域,公开了一种风力机翼段防除冰测试方法,根据风力机运行当地的风速、风向、温度及空气湿度,设定结冰风洞模拟风力机翼段结冰试验参数;用三维扫描装置扫描风力机翼段得到翼段的三维模型;启动结冰风洞进行风力机翼段结冰试验,同时向风力机翼段空腔中通入热气流;采用三维扫描装置扫描结防除冰试验后风力机翼段外形,获得防除冰试验后翼段的三维模型;对比风力机防除冰试验前、后的翼段三维模型,确定风力机翼段是否结冰。本发明针对风力机翼型翼段,在结冰条件下向风力机翼段通入热气流进行规定时间内的防冰效果考核,为风电企业提供控制策略制定依据,以提高发电效率。

技术领域

本发明设计风力机防除冰试验技术领域,具体涉及一种风力机翼段防除冰测试方法。

背景技术

寒冷气候地区都蕴含着丰富的风能资源。一方面,位于高海拔或高纬度的寒冷地区通常具有较高的风速;另一方面,低温条件下空气密度的上升也会使得风力机发电功率增加。但是寒冷气候条件下极端低温及风力机结冰所导致的一系列问题,成为限制寒冷气候条件下风能利用的核心瓶颈。

寒冷气候条件下,风力机叶片结冰会导致叶片气动性能下降、质量分布不均、风轮附加震动以及控制策略失效等一系列问题,严重影响寒冷气候条件下的风资源利用。尤其对于我国来说,随着风电的快速发展,常规优质风场已开发殆尽。风资源丰富的寒冷地区已得到越来越广泛的关注。因此,研究风力机结冰问题,深化对风力机结冰过程的认识,对发展风力机防除冰方法,提升寒冷气候条件下的风资源利用率具有重要意义。

目前尚未发现有风力机翼段防除冰的风洞试验方法。因此亟需构建一种可以直接、准确地得到风力机防除冰的风洞试验方法,为风电企业提供控制策略制定依据,提高发电效率。

发明内容

基于以上问题,本发明提供一种风力机翼段防除冰测试方法,针对风力机翼型翼段,在结冰条件下同时开启其防除冰系统进行规定时间内的防冰效果考核,为风电企业提供控制策略制定依据,以提高发电效率。

为解决以上技术问题,本发明提供了一种风力机翼段防除冰测试方法,包括如下步骤:

S1:将风力机安装在结冰风洞内,根据风力机运行当地的风速、风向、温度及空气湿度,设定结冰风洞模拟风力机翼段结冰试验参数,包括结冰风洞内的风速、制冷温度、制冷时间、空气中水物含量及风力机叶片迎角;

S2:用三维扫描装置扫描风力机翼段得到翼段的三维模型;

S3:启动结冰风洞进行风力机翼段结冰试验,同时向风力机翼段空腔中通入热气流;

S4:采用三维扫描装置扫描结防除冰试验后风力机翼段外形,获得防除冰试验后翼段的三维模型;

S5:对比风力机防除冰试验前、后的翼段三维模型,确定风力机翼段是否结冰。

进一步地,步骤S3中实时测量热气流的流量及温度值,通过调整热气流的流量或温度,测量热气流的流量及温度计算防除冰能耗,确定最小能耗防除冰,降低防除冰成本。

进一步地,步骤S4中的三维扫描装置为激光三维扫描仪。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明针对风力机翼型翼段,在结冰条件下同时开启其防除冰系统进行规定时间内的防冰效果考核,为风电企业提供控制策略制定依据,提高发电效率;同时通过调整热气流的流量或温度,测量热气流的流量及温度计算防除冰能耗,确定最小能耗防除冰,降低防除冰成本。

附图说明

图1为实施例中风力机翼段防除冰测试方法的流程图;

具体实施方式

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

实施例:

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