【摘 要】
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随着传统化石能源的日益枯竭以及环境污染日益严重,各国都在积极寻求清洁无污染的可再生能源。海上风能作为可再生能源的重要组成部分,相比于陆上风能,海上风能具有风速高、风速平稳、湍流强度和风剪切变化率小等优势。但随着近海可供开发的海域逐渐减小,为了更好的利用风能资源,未来海上风电场的建设必将逐步走向深海、远海。与近海采用的固定式基础不同,深海风电一般采用漂浮式基础,其中半潜式浮式基础因吃水小,便于运输和
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随着传统化石能源的日益枯竭以及环境污染日益严重,各国都在积极寻求清洁无污染的可再生能源。海上风能作为可再生能源的重要组成部分,相比于陆上风能,海上风能具有风速高、风速平稳、湍流强度和风剪切变化率小等优势。但随着近海可供开发的海域逐渐减小,为了更好的利用风能资源,未来海上风电场的建设必将逐步走向深海、远海。与近海采用的固定式基础不同,深海风电一般采用漂浮式基础,其中半潜式浮式基础因吃水小,便于运输和安装等特点被视为深海浮式风机的优良载体。但目前大多数的半潜式浮式基础主要搭载的还是5MW风力机,因此研究适合搭载10MW风力机的半潜式浮式基础,分析其在气-水动耦合作用下的水动力性能,对于我国深海风电的发展有着重要意义。本文的主要研究内容如下:(1)利用水动力分析软件Orca Flex对搭载5MW风力机的OC4-Deep CWind半潜式浮式基础在风浪联合作用下进行数值仿真,与实验结果对比。结果表明:仿真得到的结果略小于实验结果,二者间误差保持在10%以内,验证了水动力数值仿真方法的准确性。(2)选取搭建10MW风力机的OO-Star半潜式浮式基础为研究对象,搭建风力机、浮式基础和系泊系统的耦合模型,研究风浪夹角变化对浮式基础的水动力性能影响。结果表明:随着风浪夹角的增大,浮式基础的运动响应在纵荡和纵摇方向减小,横荡和横摇方向增大,艏摇方向在30°夹角下达到最大;风力机的发电功率随风浪夹角变化略微减小。(3)搭建风力机、浮式基础、系泊系统和动态电缆的耦合分析模型。在风浪流载荷联合作用下,对布置两种线型动态电缆下浮式基础的水动力性能进行研究,分析动态电缆对其水动力性能产生的影响及对风力机发电功率影响。研究结果表明:动态电缆会增大浮式基础在纵荡、纵摇和艏摇方向的运动响应,减小横荡和横摇方向的运动响应;布置的动态电缆会降低风力机的发电功率,且传统型线型对浮式基础的影响大于缓波型线型。(4)建立10MW风力机的全耦合时域仿真模型。对其在1000-6000s时间区域内加装不同质量比例的动态可调节压载进行数值仿真,研究加装的动态可调节压载对浮式基础水动力性能产生的影响。研究结果表明:加装的动态可调节压载可以降低浮式基础在纵荡和纵摇方向的运动,提高其稳性。
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