【摘 要】
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直线翼垂直轴风力机(SB-VAWT)具有加工制造、安装维护方便,对环境适应性强等优点;但同时具有风能利用系数低,启动风速要求高等缺点,使规模化发展和商业化推广带来不利影响。因此,对SB-VAWT的风轮以及叶片局部进行结构优化设计从而改善风力机气动性能,是研究SB-VAWT气动性能的关键技术之一。以下主要阐述辅助小翼、叶片端板、尾缘弯板、涡流发生器以及合成射流技术等5种风力机的风轮或叶片优化设计的研
【基金项目】
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2018年广西区基金面上项目(2018GXNSFAA050077); 广西制造系统与先进制造技术重点实验室课题主任课题(20-065-40-006Z); 桂林电子科技大学研究生教育创新计划资助项目(2021YCXS016);
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直线翼垂直轴风力机(SB-VAWT)具有加工制造、安装维护方便,对环境适应性强等优点;但同时具有风能利用系数低,启动风速要求高等缺点,使规模化发展和商业化推广带来不利影响。因此,对SB-VAWT的风轮以及叶片局部进行结构优化设计从而改善风力机气动性能,是研究SB-VAWT气动性能的关键技术之一。以下主要阐述辅助小翼、叶片端板、尾缘弯板、涡流发生器以及合成射流技术等5种风力机的风轮或叶片优化设计的研究现状,分析不同类型结构和方法的关键技术及性能优劣。着重对辅助小翼、涡流发生器和合成射流技术的研究进行分析总结,指出改善气动性能、提高稳定性和风能利用率等方面的关键技术是对风轮叶片结构及控制参数优化、控制策略、流场特征及在流体分离中的作用机理,最后预判SB-VAWT未来的发展趋势和学科前沿,为SB-VAWT的相关研究和应用提供参考。
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