漂浮式风浪集成系统
平台运动降七成
通过优化波浪能转换器布局,同时抑制平台摇摆并提升整机能耗输出。
Ding, Jieyi · Yang, Yang · Yu, Jie · Bashir, Musa B. · Ma, Lu · 李春 · 立帅
Ocean Engineering 2024
具体参数
- 平台横摇波动降幅
- {'zh': '71.52', 'en': '71.52'} %
- 平台纵摇降幅
- {'zh': '53.62', 'en': '53.62'} %
- 总输出功率增幅
- {'zh': '6.07', 'en': '6.07'} %
技术优势
横摇大减
八个WEC对称布置时,平台横摇波动较纯风机降低71.52%。
功率提升
配备八个WEC的集成系统总输出功率比纯漂浮式风机增加6.07%。
载荷缓解
纵向WEC对降低塔底滚动弯矩有显著作用,减轻结构疲劳负荷。
应用场景
- 漂浮式基础:为基础设计提供WEC集成方案,降低摇摆幅值
- 海洋结构动态控制:通过WEC布局调整实现结构减摇,替代传统阻尼装置
- 多体耦合分析:提供风-浪-结构耦合分析工具,用于评估集成系统动力学
- 风浪联合发电:在漂浮式风机上集成WEC,提升总发电量
- 海洋能装置布局:优化WEC数量与位置,实现运动抑制和功率提升
- 浮式平台稳定性:利用WEC阻尼效应增强平台稳定性,降低疲劳载荷