一种基于压电驱动的风力机叶片颤振抑制方法及系统与流程
技术特征:
1.一种基于压电驱动的风力机叶片颤振抑制方法,其特征在于,所述叶片上沿长度方向上分布设置有多个刚性调节单元,所述刚性调节单元包括:至少两个支撑板,以及压电陶瓷;所述至少两个支撑板沿所述长度方向间隔设置,且所述至少两个支撑板的侧边与所述叶片相连接,所述支撑板上分别设置有至少一个孔位,所述压电陶瓷的两端分别设置在对应所述孔位中,当所述压电陶瓷的长度产生变化时,所述刚性调节单元的长度也随之产生变化,进而能够改变所述叶片的固有刚性;其中,至少一个所述刚性调节单元邻近设置在所述叶片的叶尖处,至少一个所述刚性调节单元邻近设置在所述叶片的叶根处,对应地,所述方法包括步骤:
2.根据权利要求1所述的一种基于压电驱动的风力机叶片颤振抑制方法,其特征在于,还包括步骤:
3.根据权利要求2所述的一种基于压电驱动的风力机叶片颤振抑制方法,其特征在于,还包括步骤:
4.根据权利要求1所述的一种基于压电驱动的风力机叶片颤振抑制方法,其特征在于,在进入s102或s103之前,还包括步骤:
5.根据权利要求1所述的一种基于压电驱动的风力机叶片颤振抑制方法,其特征在于,在s103之前,还包括步骤:
6.根据权利要求1所述的一种基于压电驱动的风力机叶片颤振抑制方法,其特征在于,所述刚性调节单元内设置有3-5个压电陶瓷。
7.根据权利要求1所述的一种基于压电驱动的风力机叶片颤振抑制方法,其特征在于,所述叶片上设置有至少一个加速度传感器,所述加速度传感器用于检测所述叶面在空间坐标中三个坐标方向上的变形加速度。
8.根据权利要求1所述的一种基于压电驱动的风力机叶片颤振抑制方法,其特征在于,所述刚性调节单元在所述长度方向上均匀地布置。
9.根据权利要求1所述的一种基于压电驱动的风力机叶片颤振抑制方法,其特征在于,所述刚性调节单元设置在所述叶片的内部。
10.一种基于压电驱动的风力机叶片颤振抑制系统,其特征在于,所述叶片上沿长度方向上分布设置有多个刚性调节单元,所述刚性调节单元包括:至少两个支撑板,以及压电陶瓷;所述至少两个支撑板沿所述长度方向间隔设置,且所述至少两个支撑板的侧边与所述叶片相连接,所述支撑板上分别设置有至少一个孔位,所述压电陶瓷的两端分别设置在对应所述孔位中,当所述压电陶瓷的长度产生变化时,所述刚性调节单元的长度也随之产生变化,进而能够改变所述叶片的固有刚性;其中,至少一个所述刚性调节单元邻近设置在所述叶片的叶尖处,至少一个所述刚性调节单元邻近设置在所述叶片的叶根处,对应地,所述系统还包括:
技术总结
本发明涉及风力机技术领域,具体涉及一种基于压电驱动的风力机叶片颤振抑制方法及系统,其包括:获取叶片在长度方向上的多个位点处的特征变形量,特征变形量指的是叶片的叶面在其竖直方向上的变形位移大小;通过变形位移计算得到至少一个特征频率,至少一个特征频率包括以下一种或多种:1阶挥舞振动模态频率、1阶摆振模态频率和1阶扭转模态频率;采用第一调节规则通过刚性调节模型输出至少一个刚性调节单元的调节信号集,调节信号集包括:至少一个输入电压;刚性调节单元包括:两个支撑板以及压电陶瓷,压电陶瓷的两端分别设置在两个支撑板的孔位中。本发明能够简化叶片设计结构,降低抑制成本。
技术研发人员:王瑞东,陈立,张军,李胤谷
受保护的技术使用者:成都流体动力创新中心
技术研发日:
技术公布日:2024/12/2
技术研发人员:王瑞东,陈立,张军,李胤谷
技术所有人:成都流体动力创新中心
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