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        波浪能振蕩浮子轉(zhuǎn)換方式實驗裝置的研究與設(shè)計*

        2016-05-05 07:28:50聞福三伍時和吳樂賢李社蕾王連勝趙京明丁學(xué)用
        海岸工程 2016年1期
        關(guān)鍵詞:實驗裝置

        聞福三,伍時和,吳樂賢,李社蕾,王連勝,趙京明,丁學(xué)用,

        任丙南1,3,王玲玲1,汪 源1,何彥廷1,李政清1

        (1.三亞學(xué)院 理工學(xué)院,海南 三亞 572022;2.西安思源學(xué)院,陜西 西安 710038;

        3.三亞學(xué)院 海洋研究所,海南 三亞 572022)

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        波浪能振蕩浮子轉(zhuǎn)換方式實驗裝置的研究與設(shè)計*

        聞福三1,伍時和1,吳樂賢2,李社蕾1,王連勝1,趙京明1,丁學(xué)用1,

        任丙南1,3,王玲玲1,汪源1,何彥廷1,李政清1

        (1.三亞學(xué)院 理工學(xué)院,海南 三亞 572022;2.西安思源學(xué)院,陜西 西安 710038;

        3.三亞學(xué)院 海洋研究所,海南 三亞 572022)

        摘要:針對陣列式振蕩浮子波浪能轉(zhuǎn)換設(shè)備,提出一種在實驗室進行測試研究的實驗裝置。該實驗裝置由一組陣列柱形水槽組成,水槽液面在水動力系統(tǒng)的驅(qū)動下,按照計算機設(shè)定的函數(shù)做升降運動;對該裝置模型——柱形陣列水槽的假設(shè),依據(jù)波浪理論進行了論證;對裝置的工作原理、結(jié)構(gòu)設(shè)計、技術(shù)參數(shù)、控制電路和操作運行等做了較詳細的說明;對實驗裝置實際運行和測試情況做了介紹。結(jié)果表明:該實驗裝置設(shè)計合理可行,模擬波浪高度,遠高于現(xiàn)有的造波水池,構(gòu)成了一種專用的模擬造波裝置;該裝置為不同形式振蕩浮子式波浪能轉(zhuǎn)換設(shè)備的研制提供了一種多功能、大振幅、高效靈活的實驗平臺。

        關(guān)鍵詞:波浪能;振蕩浮子;實驗裝置;陣列水槽;模擬造波

        海洋波浪能是一種儲量豐富、分布廣泛的可再生清潔能源,開發(fā)利用波浪能具有廣闊的應(yīng)用前景。目前,國際上提出的波浪能量轉(zhuǎn)換技術(shù)按俘獲技術(shù)分類主要有振蕩浮子式(點吸收式)、鴨式、振蕩水柱式、筏式、擺式和越浪式等,其中振蕩浮子式(點吸收式)技術(shù)近年來發(fā)展很快。該技術(shù)采用振蕩浮子俘獲波浪能,通過與浮子連接的后續(xù)轉(zhuǎn)換系統(tǒng)(比如機械機構(gòu)、氣動機構(gòu)、液壓機構(gòu)、直線發(fā)電機構(gòu)等)將波浪能轉(zhuǎn)換成旋轉(zhuǎn)機械能、液壓能,完成能量的一級轉(zhuǎn)換,然后將機械能轉(zhuǎn)換為電能即完成能量的二級轉(zhuǎn)換。最終能量一般通過發(fā)電機轉(zhuǎn)換成電能。波浪能振蕩浮子轉(zhuǎn)換方式的特點是能量轉(zhuǎn)換機構(gòu)簡單可靠,轉(zhuǎn)換效率高,如進一步采用共振聚波方式提高轉(zhuǎn)換效率,不受來波方向影響,理論研究一級轉(zhuǎn)換效率可超過100%,實驗研究也超過了90%[1]。

        現(xiàn)有的振蕩浮子波浪能電站通常以一個振蕩浮子為中心,完成能量采集轉(zhuǎn)換,構(gòu)成一個獨立的發(fā)電系統(tǒng),其缺點是能量采集面小,輸出能量不均勻,成脈動狀態(tài)。點陣機械串并聯(lián)浮子移動式波浪能電站,其特點是將若干個浮子通過機械串聯(lián),實現(xiàn)能量疊加,將疊加后的機械能轉(zhuǎn)換為電能,不僅俘獲了更大范圍能流的波浪能,而且使脈動不均勻的動能變成相對穩(wěn)定均衡的動能,更有利于發(fā)電。

        點陣機械串并聯(lián)浮子移動式波浪能電站參考了南海北部常年的波浪資源特征[2],從力學(xué)原理、結(jié)構(gòu)強度、能量轉(zhuǎn)換效率等方面綜合考慮,提出了陣列分布的振蕩浮子,即陣列式振蕩浮子。陣列式振蕩浮子及其能量轉(zhuǎn)換點機械傳動裝置是波浪能電站的關(guān)鍵部分,也是設(shè)計的難點之一。對陣列式振蕩浮子及其能量轉(zhuǎn)換點機械傳動裝置,通過在實驗室按照實際發(fā)電波浪高度(1~2 m波高)進行模擬試驗,完善設(shè)計,在此基礎(chǔ)之上進行實海況試驗,可以提高效率,減少風(fēng)險,降低成本。

        利用現(xiàn)有造波水池,造波水槽等人為制造的模擬波浪進行試驗,波高不夠。目前世界先進的MARINTEK海洋深水實驗水池,所造規(guī)則波最大波高為0.9 m,不規(guī)則有義波高為0.5 m[3]?,F(xiàn)有的普通造波水池,造波水槽的波高只有0.5 m左右[4-9];根據(jù)相似定律等方法,進行模型試驗[10-15],可以解決局部的試驗,但難以解決整體方面特別是陣列浮子機械傳動方面的問題。針對陣列式振蕩浮子式波浪能轉(zhuǎn)換裝置,文中提出了一種在實驗室進行測試研究的試驗裝置。該實驗裝置針對性強,可以在一定程度上滿足陣列式振蕩浮子波浪能轉(zhuǎn)換實驗,為進一步實海況實驗做準(zhǔn)備。

        1相關(guān)理論

        1.1波形傳播與波動能量

        本設(shè)計以小振幅重力波理論為基礎(chǔ)展開。小振幅重力波即正弦波。其振幅相對于波長為無限小,重力是其惟一的外力。小振幅重力波的波動特性可近似地說明實際海洋波動的許多現(xiàn)象。

        理論上解決的辦法是:根據(jù)流體力學(xué)的連續(xù)方程、運動方程和邊界條件,在假定流體無黏滯性,運動是無旋的,波面上的壓力為常數(shù)的條件下求解。如圖1所示,建立右手直角坐標(biāo)系,z軸垂直向上為正,將x—y平面放在海面上,圖中H為波高,h為水深,設(shè)小振幅重力波波動是二維的,只在x方向傳播,波剖面方程可用正弦曲線表示,本文定義為波陣面函數(shù),即:

        (1)

        式中,ζ為波面相對平均水面的鉛直位移;a為波動的振幅;k為波數(shù);σ為波浪的圓頻率。

        圖1 具有正弦外形的小振幅重力波Fig.1 The small amplitude gravity wave with a sine shape

        相速是波形的傳播速度,它僅僅是形狀的移動,而不是液體質(zhì)點的移動,如同漂浮在波浪水面木塊,只作上下起伏和搖擺運動,而不隨波形水平移動一樣。

        水深大于波長的一半(h/λ≥0.5),稱為深水波,水質(zhì)點在x與z方向上速度分量u,w分別為

        (2)

        圖2 水質(zhì)點的水平速度與垂直速度的分布Fig.2 Distributions of horizontal velocity and vertical velocity of the water particle

        由波浪理論知波動的能量包括勢能Ep、動能Ek,沿波峰線單位寬度在一個波長內(nèi)的總能量為

        (3)

        能量的時空分布在海水內(nèi)部是不斷變化的,由于波動隨深度迅速減小,所以總能量主要集中在水面附近。在某種意義上稱這種波動為表面波[11]。依據(jù)相關(guān)波浪理論和有關(guān)海洋試驗,展開了實驗裝置的設(shè)計。

        1.2波浪能的轉(zhuǎn)換與振蕩浮子幾何形狀設(shè)計

        圖3給出了一種垂蕩式振蕩浮子波浪能發(fā)電系統(tǒng)。在起伏運動的波浪驅(qū)動下,振蕩浮子受到導(dǎo)向機構(gòu)的約束,只能上下運動,固定于浮子上的齒條隨之做上下運動并帶動齒輪轉(zhuǎn)動,再經(jīng)過單向離合器和變速器,將齒條上下直線運動轉(zhuǎn)變成變速器輸出軸單一轉(zhuǎn)向的高速旋轉(zhuǎn)運動,進而帶動發(fā)電機發(fā)電,完成波浪能—機械能—電能的轉(zhuǎn)換。浮子通過齒條帶動機械機構(gòu)運動,機械傳動系統(tǒng)阻力與輸出動力之和稱為負載阻力,用Fz表示,該力的方向總是與振蕩浮子的運動方向相反,當(dāng)浮子向上運動時Fz向下,當(dāng)浮子向下運動時Fz向上,用浮體靜力學(xué)和動力學(xué)方法近似分析[12]。波形隨相速c從左向右移動,相角kx-σt從-π/2到3π/2一個周期內(nèi)波形經(jīng)過了2個階段(圖2)。

        波浪運動一個周期,浮子共做功A1=|A↑|+|A↓|,在正弦波的作用下,浮子連續(xù)上下振蕩。正弦波幅值a為常數(shù),浮子上下運動距離必然相等,且為常數(shù),即h↑=h↓=h。

        (4)

        根據(jù)能量轉(zhuǎn)換基本公式(4),在相同波高、周期和相同負載阻力條件下,要提高能量轉(zhuǎn)換效率,重點在于設(shè)法提高浮子克服負載阻力Fz的能力和移動的行程h,其中,浮子的尺寸和幾何形狀是影響行程h的重要因素。對于式(1)正弦波形,浮子的橫向尺寸長度L(或直徑D)與波長λ之關(guān)系如下[13]:

        當(dāng)λ=L,波峰與波谷同時作用于浮子全長,所以不會發(fā)生垂蕩運動;

        當(dāng)L=Nλ,同理由于波峰增加的浮力被波谷減小的浮力所抵消,因此也沒有垂蕩運動;

        當(dāng)L=Nλ/2,N=1,2,3…,會偶然發(fā)生垂蕩;

        當(dāng)L<λ/2,浮子垂蕩振幅小于波高H,大于零;

        當(dāng)L?λ,浮子幾乎完全隨波陣面垂振,當(dāng)浮子質(zhì)量及其他參數(shù)合適時,會產(chǎn)生共振現(xiàn)象,其振幅更高,因而振幅最大。

        圖3 垂振式振蕩浮子波浪能發(fā)電系統(tǒng)示意圖Fig.3 Schematic diagram of a vertical vibration type oscillating buoy wave power generation system

        在滿足浮子的橫向尺寸長度L(或直徑D)遠遠小于波長λ的條件下,可以獲得最大振幅。振蕩浮子有多種形狀,典型的幾何形狀有長方體、垂直盤狀圓柱體,垂直柱狀圓柱體、水平圓柱體和仿錐形五種。根據(jù)波浪理論和浮力定律可知,在相同波高、周期和相同負載阻力條件下,同樣排水量的浮子垂直運動所做的功,垂直盤狀圓柱體大于其他幾種幾何形體,其繞流力最小[14-17]。因此,本項目設(shè)計波浪能電站的振蕩浮子采用垂直盤狀圓柱體。其實驗裝置也按照垂直盤狀圓柱體設(shè)計,如圖3中所示的振蕩浮子。

        1.3繞流阻力和慣性力

        振蕩浮子作為一個孤立實體系泊漂浮于海洋,波浪和潮流沿流動方向給浮子上的作用力即繞流力,該力可分為繞流阻力和繞流慣性力??偫@流力為

        (5)

        2實驗裝置原理

        2.1微面域圓柱水槽假設(shè)

        假設(shè)自由水面是小振幅重力波,其曲面可以用式(1)表達。根據(jù)1.2分析,在滿足浮子的橫向尺寸長度L(或直徑D)遠遠小于波長λ的條件下,浮子可以獲得最大振幅,近似與波表面同步運動。定義該尺度面積為微面域,顯然,在曲面上微面域服從小振幅重力波波陣面函數(shù)式(1)。微面域鉛垂投影的柱形空間稱為微面域水柱,根據(jù)圖2水質(zhì)點的水平速度與垂直速度分布,可知,該微面域水柱水面做垂直振蕩運動。假設(shè)將微面域水柱從水面向下截取適當(dāng)高度,構(gòu)成水槽(亦稱為水柱),由一系列水槽組成陣列,將水槽脫離原波陣面所存在的水域,用真實容器構(gòu)成水槽,置于實驗室,用人為動力驅(qū)動,使水槽液面按照波陣面函數(shù)作垂直運動,于是就形成了微面域海面的模擬。由于振蕩浮子具有垂直導(dǎo)向機構(gòu),所以在真實波浪力的作用下只能做上下垂直運動,在試驗水槽中振蕩浮子以與真實波浪相同的頻率和幅值隨水面上下運動,如同在實海況波陣面上下運動一樣,完成相關(guān)的實驗,該假設(shè)如圖4所示。

        圖4 波陣面、微面域與圓柱水槽假設(shè)Fig.4 Assumptions made for wave front, minivan domain and cylindrical flumes

        因為振蕩浮子為垂直圓柱形,故水槽設(shè)計成圓柱形,水槽內(nèi)徑大于振蕩浮子的外徑,留出合適的間隙,這樣就可以用陣列圓柱水槽代替普通造波水池或造波水槽,對陣列式振蕩浮子及其組合進行試驗了。

        2.2微面域水槽陣列模型

        將圓柱水槽排成陣列,以水槽液面圓心點為基準(zhǔn)點,每一點都遵守波陣面函數(shù)(1),每個微面域水槽液面中心點都可以找到其在波陣面上的對應(yīng)點。對微面域水槽陣列模型設(shè)計如圖5所示。為了設(shè)計方便,針對圖5,將z坐標(biāo)原點移到水槽底部,式(1)可以改寫為

        (6)

        式中,ω與式(1)中σ相同,為角速度;θi為第i個水槽的初相角;C為z坐標(biāo)原點上下移動值。C點設(shè)定為ωt+θi=0時水槽水位高度,通過C點的水平線為中位線。圖中每個水槽都有編號,圖中每個相鄰的水槽相位差為π/4。1號水槽、2號水槽……n號水槽各水槽函數(shù)如下:

        (7)

        圖5 微面域水槽陣列模型圖Fig.5 Diagram of the flume model in the minivan domain

        當(dāng)每個水槽液面按照波陣面函數(shù)上下運動時,整個陣列的水槽液面模擬波浪將會以相速c水平移動。

        3總體結(jié)構(gòu)設(shè)計

        3.1雙水槽實驗裝置總體設(shè)計框圖

        由一雙水槽構(gòu)成實驗裝置的基本單元,其總體結(jié)構(gòu)設(shè)計框圖見圖6。

        用電機驅(qū)動水泵作為流體動力,驅(qū)動水槽中的液體并帶動振蕩浮子作鉛垂運動,用電磁閥控制水流的方向,當(dāng)水槽不透明時,可以通過透明液位計和副浮子直觀地觀察到主浮子的運動情況。便于觀察模擬海洋波浪能轉(zhuǎn)換情況。

        圖6 雙水槽實驗裝置總體結(jié)構(gòu)框圖Fig.6 The overall structure diagram of a double flume experimental apparatus

        3.2雙水槽實驗裝置工作原理

        根據(jù)總體設(shè)計圖,雙水槽振蕩浮子實驗裝置總圖或具體結(jié)構(gòu)圖[19-20]如圖7所示。工作過程如下:

        初始準(zhǔn)備階段:關(guān)閉電磁閥(1)(2),打開電磁閥(3)(4)和手動閥(18),啟動水泵(5),抽取水源水池(21)之液體。通過透明液位計(6)觀察,當(dāng)液位達到中位線時,停止水泵(5),關(guān)閉手動閥(18)。

        正常工作階段:啟動水泵(5),打開電磁閥(1)(3),關(guān)閉電磁閥(2)(4),則右水槽(13)中的液體向左水槽(24)流動;打開電磁閥(2)(4),關(guān)閉電磁閥(1)(3),則左水槽(24)中的液體向右水槽(13)流動。振蕩浮子(12)(25)在水槽(13)(24)內(nèi)隨液面做升降運動;左右水槽外的副浮子(7)通過定滑輪組(9)及與主浮子(12)(25)和配重(8)連接的繩索(10),指示出了主浮子在左右水槽內(nèi)的準(zhǔn)確位置及實時運動狀況。通過水槽外與水槽相通的透明液位計(6)可以觀察到水槽內(nèi)的水位狀況。

        停止結(jié)束階段:停止水泵(5),關(guān)閉4個電磁閥。

        工作原理:該裝置用計算機控制,通過變頻器控制帶電動機的變量水泵(5),提供水流動力。通過電磁閥(1)(2)(3)(4)控制經(jīng)過管路(17)的水流流動方向。流體通過管路(17)分別與左水槽(13)和右水槽(24)相通。兩個水槽水位一個上升,另一個必然下降,相位正好相差180°。水位上升、下降的方向由電磁閥控制,水位升降速度由變量泵控制,變量泵由計算機控制的變頻器驅(qū)動。因而該水槽液位可以實現(xiàn)按照給定函數(shù)運動。

        (1)電磁閥1;(2)電磁閥2;(3)電磁閥3;(4)電磁閥4;(5)變量水泵;(6)透明液位計;(7)副浮子;(8)平衡錘;(9)定滑輪組;(10)繩索;(11)上液位計;(12)左振蕩浮子;(13)左水槽;(14)左壓力傳感器;(15)手動閥1;(16)流量傳感器;(17)管路;(18)手動閥2;(19)手動閥3;(20)底閥;(21)水源水池;(22)控制臺;(23)右壓力傳感器;(24)右水槽;(25)右振蕩浮子圖7 雙水槽振蕩浮子實驗裝置總圖Fig.7 A general drawing of a double flume oscillating buoy experimental device

        3.3陣列水槽實驗裝置總體設(shè)計

        圖8 陣列水槽總體圖Fig.8 General diagram of the array flumes

        每個水槽內(nèi)的主浮子上可以裝配齒條或者直線電機等機構(gòu),實現(xiàn)能量轉(zhuǎn)換(圖3)。多個能量轉(zhuǎn)換裝置可以串聯(lián),實現(xiàn)能量的疊加,為最終設(shè)計陣列式振蕩浮子波浪能發(fā)電站提供必要的實驗參數(shù)。

        3.4技術(shù)參數(shù)

        雙水槽實驗裝置是陣列水槽試驗裝置的最基本單元,由基本單元組成的陣列水槽構(gòu)成了完整的實驗裝置。雙水槽實驗裝置的主要技術(shù)參數(shù)如表1所示。

        表1 主要技術(shù)參數(shù)

        說明:本設(shè)計針對常見的中浪和小浪,模擬波浪高度為1.6 m,根據(jù)水槽高度取值,可以容易地實現(xiàn)更高模擬浪高。這一點,對于其他造波裝置是難以實現(xiàn)的。

        4控制系統(tǒng)及電路設(shè)計

        4.1控制系方案設(shè)計

        雙水槽振蕩浮子實驗裝置控系統(tǒng)總體設(shè)計如圖9所示。

        圖9 控制系統(tǒng)總體設(shè)計框圖Fig.9 Overall design block diagram of the control system

        控制系統(tǒng)設(shè)計簡要說明如下:

        1)控制系統(tǒng)以單片機為核心。通過鍵盤可以將預(yù)定函數(shù)程序存入,也可以對程序進行修改、調(diào)試和切換;單片機輸出信號通過變頻器使驅(qū)動電機的頻率變化,導(dǎo)致水泵流量變化,從而達到使水槽液位按照設(shè)定函數(shù)規(guī)律升降運動的目的;

        2)電磁閥在兩種情況下動作,第一,按照程序,達到極值時自動切換;第二,當(dāng)液位達到水位上限時(由傳感器給信號)切換方向;

        3)通過傳感器實時采集的信號,實現(xiàn)閉環(huán)控制,實現(xiàn)運行狀態(tài)顯示和報警;通過調(diào)整傳感器位置或參數(shù),可以改變中位線上下限寬度,水位上限等;

        4)顯示報警系統(tǒng)還包括通過數(shù)字顯示器和發(fā)光二極管光柱實時顯示液位,通過水槽透明液位計可以直接觀察水槽液位,通過副浮子可以間接觀察到水槽內(nèi)主浮子的運行情況;通過傳感器可以對故障情況報警;

        5)該系統(tǒng)留有接口,可以擴展,可以靈活更換不同器件,安裝各種不同的流量計,液位計,壓力計等傳感器,例如:超聲波流量傳感器、電磁流量計、渦輪流量計、雷達液位計、超聲波液位計、霍爾式液位計、差壓式流量計等,通過更換不同的傳感器,既可以實現(xiàn)對該傳感器的測試,又可以實現(xiàn)對流體靜態(tài)和動態(tài)測試。因而該裝置也可完成部分測控技術(shù),流體力學(xué)實驗,具有示教等功能[21-23]。

        4.2電路設(shè)計

        根據(jù)控制系統(tǒng)方案,針對雙水槽振蕩浮子實驗裝置電路設(shè)計圖如下:

        圖10為變頻器與單片機接口電路,利用變頻器內(nèi)部電路和外接功能,單片機將設(shè)定程序通過轉(zhuǎn)矩設(shè)定和磁通設(shè)定送入比較器,經(jīng)脈沖優(yōu)化選擇器改變水泵電機的頻率,從而達到變頻、變速的目的。該電路具有自適應(yīng)電機控制模塊,可以實現(xiàn)閉環(huán)自動控制。

        圖10 變頻器與單片機接口電路Fig.10 Interface circuit of inverter and single chip microcomputer

        圖11為繼電器與單片機的接口電路,實現(xiàn)單片機與中間繼電器的連接,二極管D1~D4為續(xù)流二極管,起著低壓電路開關(guān)工作過程的過壓保護作用。以免中間繼電器線圈與電源連接通斷工作時造成過電壓對周圍電器的損壞。圖中三極管工作于開關(guān)狀態(tài),單片機I/O口輸出高電平,導(dǎo)通,中間繼電器線圈通電,反之截止。

        圖12是電磁閥通斷控制電路,用中間繼電器的常閉、常開觸點實現(xiàn)電磁閥的打開與閉合以及動作的互鎖。

        圖11 繼電器線圈接口連接電路圖Fig.11 Connection circuit diagram of the relay coil interface

        圖12 電磁閥連接圖Fig.12 Connection diagram of the electromagnetic valve

        圖13 手動控制電路圖Fig.13 The manual control circuit diagram

        圖13為手動點動控制與單片機正常控制的互鎖轉(zhuǎn)換電路,當(dāng)手動控制時,單片機控制無效。反之,單片機控制時,手動控制無效,這一部分僅僅對水泵運行狀態(tài)的控制。手動點動控制主要用于調(diào)試時使用。

        圖14是水泵電動機的機電接觸控制電路及變頻器與單片機的接口連接電路。單片機控制時,正常起動運行時,KM1先于KM2閉合,反之,水泵電機停止時,KM2先于KM1斷開,避免電動機產(chǎn)生的瞬時電壓變化對變頻器的沖擊[24]。

        圖14 電動機控制電路圖Fig.14 The motor control circuit diagram

        4.3軟件設(shè)計流程圖及流程圖說明:

        針對雙水槽振蕩浮子實驗裝置軟件設(shè)計流程圖如圖15所示。流程圖說明如下:

        1)初始化:主要包括單片機I/O口,中斷和定時器等相應(yīng)單片機功能部件的初始化設(shè)計。

        2)選擇不同的波形,設(shè)置振幅、周期和初相角。

        3)參看圖7,打開電磁閥1,2,3,4。

        4)如圖5所示,中位線即通過C點的水平線,振幅H/2以該坐標(biāo)為中線上下變換。中位線上下間隔15 mm設(shè)有中位線上限和中位線下限,分別裝有液位傳感器。當(dāng)液位低于中位線下限,則由系統(tǒng)外向水槽注水;當(dāng)液位高于中位線上限時,則將水向系統(tǒng)外放出。

        5)當(dāng)液位處于中位線上下限之間時,啟動水泵。

        6)在水泵動力的驅(qū)動下,液體按照設(shè)定程序上下運動,若程序停止結(jié)束,則轉(zhuǎn)向停機報警,若程序繼續(xù)循環(huán),則繼續(xù)檢查水泵電機。

        7)通過傳感器檢測水泵電機,若有問題,則停機報警,若無問題則繼續(xù)檢查水位上限。

        8)通過水槽水位傳感器檢測水位是否超過水位上限,若沒有超過,則繼續(xù)運行函數(shù)程序;若已超過則停機報警。

        圖15 軟件設(shè)計流程圖Fig.15 Flow chart for software design

        5測試及結(jié)果

        5.1雙水槽振蕩浮子實驗裝置測試步驟

        1)分項調(diào)試,對弱電部分、強電部分、執(zhí)行動作部分逐項調(diào)試。

        2)整機調(diào)試,包括整機空轉(zhuǎn)運行、加水運行、點動、短期運行、連續(xù)運行、檢驗軟件流程圖執(zhí)行情況。

        3)在該試驗裝置上加載單個振蕩浮子波浪能發(fā)電系統(tǒng),進行振蕩浮子波浪能發(fā)電試驗。其原理可參考圖3。

        5.2測試結(jié)果

        1)通過3組連續(xù)4~6 h運行,對主要項目的測試結(jié)果見表2。

        表2 測試結(jié)果

        2)加載小型點陣式振蕩浮子波浪能轉(zhuǎn)換裝置進行試驗。試驗結(jié)果表明可以發(fā)電,功率為20W。連續(xù)運行,效果良好。

        圖16為在該實驗裝置一個單元的2個水槽上分別安裝了振蕩浮子能量轉(zhuǎn)換機構(gòu),發(fā)電機正在運行的情況,其中發(fā)光二極管字幕的電源是振蕩浮子發(fā)電裝置利用水位升降發(fā)電所提供。

        圖16 波浪能振蕩浮子轉(zhuǎn)換方式實驗裝置運行狀況Fig.16 Running status of the oscillating buoy wave energy conversion experimental apparatus

        6結(jié)論

        經(jīng)過對振蕩浮子的實海況定性試驗,經(jīng)過對波浪能振蕩浮子轉(zhuǎn)換方式實驗裝置一個單元的單項調(diào)試、分部調(diào)試、及系統(tǒng)的總調(diào)試,總體達到了技術(shù)指標(biāo),主要功能、輔助功能基本可以實現(xiàn)。結(jié)論如下:

        1)在波浪理論的基礎(chǔ)上,對于線性波建立波陣面函數(shù),在波陣面空間假設(shè)微面域水槽,將微面域水槽隔離、移出,形成陣列模擬波浪的水槽,針對具有導(dǎo)向裝置的陣列式振蕩浮子波浪能發(fā)電站的模擬研究,這一假設(shè)是可行的;

        2)實驗裝置將成對水槽與水泵、電磁閥、通過管路形成U形互通結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)無水源水池,省水省電,實踐證明該設(shè)計可行;

        4)該實驗裝置可以構(gòu)成一種專用的模擬造波裝置,該裝置為不同形式振蕩浮子式波浪能轉(zhuǎn)換設(shè)備的研制提供了一種多功能,大振幅、高效靈活的實驗平臺。

        致謝:在此向為本項目和本文給予中肯指導(dǎo)和幫助的上海交通大學(xué)(兼三亞學(xué)院海洋研究所所長)朱繼懋教授、中國科學(xué)院廣州能源研究所游亞戈研究員、盛松偉、張運秋副研究員表示衷心的感謝。

        參考文獻:

        [1]吳必軍,刁向紅,王坤林,等.10kW漂浮點吸收直線發(fā)電波力裝置[J].海洋技術(shù) 2012,31(3):68-73.

        [2]鄭崇偉,游小寶,陳曉斌,等.西北太平洋海域風(fēng)浪、涌浪、混合浪波浪能資源特征[J].氣象科學(xué),2014,34(4):408-413.

        [3]李宏偉.造波理論與研究方法[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué),2013.

        [4]楊志國.國內(nèi)外水池造波設(shè)備與造波技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀[J].黑龍江科技信息,2003(9):99.

        [5]馬玉麟,孫永明,王帥軍.水池造波技術(shù)及發(fā)展概況[J].科技資訊,2012(10):55.

        [6]劉月琴,尹尚生.實驗室造波設(shè)備及波浪模擬技術(shù)的探討[J].華南理工大學(xué)學(xué)報 (自然科學(xué)版),2000,28 (6):105-109.

        [7]顧挺鋒.海洋工程水池波浪生成的數(shù)值模擬[D].哈爾濱:哈爾濱工程大學(xué),2009.

        [8]REMINDERS L N G. The development of a new segmented deepwater wave generator[J].Ocean Wave Measurement and Analysis,2014:1209-1217.

        [9]BUCHNER B, WICHERS J E W, DE WILDE J J. Features of the state-of-the-art deepwater offshore basin[C]∥Offshore Technology Conference, Houston, Texas, 1999:1-11.

        [10]許維德.流體力學(xué)[M].北京:國防工業(yè)出版社,1979:199-209.

        [11]馮士筰.海洋科學(xué)導(dǎo)論[M].北京:高等教育出版社,2014:181-188.

        [12][美]E.約翰芬納莫爾,[美]約瑟夫B.弗朗茲尼.流體力學(xué)及其工程應(yīng)用[M].錢翼稷,等.譯.北京:機械工業(yè)出版社,2005:35-69.

        [13][美] M.E 麥考密克.海洋波浪能轉(zhuǎn)換[M].許適,譯.北京:海洋出版社,1985:49-65.

        [14]苧艷蓉.海洋工程波浪力學(xué)[M].天津:天津大學(xué)出版社,1991:125-137.

        [15]文圣常,余宙文.海浪理論與計算原理[M].北京:科學(xué)出版社,1984:31-44,276-296.

        [16]勾艷芬,葉家瑋.振蕩浮子式波浪能轉(zhuǎn)換裝置模型[J].太陽能學(xué)報 2008,29(4):498-501.

        [17]蘇永玲,余克志.振蕩浮子式波浪能轉(zhuǎn)換裝置的優(yōu)化計算[J].上海水產(chǎn)大學(xué)學(xué)報,2007,16(2):196-200.

        [18]蔣德才.海洋波動動力學(xué)[M].青島:青島海洋大學(xué)出版社,1992:35-60.

        [19]聞福三,伍時和,王連勝,等.海洋及流體測控裝置:中國,2013 2 0368812.2[P].2014-04-16.

        [20]何光宇,楊紹輝,何宏舟,等.陣列式波浪能發(fā)電裝置的水動力學(xué)分析[J].水力發(fā)電學(xué)報,2015,34(2):118-120.

        [21]聞福三,趙京明,王玲玲.霍爾效應(yīng)和霍爾傳感器的教學(xué)方法研究[J].電氣電子教學(xué)學(xué)報,2012,34(2):118-120.

        [22]吳建平.傳感器原理及應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2013:103-113.

        [23]趙天池.傳感器和探測器的物理原理和應(yīng)用[M].北京:科學(xué)出版社,2008:216-266.

        [24]孔凡才.自動控制系統(tǒng)及其應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2013:200-210.

        Research and Design of Oscillating Buoy Wave Energy Conversion Experimental Apparatus

        WEN Fu-san1, WU Shi-he1, WU Le-xian2, LI She-lei1, WANG Lian-sheng1,ZHAO Jing-ming1, DING Xue-yong1, REN Bing-nan1,3, WANG Ling-ling1,WANG Yuan1, HE Yan-ting1, LI Zheng-qing1

        (1.PolytechnicInstituteofSanyaUniversity, Sanya 572022, China;2.Xi'anSiyuanUniversity, Xi'an 710038,China;3.OceanInstituteofSanyaUniversity, Sanya 572022, China )

        Abstract:For the array-type oscillating buoy wave energy conversion device, an experimental apparatus that can be used for test research in the laboratory is proposed. This experimental apparatus consists of a group of cylindrical array flumes, and under the drive of hydrodynamic system the water level of the flumes can moves up and down according to the function set by computer. The assumptions made for the apparatus model, i.e. the cylindrical array flumes, is argued based on wave theory. The working principle, structure design, technical parameters, control circuit and operating practices of the apparatus are introduced in detail and its actual running and testing are presented. The results show that the design of the apparatus is reasonable and feasible, and the simulated wave height is far higher than that in the existing wave pool, forming a special simulating wave making device. This apparatus could provide a kind of multi-function, large amplitude, high efficiency and flexible experimental platform for developing different forms of oscillating buoy wave energy conversion equipment.

        Key words:wave energy; oscillating buoy; experimental apparatus; array flume; simulated wave making

        中圖分類號:P743.2

        文獻標(biāo)識碼:A

        doi:10.3969/j.issn.1002-3682.2016.01.001

        作者簡介:聞福三(1949-),男,高級工程師,副教授,主要從事測控技術(shù)與儀器專業(yè)及新能源開發(fā)利用的教學(xué)科研方面研究.E-mail:wenfu3@126.com(王燕編輯

        收稿日期:2015-10-19

        文章編號:1002-3682(2016)01-0001-15

        資助項目:海南省自然科學(xué)基金項目——點陣機械串并聯(lián)浮子移動式波浪能電站的研究(20154174);海南省高等學(xué)院科學(xué)研究項目——波浪及流體測控實驗裝置的研究(HNKY2014-75);三亞市院地科技合作項目——帶超越離合器抗風(fēng)浪移動式波浪能發(fā)電站研究(2012YD44)

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