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一种基于系绳水下风筝系统的发电方法

程文鑫 温志文 杨智栋 蔡卫军

程文鑫, 温志文, 杨智栋, 蔡卫军. 一种基于系绳水下风筝系统的发电方法[J]. 水下无人系统学报, 2021, 29(4): 483-487. doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.2021.04.017
引用本文: 程文鑫, 温志文, 杨智栋, 蔡卫军. 一种基于系绳水下风筝系统的发电方法[J]. 水下无人系统学报, 2021, 29(4): 483-487. doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.2021.04.017
CHENG Wen-xin, WEN Zhi-wen, YANG Zhi-dong, CAI Wei-jun. Method of Power Generation Based on Tethered Underwater Kite System[J]. Journal of Unmanned Undersea Systems, 2021, 29(4): 483-487. doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.2021.04.017
Citation: CHENG Wen-xin, WEN Zhi-wen, YANG Zhi-dong, CAI Wei-jun. Method of Power Generation Based on Tethered Underwater Kite System[J]. Journal of Unmanned Undersea Systems, 2021, 29(4): 483-487. doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.2021.04.017

一种基于系绳水下风筝系统的发电方法

doi: 10.11993/j.issn.2096-3920.2021.04.017
详细信息
    作者简介:

    程文鑫(1977-), 男, 博士, 高级工程师, 主要研究方向为装备系统综合保障设计、分析与评价.

  • 中图分类号: TJ63 TV72

Method of Power Generation Based on Tethered Underwater Kite System

  • 摘要: 随着海洋技术的不断发展, 针对水下尤其是深海海域中的能源需求越来越突出, 而已有的水下发电方法存在输出功率不高, 发电效率低等不足。针对此问题, 文中提出了一种适用于低速流海域的基于系绳水下风筝系统的发电方法, 该方法通过提升系绳水下风筝与水流的相对运动速度, 可显著增加发电输出功率。采用欧拉-拉格朗日方法对其进行数学建模仿真, 仿真结果表明, 该方法可有效解决传统固定式水轮机发电方法在深海海域发电输出功率低的难题。

     

  • [1] 田文龙. 基于水下系留平台的海流能发电装置关键技术研究[D]. 西安: 西北工业大学, 2016.
    [2] 黄高扬, 田应元. 一种水下海流能发电装置研究[C]//中国海洋可再生能源发展年会暨论坛. 北京: 国家海洋技术中心, 2012.
    [3] Curran D T, Murphy A, Lee A, et al. Method of Controlling a Powered Air Purifying Respirator[J]. Applied Mechanics review, 2012, 30(12): 2124-2134.
    [4] 田文龙, 宋保维, 毛昭勇. 水下航行器海流发电装置叶轮的数值仿真[J]. 上海交通大学学报, 2013, 47(8): 1306-1311, 1317.

    Tian Wen-long, Song Bao-wei, Mao Zhao-yong. Numerical Analysis of a Water Turbine for Underwater Vehicles[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University, 2013, 47(8): 1306-1311, 1317.
    [5] 林勇刚, 李伟, 刘宏伟, 等. 水下风车海流能发电技术[J]. 浙江大学学报(工学版), 2008, 42(7): 1242-1246.

    Lin Yong-gang, Li Wei, Liu Hong-wei, et al. Ocean Current Power Generation Technology for Underwater Turbine[J]. Journal of Zhejiang University(Engineering Science), 2008, 42(7): 1242-1246..
    [6] 张宗涛. 一种潜水潮汐海流发电站: 中国, CN10693987 3A[P]. 2017-07-05.
    [7] Kosel T H, Fiore N F. Abrasive Wear in Multiphase Microstructures[J]. Journal of Materials for Energy Systems, 1981, 3(2): 7-27.
    [8] Olinger D J, Wang Y. Hydrokinetic Energy Harvesting Using Tetherd Undersea Kites[J]. Journal of Renewable and Sustainable Energy, 2015, 7: 1-18.
    [9] Diehl M. Airborne Wind Energy: Basic Concepts and Physical Foundations[M]. Berlin: Springer Verlag, 2013.
    [10] Lazakis I, Turan O, Rosendahl T. Modeling of Vessel and Equipment Cost for the Maintenance Activities of an Offshore Tidal Energy Array[C]//Proceedings of the PRADS. Changwon City, Korea: PRADS, 2013.
    [11] Anon. New Kite Taps Tidal Energy of Sea[N]. Investors Business Daily, 2010.
    [12] Li H, Olinger D J, Demetriou M A. Passivity Based Control of a Tethered Undersea Kite Energy System[C]// Submitted to the American Control Conference of the IEEE Controls System Society. Boston, USA: IEEE, 2016.
    [13] Loyd M L. Crosswind Kite Power(for Large-scale Wind Power Production)[J]. Journal of Energy, 1980, 4(3): 106-111.
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出版历程
  • 收稿日期:  2020-06-04
  • 修回日期:  2020-07-10
  • 刊出日期:  2021-08-31

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