SACS海上风力涡轮发电机分析-BentleySystems
海上风机基础设计软件解决方案 25页

建造
施工安装 退役分析
在位设计
海上风机系统荷载模拟以及响应分析
整机动力响应分析
风电机组载荷 基础结构风载
上部风电机组载荷 • 空气动力学计算 • 包含控制策略
下部风机基础荷 • 环境载荷 • 结构重力/浮力 • 风载荷 • 桩-土作用
基础结构环境载荷
SACS提供多种风机基础一体化设计解决方案
SACS 海上风机设计半耦合计算模块 SACS-GH Bladed全耦合计算接口 SACS-FAST全耦合计算接口 SACS-Siemens BHawC计算接口 (动态超单元)
在SACS中进行后处理 强度/疲劳校核
SACS风机自动化模块
SACS- 自动风机基础结构动态超单元生成
Model File Seastate Input File
Superelement
DYNPAC Analysis
Wave Response Input File
Mass File
Mode File
SACS风机自动化计算模块
SACS – FAST 接口 : 全耦合分析
Modeling in SACS/FAST
基础/塔筒在SACS中模 拟,上部风机在FAST中
模拟
AnalysisFAST/SACS
全耦合时程分析– 在 SACS中生成的环境载 荷与 FAST生成的风机
载荷时程内叠加
SACS Post Processing
~ 10.000 elements ~ hours
~ 100 elements ~ seconds
Parametric design space • Design optimisation accross entire OWF • Intelligent layouts, micro-siting
大型海上发电用双燃料燃气轮机的振动与噪音分析

大型海上发电用双燃料燃气轮机的振动与噪音分析引言大型海上发电用双燃料燃气轮机作为一种高效、环保的发电设备,在海洋能源开发领域具有重要意义。
然而,振动和噪音问题一直是海上燃气轮机的关键技术难题。
本文将针对大型海上发电用双燃料燃气轮机的振动与噪音问题进行深入分析,旨在优化设备性能,提高设备运行效率和工作环境舒适度。
一、振动分析1. 振动来源大型海上发电用双燃料燃气轮机的振动来源主要包括燃烧过程中的喷气振动、机械传动系统的不平衡、风扇的旋转和涡流相互作用等。
这些源头产生的振动会传导至机身结构,导致设备的振动增加。
2. 振动评估为了对海上发电设备的振动进行评估,可以采用振动测量技术和振动分析软件。
振动测量技术可以实时监测设备运行时的振动情况,并通过振动传感器获取振动数据。
振动分析软件可以对振动数据进行处理和分析,识别振动源头并进行全面评估,以改善设备的振动性能。
3. 振动控制为了降低振动对设备的影响,可以采取一系列振动控制措施。
例如,在设计过程中加强对机身结构的刚度和强度设计,减小机械传动系统的不平衡,优化并限制喷气振动,加装减振器等。
通过这些措施,可以有效减少设备振动,提高设备的运行稳定性。
二、噪音分析1. 噪音来源大型海上发电用双燃料燃气轮机的噪音来源主要包括燃烧过程中的爆炸声、机械传动系统的齿轮噪音、风扇的风噪声和结构传导噪声等。
这些噪音会通过空气或机身结构传播到周围环境,对人员和海洋生态环境造成干扰和损害。
2. 噪音评估为了对海上发电设备的噪音进行评估,可以利用噪音测量技术和噪音分析软件。
噪音测量技术可以实时监测设备运行时的噪音水平,并通过噪音传感器获取噪音数据。
噪音分析软件可以对噪音数据进行处理和分析,识别噪音源头并进行全面评估,以改善设备的噪音性能。
3. 噪音控制为了降低噪音对设备周围环境和人员的影响,可以采取一系列噪音控制措施。
例如,在设计过程中优化燃烧过程,减少爆炸声的产生,优化齿轮传动系统的设计,减小风扇的风噪音,采用吸音材料降低结构传导噪音等。
10个不可思议的风力发电涡轮机

10个不可思议的风力发电涡轮机
美国风能协会(AWEA)在2009年7月8号发布了20%风能成绩报告单,即美国的能源部提出了这样一个目标——到2030年美国实现将使用20%的风能来发电。
美国整体风力发电水平又迈上了一个新的台阶。
这里介绍了10个超乎想象的风力涡轮机的设计。
1. 齿轮状叶片的风涡轮机Whalepower公司把涡轮典型的光滑叶片进行了重新设计,在结节的地方新加入了一组齿轮,如同鲸鳍的凸起一般。
公司声称这种新的叶片设计能够把现有发电厂的年度发电能力提高20%。
运转原理:鲸鳍有适当的倾斜坡度是能够帮助它更好的在海水中上升和下降。
但是倾斜的太多则有反效果——停滞。
在涡轮叶片中加入这种类似于结节这样的结构能防止停滞现象的出现,并允许最大角度的倾斜。
在弱风情况下,有一定倾斜角度的叶片在理论上是可以产生更多的能量。
地点:2007年,加拿大的一个能源机构测试了这种新型叶片。
2. 改良的风力涡轮机该风力涡轮机是专为那些低风速和风向多变的城市设计的。
运转原理:传统的风力涡轮机捕获水平方向的风并且必须随风旋转。
讲过改良后的涡轮机能够捕获来自四面八方的风。
地点:2007年3月,第一个改良后的涡轮机安装在了伦敦的一个郊区。
在2008年的年底,大约已经有70组涡轮机遍布整个英国,每一组涡轮机每年都能产生4000到10000亿千瓦时不等的电量。
1234。
5MW涡轮首次安装在海上风电场

5MW涡轮首次安装在海上风电场
孙晓梅
【期刊名称】《中国建设动态:阳光能源》
【年(卷),期】2006()5
【总页数】1页(P69-69)
【作者】孙晓梅
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】TM614
【相关文献】
1.海上风电场5MW风机建设分析 [J], 连兵兵;周翔
2.Multibrid 5MW风力发电机组——专为海上风电场而设计的几力发电机组 [J], 沈德昌
3.NRTM型涡轮流量计的研制及对5MW低温供热堆堆芯冷却剂流量的测量 [J], 查美生;王秀清
4.3D声呐在海上风电场水下桩基和海缆检测中的应用 [J], 何常鑫;黄伟
5.我国首个5Mw以上大功率海上风电场将并网发电 [J], 王波
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sacs原理功能介绍以及实例

一、功能特点1、软件功能SACS系统是美国EDI公司(Engineering Dynamic INC.)的产品,是基于有限元技术的仿真平台,是为海洋平台和土木工程提供结构分析的一套软件,尤其在海洋动力分析方面有自己独到的优势。
现在,SACS 包括了广泛的有关海洋平台结构设计和分析模块,功能强大。
SACS 系统在各大洲都有应用,包括单机和网络。
美国EDI公司(Engineering Dynamic INC.)成立于1973年,具有丰富的工程软件开发经验,其代表产品为有限元分析软件系统SACS,该软件最早起源于航空航天技术及其程序代码,1974 年开始应用于商业,已发展成当今海事结构设计分析中应用最广泛的软件系统,得到了全球海洋工业的认可,目前有超过300家专业海事结构设计公司采用SACS系统。
SACS软件功能强大,可以分析复杂海洋环境下结构的静力和动力作用,每个模块都有着丰富的作用。
在静力分析模块中包括结构的线弹性静力分析、含有间隙单元的线弹性静力分析、大变形分析、桩-土-结构相互作用的非线性静力分析、完全塑性倒塌分析;在动力分析模块中包括结构的模态分析、疲劳分析、地震分析、力响应分析、波浪作用分析、冰作用分析、风谱作用分析以及引擎振动分析。
2、软件编制依据、编制原理、系统架构、核心方法2.1编制依据及原理软件依据材料力学、弹塑性力学、动力学、海洋动力学、断裂力学、岩土力学等编制,内置美国API、英国、德国、挪威以及日本等国家级组织的钢架结构资料库,基于有限元以及有限差分法理论编制而成。
软件含有专业、方便的的波浪、重力、浮力、风力、冰等载荷的设置,完全执行美国石油组织(API)第20版环境载荷规定,包含5种波浪理论(Airy、Stokes、Stream Function、Cnoidal and Solitary)以及完善的流体静力学、动力学分析能力。
SACS系统所有的程序模块都包含有比较完整的英制及公制单位的缺省工程参数以简化用户的输入。
SACS在海上风机基础设计中的应用

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装船分析
Step 1 • Jacket skidded on to barge
Step 2 • Jacket secured with tie-downs (tie-downs contain no load)
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SACS 在海上风机基础设计中的应用
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定义:风机塔筒以下基础结构部分(包含桩基或系泊系统),通
常与塔筒底部使用法兰连接。 作用:支撑塔筒、风电机组以及电缆管等附属结构,保证整体结 构的强度与稳定性要求。 重要性:由于海洋环境条件的复杂性,海上风机基础约占整个风
电场成本的20%-30%。
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海上风机基础介绍
海上风机基础类型
海上风机基础的类型主要由风电场址的水深、地质等环境条件确定, 经济性以及稳定性是最重要的考量因素。风机基础类型可以分为固定 式(重力式、单桩、多角架、导管架)和浮动式( Semi、TLP、Spar 等)两个大类。
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基础结构在位设计工况
静态极端风暴载荷工况
杆件强度、节点冲剪、桩强度以及桩基抗拉抗拔性能 地震工况 杆件单元、节点强度,桩基校核 疲劳设计工况 管节点疲劳寿命 整机模态 整机第一阶频率要求 其他工况 冰载荷、涡激振动等
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GE(bently)检测控制技术本特利产品介绍

务
警状态和事件列表数据数字化地连接到集散控制系 线安装
篇
统(DCS)、可编程逻辑控制器 (PLC)、监控和数据采集
• 动态通道可灵活地组态为振动、位置或速度测量
(SCADA) 系统、以及System 1*优化和诊断软件
• 为满足全天候户外安装和IP65防护等级,可选配玻璃
应
• 与利用变送器进行设备保护的方式相比,系统高度可
GE检测控制技术 中国区市场部
目录 Contents
1产-19品 篇
传感器
在线监测系统
连续在线监测
3500、3500 ENCORE 系列监测系统 1900/65A 通用设备监测器 ADAPT wind 风机在线监测
巡检在线监测
Trendmaster Pro 巡检监测 Essential Insight. Mesh 无线解决方案 AnomAlert 电动机异常监测器
门合作,开发各种创新的高质量解决方案来满足您特殊的检测需要。
有关传感器的具体参数,请参见Bently Nevada相关产品手册。
1
连续在线监测 产 品 篇
传 感 器
在
线
监
测
系
3500-没有最好,只有更好!
模块化冗余(TMR)配置,它既可用于选定的通道,也可用 统
于全部通道,能够充分满足最关键性任务的应用。 从20世纪60年代的5000系列产品开始,我们已经推出
篇
光学传感器
当没有永久安装的Keyphasor® 传感器时,这种便携的、临时安装的光学传感器是建立
应
Keyphasor® 相位参考事件的理想传感器。
用
篇
用户定制
低温或超高温条件?难以处理的安装位置?特殊范围或比例因素?当我们所提供的标准传感器
海能发电厂多层级垂直轴风力涡轮机装置[实用新型专利]
![海能发电厂多层级垂直轴风力涡轮机装置[实用新型专利]](https://img.taocdn.com/s3/m/9441e1fe5f0e7cd18525363c.png)
专利名称:海能发电厂多层级垂直轴风力涡轮机装置专利类型:实用新型专利
发明人:安格斯·布莱克
申请号:CN201220330212.2
申请日:20120710
公开号:CN202937405U
公开日:
20130515
专利内容由知识产权出版社提供
摘要:一种海能发电厂多层级垂直轴风力涡轮机装置,包括:多层级垂直轴风力涡轮机的驱动旋转轴、连轴器多层级支撑物、多层级涡轮机辐条支撑、支撑船或底座、设备干燥室、风力涡轮机及其部件储藏室、多层级垂直轴风力涡轮机、涡轮机支撑线、涡轮叶片、多层级叶片支持体、垂直轴风力发电机顶部轴承箱,多层级垂直轴风力涡轮机提供一根可旋转的立轴,与变速箱/发动机连接。
申请人:杨旭
地址:101318 北京市顺义区后沙峪万科城市花园百合园17号楼2单元105A
国籍:CN
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产品数据表Bentley SACS
海上风机基础设计分析
软件提供一整套功能,用于设计和分析承受波
浪、风力和机械载荷的海上风机基础结构。
此分析方
法能够预测基础支撑结构以及非线性桩基的疲劳和极
SELECT CONNECT services,这是一种基于
Bentley 应用程序用户提供全面的学习、移动
可帮助用户通过 CONNECT Advisor
(一种提供个性化的上下文学习方式的全新应用程序内服务)来掌
个人移动服务可无限制访问 Bentley 应
用程序,确保用户可以随时随地访问正确的项目信息。
ProjectWise®
着色的应力云图
在分析过程中,程序能够自动在相应时间点创
建等效静态载荷—包含惯性力载荷以及水动力/
空气动力载荷。
另一方面,对于半耦合分析,假定风载引起的机械载荷与波浪风力
环境载荷是相互独立的。
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雨流计数法,用于预测时间历程分析产生的应力循环。