本文研制了一个家旅两用的微型垂直轴风力发电装置,由微型垂直轴风力发电机、电能变换控制部分构成。微型垂直轴风力机的叶片采用带孔半橄榄球形的设计方案,有利于风机在微风下稳定地启动。同时,微型风机设计成即插即拔方式,每个风机配备DC-DC稳压器,方便多个微型风力发电机联合发电。智能化的能量控制与管理系统实时监测蓄电池端电压、风力机与负载状态,从而判断和切换系统的工作方式,完成各个风机与负载的协调控制。实验和试运行表明:装置低风速启动性能好,运行稳定可靠,携带方便,适合家庭或旅行使用,还可作为家居摆设的工艺品。装置已申请发明专利,名称“家旅两用垂直轴微型风力发电装置”(申请号:2010201040874)。【关键词】 微型风力发电装置 垂直轴 即插即拔 能量管理 可折叠
图1 系统原理框图
S = 3 (2)
式中r是风杯半径。计算可得:r = 0.05m。
设计风力机的直径D=0.2m。
则:
其中B表示叶片个数,C / D表示叶片的弦长直径比。
在本风机中,C = r
带入公式,计算得:σ=0.75
通过资料5,计算工作转矩有公式:
计算可得:T=
一般取3~5倍的工作转矩作为启动力矩。
由此可以看出,风力机启动力矩较小,满足微风启动的要求。
图3 叶片3D图
(1)Boost工作原理及参数计算
BOOST电路原理图如下:
输入输出关系有以下公式:
由于装置内部的要求,所以规定以下参数:
电路输入电压Uin范围:5~9
电路输出电压Uout:12
开关工作频率:100
取最小的输入电压5V,由上述公式
(9)
已知额定负载,由公式
(10)
V=RI (10-2)
可得输入电流:
(11)
根据电感计算公式可得储能电感:
(12)
根据电容计算公式可得滤波电容,即直流母线的电容:
(13)
考虑裕量,取 。
当DC-DC输入电压为4.5V时,占空比为62.5%,输出恒定在12V。
图5 DC-DC输出波形1
图7 DC-DC输出波形3
其控制管理思路如下:
1、风速较低,风力发电机不能发电,且蓄电池端电压较低,则系统关机;
2、风速较低,风力发电机不能发电,但蓄电池端电压正常,则蓄电池放电,向负载供电;
3、风速较高,风力发电机可以发电,但是负载需要的能量大于风力发电机发出的能量,且蓄电池端电压正常,则蓄电池与风力发电机同时向负载供电;
4、风速较高,风力发电机可以发电,但是负载需要的能量大于风力发电机发出的能量,蓄电池端电压较低,切断部分负载;
5、风速较高,风力发电机可以发电,且风力发电机发出的电能足够负载使用且有多,蓄电池端电压较低,则风力发电机向负载供电,同时向蓄电池充电;
6、风速较高,风力发电机可以发电,且风力发电机发出的电能足够负载使用且有多,蓄电池端电压较高,则风力发电机向负载供电,多余电能通过卸荷电阻消耗;
7、风速太高,风力发电机转速过高,蓄电池端电压较低,则控制风力机刹车,系统关机;
8、风速太高,风力发电机转速过高,蓄电池端电压过高,则控制风力机刹车,由蓄电池向负载供电。
图8 能量管理工作流程图
图9 装置整体实物图
风速(m/s)
|
风机转速(rpm)
|
输出电压(V)
|
输出功率(W)
|
10.0
|
500
|
5
|
1.25
|
12.0
|
600
|
6
|
1.8
|
15.0
|
800
|
8
|
3.2
|
20.0
|
900
|
9
|
4.05
|
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