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  • 頭條如何提升熱聲發(fā)電系統(tǒng)的運行效率?沈工大等院校學(xué)者發(fā)布研究成果
    2021-10-19 作者:張健 夏加寬 等  |  來源:《電工技術(shù)學(xué)報》  |  點擊率:
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    導(dǎo)語為了保證熱聲發(fā)電系統(tǒng)高效運行,降低系統(tǒng)起振溫度、縮短系統(tǒng)起振的時間,實現(xiàn)對熱聲發(fā)動機(jī)自激蕩起振的有效補(bǔ)償。沈陽工業(yè)大學(xué)電氣工程學(xué)院、營口理工學(xué)院電氣工程學(xué)院的研究人員張健、夏加寬 等,在2021年第6期《電工技術(shù)學(xué)報》上撰文,提出一種控制熱聲發(fā)電機(jī)電動運行將系統(tǒng)牽入諧振的自主協(xié)同起振綜合控制策略。

    新興的熱聲發(fā)電技術(shù)廣泛應(yīng)用于太陽能、燃燒余熱、工業(yè)廢熱及汽車尾氣等分布式能源系統(tǒng)發(fā)電領(lǐng)域,提高冷熱電聯(lián)產(chǎn)系統(tǒng)一次能源利用效率;為可再生能源的利用提供新方向,具有廣泛的應(yīng)用前景。

    如何提升熱聲發(fā)電系統(tǒng)的運行效率?沈工大等院校學(xué)者發(fā)布研究成果

     

    熱聲發(fā)電系統(tǒng)(Thermoacoustic Electric Generation System, TAEGS)由熱聲發(fā)動機(jī)和直線發(fā)電機(jī)構(gòu)成,具有溫度場、聲場、磁場、電場等多場耦合的系統(tǒng)特性。

    熱聲發(fā)電系統(tǒng)起振是實現(xiàn)由熱能-機(jī)械能-電能轉(zhuǎn)換的重要過程,熱聲發(fā)動機(jī)工作介質(zhì)在外加溫度梯度下,由靜止?fàn)顟B(tài)轉(zhuǎn)變成周期性振蕩流動狀態(tài)。熱聲發(fā)電系統(tǒng)由聲學(xué)系統(tǒng)、機(jī)械振動系統(tǒng)和電學(xué)系統(tǒng)三部分組成。

    如何提升熱聲發(fā)電系統(tǒng)的運行效率?沈工大等院校學(xué)者發(fā)布研究成果

    圖1 熱聲發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖

    圖1為熱聲發(fā)電系統(tǒng)結(jié)構(gòu)示意圖,熱聲發(fā)電系統(tǒng)利用熱聲發(fā)動機(jī)將具有溫度梯度熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能(聲能),熱聲發(fā)動機(jī)輸出近似正弦波形式的聲功波動,驅(qū)動安裝在熱聲發(fā)動機(jī)耦合輸出端口的活塞,在系統(tǒng)運行過程中帶動直線發(fā)電機(jī)次級進(jìn)行高頻短行程的往復(fù)直線運動,然后通過永磁直線發(fā)電機(jī)將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能。

    在起振過程中,經(jīng)常出現(xiàn)跳頻、聲壓飽和、聲流等復(fù)雜的非線性因素,導(dǎo)致系統(tǒng)輸出電能急劇下降,限制了熱聲技術(shù)的應(yīng)用。熱聲發(fā)動機(jī)諧振頻率漂移、起振難、熱聲系統(tǒng)發(fā)電效率低成為制約熱聲發(fā)電技術(shù)發(fā)展的核心問題。

    為了保證熱聲發(fā)電系統(tǒng)高效運行,降低系統(tǒng)起振溫度、縮短系統(tǒng)起振的時間,實現(xiàn)對熱聲發(fā)動機(jī)自激蕩起振的有效補(bǔ)償。沈陽工業(yè)大學(xué)電氣工程學(xué)院、營口理工學(xué)院電氣工程學(xué)院的研究人員張健、夏加寬 等,在2021年第6期《電工技術(shù)學(xué)報》上撰文,提出一種控制熱聲發(fā)電機(jī)電動運行將系統(tǒng)牽入諧振的自主協(xié)同起振綜合控制策略。

    如何提升熱聲發(fā)電系統(tǒng)的運行效率?沈工大等院校學(xué)者發(fā)布研究成果

    圖2 熱聲發(fā)電系統(tǒng)實驗平臺

    該控制策略以系統(tǒng)機(jī)械諧振時次級位移和初級電流相位差為90°作為頻率跟蹤控制的判定依據(jù),通過采樣次級位移和初級電流信號,經(jīng)過改進(jìn)二階廣義積分控制器輸出相應(yīng)的正交信號進(jìn)行鎖頻,經(jīng)過Park變換將交流信號變?yōu)橹绷餍盘枺瑢崿F(xiàn)信號的無靜差跟蹤控制,進(jìn)而使熱聲發(fā)電系統(tǒng)運行頻率快速跟蹤諧振頻率。

    通過仿真分析和實驗證明,加入SOGI諧振頻率跟蹤控制算法后,控制電壓驅(qū)動頻率從90Hz快速上升到熱聲發(fā)電系統(tǒng)諧振頻率110Hz。熱聲發(fā)電系統(tǒng)平穩(wěn)運行在給定位移后,熱聲直線發(fā)電機(jī)初級電流由1.3A下降到0.3A,熱聲直線發(fā)電機(jī)次級運行相同行程時,控制效率上升約為76.9%。

    因此,所提出的起振控制策略既能使熱聲發(fā)電系統(tǒng)運行頻率快速跟蹤諧振頻率,提高系統(tǒng)輸出功率;又可改進(jìn)二階廣義積分控制器,有效濾除檢測信號的采樣噪聲和高頻干擾,提高控制器的穩(wěn)定性。

    本文編自2021年第6期《電工技術(shù)學(xué)報》,論文標(biāo)題為“熱聲發(fā)電系統(tǒng)自主協(xié)同起振控制策略”,作者為張健、夏加寬、何新、李文瑞。

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