深海风电张力腿平台研究进展

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1、陈波涛:深海风电张力腿平台研究进展67深海风电张力腿平台研究进展陈波涛(河海大学力学与材料学院。南京210098)【摘要】深海区域具有发展风电的独特优势。对支撑风力机的张力腿平台的概念及形式进行简单回顾,并对该平台进展和特性研究。可知张力腿平台因稳定性好、风浪作用下动态响应小和造价相对较低而具有较强的发展潜力,对深海风电的发展具有重要的意义。【关键词】深海风电;张力腿平台;平台特性【中图分类号】TU311.3【文献标识码】B【文章编号】1001—6864(2013)12一oo67—03RESEARCHoNTLPWIN

2、DTURBINEoFDEEPRINECHENBo—tao(CollegeofMechanicsandMaterials,HohaiUniversity,Nanjing210098,China)Abstract:Ithasuniqueadvantageforthewindpowerdevelopmentinde印一seaIll'ca.Thispaperre—viewedtheconceptandformoftensionlegplatformtosupportwindmachinebriefly,andstudiedt

3、hede—velopmentandcharacteristicsoftheplatform.Forstabilityperformanceisbetterunderwaveaction,thedynamicresponseissmallerandthecostisrelativelylower,TLPhasastrongdevelopmentpotelatial,andithasimportantmeaningtothedevelopmentofdeep—seawindfarm.Keywords:deepseawin

4、dpower;tensionlegplatform;platformcharacteristics深水(大于60m)浮式风电是最具潜力的新兴绿色能源LegHaform)稳定性好,动力响应小,造价也较低;TLP的张之一。目前深海浮体式海上风电尚处于概念和小容量示范力腿是竖向的,因此海洋空间占用量小,且对附近海域扰动阶段,其开发面临许多挑战,整机造价高,导致目标电量成小,从而对风场中相邻风机的影响也较小,对海洋风场的规本高于¥0.31/kW·h⋯。为降低目标电量成本,需要对浮模化和密集化构建具有重要的意义。式基础进行优化

5、设计,使其成本占整个系统成本的25%左1深海风电TLP概念及形式右J,而影响浮式基础成本的主要因素是海洋极端荷载对张力腿平台在20世纪八十年代就应用于海洋石油天然平台的动力响应。借鉴海洋石油天然气工业浮式平台设计气工业,该平台由方形浮箱和柱形浮筒及上部的甲板组成。分类原则,浮式风电平台有张力腿式、浮标式、半潜式、浮舟最早将Iu,应用于深海风电的是马赛诸塞科技协会(MIT)。式、帆船式和舟式浮桥型等几种。张力腿平台(TLP:Tension目前设计5MW张力腿风机浮式平台的单位主要有马塞诸管冷却)和徐变应力的问题,重点模

6、拟拱坝的动态浇筑过电力出版社,1999.程,分析了拱坝采用实际工程浇筑方案后,坝体混凝土温度[2]黄淑萍,等.锦屏一级水电站大坝混凝土浇筑4.5m层厚关键场和温度徐变应力场的分布情况。仿真计算结果表明,混技术研究报告[J].河海大学学报,2011,(8):12—17.[3]朱伯芳,王同生,丁宝瑛,等.水工混凝土结构的温度应力与温凝土温度场与实际情况趋于一致,结果相符,开发的程序可度控制[M].北京:水利电力出版社,1976.以实现大体积混凝土浇筑过程温度场的仿真分析;但仿真[4]廖功云,黄晓明.ABAQUS有限元软件

7、在道路工程中的应用过程中考虑的水管是平均意义上的,而实际水管周围具有[M].南京:东南大学出版社,2008:12.温度梯度,即变温的,在这方面还待继续研究;同时本文中没有考虑到混凝土自生体积变形,为深入研究施工过程混[收稿日期】2013—09—22凝土应力场,仍需对程序进行进一步开发。【作者简介】闫雪(1988一),女,辽宁本溪人,硕士研究生,研究方向:计算力学与工程仿真。参考文献[1]朱伯芳.大体积混凝土温度应力与温度控制[M].北京:中国68低温建筑技术2013年第12期(总第186期)塞科技协会/意大利电力公司

8、(MIT/Ene1)、美国国家新能源张力腿长度和水深对平台的自振特性的影响很小,通过改实验室(MIT/NREL)等;所设计的支撑结构由排水量从846t变TLP尺寸和其他参数可以改善其动态特性,可降低由荷级到12187t级的浮式平台和3—8根张力腿组成。根据张载引起的TLP的振动。由上可知,数值模拟主要侧重在对力腿锚泊系统及其布置方式的不同浮式平

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