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波动能量采集系统关键技术研究

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第一章 绪论

1.1 开发海洋能的意义和紧迫性

1.2 国内外波浪能发电的发展现状

1.3 论文的主要工作

第二章 波动能量采集系统的原理与设计

2.1电磁感应

2.2 磁学基础

2.3 磁性材料

2.4 波动能量采集系统的设计

第三章 波浪数学建模

3.1 液体表面波的基本方程

3.2 线性波理论

3.3 中国海域的波浪建模

第四章 蛇形波能采集系统的仿真分析与优化

4.1 磁场计算方法

4.2 系统设计与分析

4.3 系统结构的优化设计

4.4 优化结构的三维仿真计算

4.5 系统的能量采集效率

第五章 电能后处理

5.1 对浮标供电的电能处理方案

5.2 岛屿供电的电能处理方案

第六章 实验室模型的设计、仿真与实验

6.1 实验室模型的设计

6.2 模型的实验结果

6.3 模型的仿真结果对比

第七章 结论

参考文献

致谢

在学期间的研究成果及发表的学术论文

附 录

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摘要

新能源的开发与利用迫在眉睫,海洋能的总量巨大,中国的海岸线长,海洋资源丰富,海洋能源亟待开发。文章着眼于海洋能中的波浪能。在分析了波浪能的特点与国内外波能采集技术的发展情况后,设计出了独特的蛇形波能采集系统。系统的原理是法拉第电磁感应定律。
  蛇形波能采集系统结构简单,不需要复杂的机械机构。对波浪的适应性好,没有固定不动的单元,因此即可以布置在近海亦能在远海区域使用,并且系泊的成本低。系统的能量输出形式为电压形式,非常方便能量采集的后处理和传输。
  论文从工程波浪力学的理论出发,分析了海洋波浪的数学模型。进而根据舟山群岛嵊山观测站的海浪数据建立了东海的海域的数学模型。以此作为设计蛇形波能采集系统的尺度依据。应用ANSYS二维静态磁场分析方法,对系统的能量输出做定性的分析。最终得到了优化的结构形式。
  论文对优化的结构应用ANSYS作三维静态磁场分析。计算了系统的效率,设计了电能处理和传输的方案,最后对小型模型做了定性的实验,证实了系统的可行性,并对系统的缺点做了总结,指明了继续研究的方向。

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