这小伙动手能力不错。一直没弄明白他是怎么利用海浪来发电的
更多介绍详见 http://bbs.news.qq.com/b-1001024027/19710.htm
这里面的回帖中有介绍。
让我们为楼主鼓掌加油吧!
目前的实验系统已经完成,具有以下特点:
1)成本低廉
该系统没有庞大的混凝土工程,不需昂贵的不锈钢,也没用大型的结构钢件,功率成本可以达到
3000~5000 元/千瓦。而且可以省掉浮体,直接安装到渔船上。
2)抗风浪能力强:
该机的波浪能采集机构是浮体+绳+转轮,具有柔性捕捉能力,因为绳子可以放的很长,甚至十多米,所
以可以应付十多米高的巨浪,缓冲距离长,可以缓冲海浪的巨大冲击力。
3)尽管海浪的冲击力大的惊人,但绳子受力大小取决于负载的多少,而与波浪大小无关。
4)防腐能力强:机器的核心部分都在浮箱内,不跟海水直接接触。浮箱表面糊制玻璃钢,而玻璃钢是不
怕海水的,而且强度高,寿命长。绳子采用包塑钢丝绳或更好的超高分子量聚乙烯纤维绳,也是不怕海水的,
仅有转轮、主轴浸在海水里,转轮只要用尼龙做就可以满足要求,而主轴则可以用碳素钢外覆尼龙就可以。
该系统的抗腐能力完全没问题。
5)波浪能吸收转换效率高
该系统的传动环节没有空气,途中能量损失小。
6)具备移动作业能力
凡是需要海浪发电平台的波浪发电装置,都有两个致命的缺点:
1:海浪发电平台必须要比用来捕获波浪能的浮体总和还要大的多,否则它将是起伏摇晃不定,无法起到固定参考点的作用,另外平台结构的抗风浪方面要投入不少,这都无疑增加了成本,而且还不小,比如真正捕获波浪能的那部分浮体投入是20%,而建造平台却需要投入60%。
2:基于波浪发电平台的相对位移,是利用波浪表面不同点的相对位移来获取能量,波浪浮体以及参考点均在波浪表面,因为发电平台离捕获波浪能的浮体挨得近,在波长几十米甚至上百米的波浪中,相当于处于一个相位点上,所以在稍微大一点的浪中,波浪能的浮体跟平台几乎同步涨落,所以波浪起伏很大也发不了多少电,因为相对位移很小。
例如日本的海明号,就是一个失败的典型。
如果是输出电压的稳定性,则很容易实现,利用现有的功率电子技术,交直交整流即可,而如果是一年中输出功率的稳定性,则很难。波浪不是潮汐,波浪能和风能一样,在一年之中它的功率密度是时刻在变化的,有时候能量非常大,而有时候却为0,这种不稳定性是注定的,不能像水利发电那样,可以将水位能储存起来。
其实波浪发电的难点不在于稳定方面,而是在于在保证生存性的前提下,如何提高投资回报率。
已经发电时灯泡点亮,第五次陆地模拟试验,灯亮了,尖峰电压300V,液压10Mpa.gif
陆地模拟实验,尖峰电压300V,液压10Mpa陆地模拟实验,尖峰电压300V,液压10Mpa