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光伏儲(chǔ)能箱的作用

來源: 發(fā)布時(shí)間:2023-09-20

    Mpa)彈簧鋼玻璃纖維襯片長(zhǎng)度不同,蝸簧受到的彎矩也不同,分別采用長(zhǎng)度為100mm、125mm、150mm、175mm、200mm、225mm的襯片進(jìn)行有限元分析。圖6初始形態(tài)實(shí)體模型EntityModelofInitialState1.蝸簧箱2.蝸卷彈簧3.芯軸圖7襯片連接實(shí)體模型EntityModelofGasketConnection在Creo中建立蝸簧初始形態(tài)實(shí)體模型,如圖6所示。其中蝸簧2與箱體1內(nèi)壁采用襯片固定,為更好地研究連接處蝸簧與襯片的力學(xué)性能,截取蝸簧與箱體固定部分進(jìn)行蝸簧連接有限元分析,襯片連接實(shí)體模型,如圖7所示。襯片連接有限元模型圖8有限元模型FiniteElementModel將襯片連接實(shí)體模型導(dǎo)入AnsysWorkbench中,采用系統(tǒng)默認(rèn)的網(wǎng)格劃分方法,網(wǎng)格單元為solid187。長(zhǎng)度為150mm的襯片連接,其總節(jié)點(diǎn)個(gè)數(shù)為31952,總單元個(gè)數(shù)為18057,有限元模型,如圖8所示。邊界條件表2初始時(shí)襯片所受彎矩GasketBendingMomentofInitialState襯片長(zhǎng)度l。充電樁儲(chǔ)能箱的作用費(fèi)用?光伏儲(chǔ)能箱的作用

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    針對(duì)蝸卷彈簧外端與箱體內(nèi)壁采用襯片固定的連接方式,采用阿基米德螺旋線建立了蝸簧和襯片的數(shù)學(xué)模型,推導(dǎo)了作用在襯片上的初始彎矩,針對(duì)不同長(zhǎng)度的襯片建立了襯片連接有限元模型,對(duì)比了蝸簧和襯片有限元單元的應(yīng)力大小及分布統(tǒng)計(jì),得到了不同長(zhǎng)度襯片對(duì)蝸卷彈簧的影響,確定了合適的襯片連接長(zhǎng)度。研究成果可為蝸卷彈簧的安全運(yùn)行提供有力依據(jù)。關(guān)鍵詞:彈性儲(chǔ)能;蝸卷彈簧;儲(chǔ)能箱;襯片連接;有限元;應(yīng)力分析1引言隨著太陽(yáng)能、風(fēng)能等間歇性能源的開發(fā)和利用,儲(chǔ)能技術(shù)的研究和發(fā)展變得日益重要。機(jī)械彈性儲(chǔ)能以平面蝸卷彈簧為關(guān)鍵零部件,利用蝸卷彈簧受載時(shí)產(chǎn)生彈性變形,將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為彈性勢(shì)能,卸載后將彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的原理進(jìn)行儲(chǔ)能和釋能,該儲(chǔ)能方式具有儲(chǔ)能大容量、高效率、低成本和無污染等優(yōu)點(diǎn)[1-5]。圖1為機(jī)械彈性儲(chǔ)能系統(tǒng)示意圖[6],該系統(tǒng)以蝸卷彈簧儲(chǔ)能箱為中心分為發(fā)電側(cè)與儲(chǔ)能側(cè)。兩側(cè)都通過變頻器連接外部電網(wǎng);在儲(chǔ)能測(cè),變頻器連接電動(dòng)機(jī),通過聯(lián)軸器連接扭力傳感器與蝸簧箱,完成蝸簧儲(chǔ)能;在發(fā)電側(cè),蝸簧通過聯(lián)軸器帶動(dòng)接扭力傳感器與發(fā)電機(jī),再接上變頻器,完成發(fā)電并網(wǎng)。大型蝸卷彈簧儲(chǔ)能箱由多個(gè)單體蝸簧箱通過芯軸并聯(lián)而成。安徽光伏儲(chǔ)能箱制造廠家變速儲(chǔ)能箱排風(fēng)量費(fèi)用?

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    LS的長(zhǎng)度為L(zhǎng)2,則蝸簧的全長(zhǎng)L=L1+L2。初始狀態(tài)的蝸簧形狀的表達(dá)函數(shù)為:圖4對(duì)數(shù)螺旋線LogarithmicSpiral3襯片模型襯片與蝸簧通過螺釘連接于箱體內(nèi)壁,襯片安裝后與蝸簧相貼合并隨著蝸簧的曲率變化而變化,由于在蝸簧與箱體連接部分蝸簧形狀符合阿基米德螺旋線,因此襯片形狀也符合阿基米德螺旋線。圖5襯片數(shù)學(xué)模型GasketMathematicModel長(zhǎng)度為l的襯片在蝸簧作用下,如圖5所示。由r0到r1轉(zhuǎn)過的角度記為θa,在垂直方向下彎曲的距離記為w,可以近似的看為:襯片在蝸簧作用下的變形可以視為一懸臂梁受到彎矩Me下的彎曲變形,令垂直方向下彎曲的長(zhǎng)度w與彎曲變形撓度wB相等,即可以看出,Me與襯片的長(zhǎng)度l有關(guān),不同長(zhǎng)度下的襯片連接,蝸簧受到的初始彎矩是不同的。4襯片連接有限元分析在圖1彈性儲(chǔ)能系統(tǒng)方案中,選用10kW實(shí)驗(yàn)用雙饋電機(jī),其額定轉(zhuǎn)速為1000r/min,**大轉(zhuǎn)矩為·m,減速器傳動(dòng)比為3,則作用在蝸簧芯軸上的**大轉(zhuǎn)矩Mq為·m。襯片使用彈簧鋼,選用65#碳素鋼,其截面是寬度t為120mm、高度h為3mm的矩形;蝸簧材料選用玻璃纖維[11-12],具有更低的材料密度和更高的儲(chǔ)能密度。襯片材料和蝸卷彈簧材料機(jī)械性能,如表1所示。蝸簧箱內(nèi)壁半徑R設(shè)計(jì)為480mm。

    Gomis-Bellmuntreviewofenergystoragetechnologiesforwindpowerapplications[J].RenewableandSustainableEnergyReviews,2012,16(4):2154-2171.[3]朱熀秋,湯延祺.飛輪儲(chǔ)能關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用發(fā)展趨勢(shì)[J].機(jī)械設(shè)計(jì)與制造,2017(1):265-268.(ZhuYe-qiu,Tangtechnologiesandapplicationtrendsinflywheelenergystoragesystem[J].MachineryDesignamp;Manufactur,2017(1):265-268.)[4]RossiF,CastellaniB,Nicoliniandchallengesofmechanicalspringsystemsforenergystorageapplications[J].EnergyProcedia,2015(82):805-810.[5]段巍,馮恒昌,王璋奇.彈性儲(chǔ)能裝置中平面渦卷彈簧的有限元分析[J].中國(guó)工程機(jī)械學(xué)報(bào),2011(4):493-498.(DuanWei,F(xiàn)engHeng-chang,Wangelementanalysisonflatspiralspringinelasticenergystoragedevice[J].ChineseJournalofConstructionMachinery,2011(4):493-498.)[6]湯敬秋.機(jī)械彈性儲(chǔ)能用大型蝸卷彈簧力學(xué)特性研究[D].北京:華北電力大學(xué)(北京),2016:15-36.。空氣儲(chǔ)能箱價(jià)格費(fèi)用?

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相變儲(chǔ)能單元采用鋁質(zhì)外殼,增加熱傳導(dǎo)和儲(chǔ)能效率;相變儲(chǔ)能單元上設(shè)置換液管,可以定期對(duì)相變進(jìn)行更換,提高儲(chǔ)能箱的儲(chǔ)能性能和使用周期,在密封箱上兩相對(duì)的側(cè)面上一上一下地設(shè)置輸液管,一邊進(jìn)液一邊出液,在液體流動(dòng)的過程中,環(huán)繞著中間的相變儲(chǔ)能單元流過,增加了傳熱液體與相變儲(chǔ)能單元的充分接觸時(shí)間,提高了換熱強(qiáng)度,該密封箱外面還設(shè)有一層保溫隔熱層,減少了密封箱與外界的熱交換,較少能量散失,整個(gè)相變儲(chǔ)能箱的結(jié)構(gòu)設(shè)置增加流體流程,延長(zhǎng)了換熱時(shí)間,使該儲(chǔ)能箱集熱換熱效率提升,另外,整個(gè)箱體底部設(shè)有萬(wàn)向輪及剎車裝置,方便儲(chǔ)能箱在使用過程中的移動(dòng)和定點(diǎn)靜止停放。附圖說明為了更清楚地說明本實(shí)用新型實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)中的技術(shù)方案,下面將對(duì)實(shí)施例或現(xiàn)有技術(shù)描述中所需要使用的附圖作簡(jiǎn)單地介紹,顯而易見地,下面描述中的附圖**是本實(shí)用新型的一些實(shí)施例,對(duì)于本領(lǐng)域普通技術(shù)人員來講,在不付出創(chuàng)造性勞動(dòng)性的前提下。還可以根據(jù)這些附圖獲得其他的附圖。圖1為本實(shí)用新型儲(chǔ)能箱的實(shí)施例1整體結(jié)構(gòu)示意圖;圖2為本實(shí)用新型儲(chǔ)能箱俯視******結(jié)構(gòu)示意圖;圖3為本實(shí)用新型儲(chǔ)能箱實(shí)施例1的后視結(jié)構(gòu)示意圖。MW級(jí)儲(chǔ)能箱價(jià)格費(fèi)用?新能源儲(chǔ)能箱生產(chǎn)廠家

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    其端部與芯軸和儲(chǔ)能箱體內(nèi)壁連接的強(qiáng)度直接影響蝸卷彈簧工作的可靠性。針對(duì)蝸卷彈簧外端與箱體內(nèi)壁采用襯片固定的連接方式,采用阿基米德螺旋線建立了蝸簧和襯片的數(shù)學(xué)模型,推導(dǎo)了作用在襯片上的初始彎矩,針對(duì)不同長(zhǎng)度的襯片建立了襯片連接有限元模型,對(duì)比了蝸簧和襯片有限元單元的應(yīng)力大小及分布統(tǒng)計(jì),得到了不同長(zhǎng)度襯片對(duì)蝸卷彈簧的影響,確定了合適的襯片連接長(zhǎng)度。研究成果可為蝸卷彈簧的安全運(yùn)行提供有力依據(jù)。關(guān)鍵詞:彈性儲(chǔ)能;蝸卷彈簧;儲(chǔ)能箱;襯片連接;有限元;應(yīng)力分析1引言隨著太陽(yáng)能、風(fēng)能等間歇性能源的開發(fā)和利用,儲(chǔ)能技術(shù)的研究和發(fā)展變得日益重要。機(jī)械彈性儲(chǔ)能以平面蝸卷彈簧為關(guān)鍵零部件,利用蝸卷彈簧受載時(shí)產(chǎn)生彈性變形,將機(jī)械能轉(zhuǎn)化為彈性勢(shì)能,卸載后將彈性勢(shì)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的原理進(jìn)行儲(chǔ)能和釋能,該儲(chǔ)能方式具有儲(chǔ)能大容量、高效率、低成本和無污染等優(yōu)點(diǎn)[1-5]。圖1為機(jī)械彈性儲(chǔ)能系統(tǒng)示意圖[6],該系統(tǒng)以蝸卷彈簧儲(chǔ)能箱為中心分為發(fā)電側(cè)與儲(chǔ)能側(cè)。兩側(cè)都通過變頻器連接外部電網(wǎng);在儲(chǔ)能測(cè),變頻器連接電動(dòng)機(jī),通過聯(lián)軸器連接扭力傳感器與蝸簧箱,完成蝸簧儲(chǔ)能;在發(fā)電側(cè),蝸簧通過聯(lián)軸器帶動(dòng)接扭力傳感器與發(fā)電機(jī),再接上變頻器。光伏儲(chǔ)能箱的作用