海上风机雷击电弧冲击损伤机制与高频次生电磁效应

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51677110
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    63.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0705.高电压与放电
  • 结题年份:
    2020
  • 批准年份:
    2016
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2017-01-01 至2020-12-31

项目摘要

With the large-scale exploitation of offshore wind farms, the lightning disasters,especially the blade damage of wind turbine and the high-frequency secondary electromagnetic effects, have been a key factor of the safe and reliable operation of wind power generation. The multi-branch electric arc path analysis model is studied in this project, based on which, the degradation process of blade material is simulated by molecular reaction dynamics. The chemical degradation mechanism of the materials is revealed from the atomic level and the damage mechanism of blades caused by hot-magnetic-gas coupling effect is also analyzed. The integrative transient equivalent circuit model of wind turbine generators is established, and the spatial distribution of transient electro-magnetic fields and the overvoltage characteristics on the internal lines are obtained. This project adapts to the large-scale development of offshore wind farms, and the research results can guide the blade design and provide theoretical support for optimization of lightning protection system, thus it has great significance for the development of the offshore wind industry all over the world.
随着海上风电场的大规模开发利用,雷击灾害特别是电弧冲击效应下风机叶片的损伤以及雷击风机引发的高频次生电磁效应成为制约风力发电安全可靠运行的重要因素。本项目以研究叶片内部多分支电弧路径发展模型为基础,使用分子反应动力学模拟手段对叶片材料的降解过程进行研究,从原子层面定量揭示热-磁冲击效应下材料的化学降解机理,分析热-磁-气多物理场耦合作用下雷击电弧冲击效应对风机叶片的损伤机制;研究考虑海洋接地系统冲击接地特性以及机组各部分波阻抗特性的风电机组一体化暂态等值电路模型,确定机组内暂态电磁场的空间分布及其内部线路上的感应电涌过电压特性。本项目研究适应当前海上风电场规模化发展的重大技术需求,研究结果可以从雷电防护的角度指导叶片的设计,并为雷击防护系统的优化提供理论支撑,这对于推动我国乃至世界海上风电产业的发展具有深远意义。

结项摘要

发展海上风电对于促进能源结构调整、转变经济发展方式具有重要意义,而雷击灾害严重威胁对了海上风电场的正常运行。本项目重点针对雷击海上风机电弧冲击效应对风机叶片的损伤机制与高频次生电磁效应开展科学研究。研究风机叶片电气几何模型的构建原理,推导叶片防雷系统效率的计算方法,为风机叶片的防雷设计与防雷效率评估提供理论依据;基于雷电物理的多风机雷电屏蔽电气几何模型,研究多风机间雷电屏蔽的关系与屏蔽判据;建立电弧热-磁冲击效应下材料降解的分子反应动力学模型,研究材料降解机理;建立考虑海洋接地系统冲击接地特性以及机组各部分波阻抗特性的风电机组一体化暂态等值电路模型;提出机组内空间场域雷电电磁暂态数值算法,预测机组内的强场电磁耦合。本项目研究适应于当前海上风电场规模化发展的重大技术需求,研究结果将从雷电防护的角度指导海上风机叶片材料的选取和叶片外形的设计,为海上风机整体雷击防护系统的优化设计提供理论支撑,具有重要的理论意义和实用价值。

项目成果

期刊论文数量(3)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(2)
专利数量(2)
Studies on an Electromagnetic Transient Model of Offshore Wind Turbines and Lightning Transient Overvoltage Considering Lightning Channel Wave Impedance
考虑雷电通道波阻抗的海上风电机组电磁暂态模型及雷电暂态过电压研究
  • DOI:
    10.3390/en10121995
  • 发表时间:
    2017-12
  • 期刊:
    Energies
  • 影响因子:
    3.2
  • 作者:
    Zhang Li;Fang Shengwei;Wang Guozheng;Zhao Tong;Zou Liang
  • 通讯作者:
    Zou Liang
风机叶片材料雷击热损伤特性及损伤机制的分子动力学研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2020
  • 期刊:
    中国电机工程学报
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    张黎;姜力杨;盖歆楠;赵彤;邹亮
  • 通讯作者:
    邹亮
Optimal layout of wind farm for lightning protection based on lightning leader development model
基于雷电先导发展模型的风电场防雷优化布局
  • DOI:
    10.1049/joe.2017.0733
  • 发表时间:
    2009-02
  • 期刊:
    The Journal of Engineering
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Wenfang Zhang;Li Zhang;Jingxian Cui;Guozheng Wang;Tong Zhao;Liang Zou;Xinghua Wang
  • 通讯作者:
    Xinghua Wang

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  • 通讯作者:
    张黎
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  • 通讯作者:
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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

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          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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