新型摆式直驱高功率密度海洋波浪能磁阻发电机研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    51407108
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    27.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    E0705.高电压与放电
  • 结题年份:
    2017
  • 批准年份:
    2014
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2015-01-01 至2017-12-31

项目摘要

Among all marine energy sources, marine wave energy is a follow up to the tidal energy in terms of rapid development as well as extensive utilization. Marine wave energy has wide ranging distribution and features high power density, which is around 50 times of wind energy and 200 times of solar energy. Moreover, the exploiting technology of marine wave energy is usually micro-miniatured and distributed compared to other marine renewable sources. Therefore, the utilization of marine wave energy has less influence upon the ocean ecological environment in practical development, thus make a contribution to the coastal construction and ocean sources exploitation. Since the direct drive marine wave energy plant can dispense with the transmission device relating to rotary-to-linear motion compared to the existing marine wave energy plant, the dynamic response characteristics and energy conversion efficiency can be well enhanced.. The purpose of this project is to propose and investigate a novel high power density tubular reluctance generator for direct drive marine wave energy power plant. The translator of the proposed generator consists of series of round type ferrite core which are magnetically isolated with each other, eliminating the translator yoke and improving the utilization of the magnetic circuit. It has been found that the proposed machine exhibits high power density and low moment of inertia for wave pendulum, thus substantially improve the energy capture efficiency of the generating device. Also, the proposed generator features high reliability and stability due to its rugged translator structure, being very advantageous in harsh environment such as marine wave energy power plant. This project aims to intensively investigate the basic principle, modeling methodology, operation mode and control strategy of direct drive marine wave energy tubular generator as well as the converter and controller for marine energy power plant. We intend to optimize the topology and design parameters of the machine taking into account of the specific requirements of direct drive operation condition for marine wave energy plant using various algorithms. Then the control strategy of the proposed machine, aiming to meet the requirements of direct drive marine wave energy plant will be extensively investigated, providing a firm and credible technical reference for high performance and reliable marine wave energy plant.
波浪能是继潮汐能之后发展利用速度最快的海洋能种,波浪能能流密度高(是风能的50倍,太阳能的200倍),开采技术易于小型化,对海洋生态影响小。直线直驱型波浪能发电系统省去了机械转换装置,可显著提高系统对波浪能流的动态响应能力和能量转换效率。.项目旨在提出并研究一种适用于摆式直驱波浪能发电系统的高功率密度直线磁阻发电机,该电机动子由相互没有磁联系的导磁环组成,省去了动子轭部,提高了磁路利用率,兼有功率密度高和动子质量轻的优点,应用于波浪能直驱发电系统优势明显。项目以提出的摆式直驱波浪能直线磁阻发电机为研究对象,结合波浪能直驱发电系统的特殊工况要求,拟对其基本理论、建模分析方法、稳态和动态性能计算、波浪能直驱发电运行工况及控制策略进行系统深入研究,对电机拓扑结构和电磁参数进行最优设计,寻找最佳控制策略,探索该电机应用于波浪能直驱发电系统的一般规律,为实现高性能波浪能直驱发电系统提供可靠技术保证。

结项摘要

项目提出并研究了一种适用于摆式直驱波浪能发电系统的高功率密度直线磁阻发电机,该电机动子由相互没有磁联系的导磁环组成,省去了动子轭部,提高了磁路利用率,兼有功率密度高和动子质量轻的优点,应用于波浪能直驱发电系统优势明显。项目以提出的摆式直驱波浪能直线磁阻发电机为研究对象,结合波浪能直驱发电系统的特殊工况要求,对其基本理论、建模分析方法、稳态和动态性能计算、波浪能直驱发电运行工况及控制策略进行了系统深入研究,对电机拓扑结构和电磁参数进行最优设计,寻找最佳控制策略,探索了该电机应用于波浪能直驱发电系统的一般规律,为实现高性能波浪能直驱发电系统提供可靠技术保证。

项目成果

期刊论文数量(5)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(3)
Design, Optimization, and Prototyping of Segmental-Type Linear Switched-Reluctance Motor With a Toroidally Wound Mover for Vertical Propulsion Application
用于垂直推进应用的带有环形绕线动子的分段式线性开关磁阻电机的设计、优化和原型制作
  • DOI:
    10.1109/tie.2017.2740824
  • 发表时间:
    2018-02
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Industrial Electronics
  • 影响因子:
    7.7
  • 作者:
    Wang Daohan;Du Xingfei;Zhang Dengxu;Wang Xiuhe
  • 通讯作者:
    Wang Xiuhe
Design and Performance Evaluation of a Tubular Linear Switched Reluctance Generator with Low Cost and High Thrust Density
低成本高推力密度管式线性开关磁阻发电机的设计与性能评估
  • DOI:
    10.1109/tasc.2016.2599202
  • 发表时间:
    2016-08
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Wang Daohan;Shao Chunlei;Wang Xiuhe
  • 通讯作者:
    Wang Xiuhe
Performance Analysis and Design Optimization of an Annular Winding Bilateral Linear Switch Reluctance Machine for Low Cost Linear Applications
用于低成本线性应用的环形绕组双边线性开关磁阻电机的性能分析和设计优化
  • DOI:
    10.1109/tasc.2016.2595584
  • 发表时间:
    2016-10
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Wang Daohan;Shao Chunlei;Wang Xiuhe
  • 通讯作者:
    Wang Xiuhe
Design and Comparison of a High Force Density Dual Side Linear Switched Reluctance Motor for Long rail propulsion Application
用于长轨推进应用的高力密度双边线性开关磁阻电机的设计与比较
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2017
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Magnetics
  • 影响因子:
    2.1
  • 作者:
    Daohan Wang;Xiuhe Wang;Xingfei Du
  • 通讯作者:
    Xingfei Du
Performance Characteristics and Preliminary Analysis of Low Cost Tubular Linear Switch Reluctance Generator for Direct Drive WEC
直驱WEC低成本管状线性开关磁阻发电机性能特点及初步分析
  • DOI:
    10.1109/tasc.2016.2599920
  • 发表时间:
    2016-08
  • 期刊:
    IEEE Transactions on Applied Superconductivity
  • 影响因子:
    1.8
  • 作者:
    Wang Daohan;Shao Chunlei;Wang Xiuhe;Zhang Chenghui
  • 通讯作者:
    Zhang Chenghui

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  • 通讯作者:
    刘晓芳

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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

        graph TD
          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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