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Classical Flutter and Active Control of Wind Turbine Blade Based on Piezoelectric Actuation

机译:基于压电致动的风力涡轮机叶片典型扑动和主动控制

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摘要

The aim of this article is to analyze classical flutter and active control of single-cell thin-walled composite wind turbine blade beam based on piezoelectric actuation. Effects of piezoelectric actuation for classical flutter suppression on wind turbine blade beam subjected to combined transverse shear deformation, warping restraint effect, and secondary warping are investigated. The extended Hamilton’s principle is used to set up the equations of motion, and the Galerkin method is applied to reduce the aeroelastic coupled equations into a state-space form. Active control is developed to enhance the vibrational behavior and dynamic response to classical aerodynamic excitation and stabilize structures that might be damaged in the absence of control. Active optimal control scheme based on linear quadratic Gaussian (LQG) controller is implemented. The research provides a way for rare study of classical flutter suppression and active control of wind turbine blade based on piezoelectric actuation.
机译:本文的目的是分析基于压电致动的单细胞薄壁复合风力涡轮机叶片的经典颤动和主动控制。研究了压电致动对经典颤动抑制对经受组合横向剪切变形,翘曲约束效应和二次翘曲的辐射脉冲脉冲的影响。扩展的汉密尔顿的原理用于建立运动方程,并且施加Galerkin方法以将空气弹性耦合方程还原成状态空间形式。开发了主动控制,以增强仿佛行为和对经典空气动力激励的动态响应,并且稳定在没有对照的情况下可能损坏的结构。实现了基于线性二次高斯(LQG)控制器的主动最优控制方案。该研究提供了一种方法,用于基于压电致动的古典颤动抑制和风力涡轮机叶片主动控制的方法。

著录项

  • 作者

    Tingrui Liu;

  • 作者单位
  • 年度 2015
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 eng
  • 中图分类

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