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第二轮(18 MOS)• CG – OPS/CSO**/PTO • DDG – PTO/CSO** • DDG FLT 3 – OPS/CSO**/PTO • DDG 1000 – OPS/CSO** • LCC – OPS/1 st LT • LCS – OPS • LHA/LHD – 1 st LT/NAV/PTO • LPD – OPS/PTO • LSD – PTO
摘要 动力输出装置 (PTO) 是波浪能转换不可或缺的一部分,其设计过程并非易事。更好的 PTO 以及为各种应用选择和设计 PTO 架构的更好流程将有利于帮助为蓝色经济提供动力的设备,因为它们可以减少在 PTO 设计上花费的时间和金钱,并提高这些设备的整体能量捕获性能。本文记录了小型浪涌型波浪能转换器 (WEC) 的 PTO 选择过程,旨在为未来的 PTO 选择过程提供参考。在 WEC-Sim 中评估了三种 PTO 架构:液压止回阀 PTO、液压主动阀 PTO 和直接电动 PTO。构建了每个 PTO 的简单模型。由于最初没有小型设备的模型,因此在大型设备上模拟 PTO。使用弗劳德缩放法缩小结果,并与直接模拟小规模模型的结果进行比较。由于这项工作尚处于设计阶段的早期,需要对 PTO 选项进行粗略研究,因此我们做出了严格的假设。具体而言,我们将研究控制的有效性以及能量转换的效率。但是,能量捕获只是考虑的一部分;在选择 PTO 时还需要考虑物流问题。例如,大型 WEC 的组件非常大且昂贵,因此定制 PTO 组件可能有意义,但小型 WEC 将从现成的可用性中受益,因为定制成本将是小规模部署总资本成本的很大一部分。潜水式现成组件对于液压 PTO 来说更容易采购。由于高效的控制、高效的能量转换以及海洋级组件的可用性,为这种小型浪涌型 WEC 选择了主动阀液压 PTO。
参加全国 PTO 计划的受薪员工:在大多数工作地点,只要您在沃尔玛工作至少一年,您就会获得最多五天的已获得和未使用的 PTO。如果法律有要求,您将获得所有已获得和未使用的 PTO,并且服务时间不足一年的您也可能获得付款。只有您已经获得的 PTO 才会被支付。如果您使用的 PTO 比您应得的多,您将不会被要求偿还任何超额使用。
识别标签位置和信息 ................................................................................................................ 3 一般说明和操作 ................................................................................................................................ 4 组件和电磁阀应用图表 ................................................................................................................ 5 “PTO”一般要求 ................................................................................................................................ 6 电气组件诊断 ...................................................................................................................................... 8 流体要求 ............................................................................................................................................. 12 电磁阀组测试 ................................................................................................................................ 12 缩写说明 ............................................................................................................................................. 14 诊断故障代码图表和说明 ............................................................................................................. 15 管路压力测试 ............................................................................................................................................. 21 非 PTO 和 PTO 液压差异 ............................................................................................................. 22 PWM 和非 PWM 油泵差异................................................................................ 34 C
摘要 本研究重新审视了单自由度波浪能转换器的理论极限。本文考虑了海洋能系统任务 10 波浪能转换器建模和验证工作中使用的浮球进行分析。推导出解析方程来确定运动幅度、时间平均功率和动力输出 (PTO) 力的界限。研究发现一个独特的结果,即波浪能转换器吸收的时间平均功率可以仅由惯性特性和辐射流体动力学系数来定义。此外,还推导出 PTO 力幅的独特表达式,当使用电阻控制来最大化发电量时,该表达式提供了上限和下限。对于复共轭控制,这个表达式只能提供下限,因为理论上没有上限。这些界限用于比较浮球利用波动或升沉运动提取能量时的性能。分析表明,由于每种振荡模式的流体动力学系数不同,因此会存在不同的频率范围,从而提供更好的能量捕获效率。研究了运动约束对功率吸收的影响,同时还利用了非理想的动力输出,发现可以减少与双向能量流相关的损失。计算非理想 PTO 时间平均功率的表达式由机械电效率和 PTO 弹簧与阻尼系数之比修改。PTO