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리커다인을 이용한 파력발전기 동적거동 연구
Study on the Dynamic Behaviors of Wave Energy Converter by using RecurDyn 원문보기

한국동력기계공학회지 = Journal of the korean society for power system engineering, v.21 no.2, 2017년, pp.35 - 40  

손정현 (부경대학교 기계설계공학과) ,  전철웅 (부경대학교 대학원 기계설계공학과) ,  김민수 ((주)인진)

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the multi-body dynamics model for a wave energy converter is established. The equations of motions for the mechanical parts of the wave energy converter are derived to analyze the dynamic behavior. A spring method with the same performance as the counter weight method is proposed. The...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서 균형추 방식 부유식 파력발전기와 스프링 방식 파력발전기의 동적거동을 비교 분석하였다. 기존의 균형추 방식과 동일한 성능을 보여주도록 시뮬레이션을 통해 스프링강성은 686,700 N/m, 초기 스프링길이는 0.
  • 이 시스템은 육지에 설치공간을 많이 차지하는 단점을 가지고 있다. 본 연구에서는 카운트웨이트 대신에 부유체의 운동을 보상해주는 대상을 스프링타입으로 대체하여 육지에 따로 설치공간이 필요치 않으면서 같은 운동성능을 보여주는 파력발전시스템의 동적거동에 대해서 연구하였다.
  • 이 논문은 2016년 해양수산부 재원으로 한국해양과학기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임(부유식 파력발전시스템의 성능 개선을 위한 유체-다물체 연성해석 기술개발).
  • 이러한 문제를 해결하기 위해서 본 연구에서는 로프에 걸리는 장력을 수식으로 유도하여 RecurDyn의 힘 요소를 이용하여 로프를 모델링 하였다. 힘 요소를 사용하여 로프를 모델링하면 로프의 처짐을 고려할 수 있을 뿐만 아니라 발전기의 회전을 정확하게 계산할 수 있다는 장점이 있다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
파력발전 방식은 어떤 종류의 방식이 있는가? 파력발전 방식에는 가동물체형(movable body), 진동수주형(oscillation water column), 월파형(overtopping) 방식이 있고, 본 연구에서 대상으로 하고 있는 가동물체형(부유식) 파력발전시스템은 수면의 움직임에 따라 민감하게 반응하는 물체의 움직임을 전기에너지로 변환하는 시스템이다. Jang1)등은 다물체동역학을 이용하여 가동물체형 파력발전기의 동적거동을 연구하였다.
스프링의 변위와 변위에 따른 장력 변화량 관계 공식은 무엇인가? Fs + ∆Fs = k(xs + ∆xs)       (6)
가동물체형(부유식) 파력발전시스템은 무엇인가? 파력발전 방식에는 가동물체형(movable body), 진동수주형(oscillation water column), 월파형(overtopping) 방식이 있고, 본 연구에서 대상으로 하고 있는 가동물체형(부유식) 파력발전시스템은 수면의 움직임에 따라 민감하게 반응하는 물체의 움직임을 전기에너지로 변환하는 시스템이다. Jang1)등은 다물체동역학을 이용하여 가동물체형 파력발전기의 동적거동을 연구하였다.
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참고문헌 (5)

  1. Jang, J. S. Jang and J. H. Sohn, 2011, "Dynamic Analysis of Wave Energy Generation System by Using Multibody Dynamics", Trans. of the KSME(A), Vol. 35, No. 12, pp. 1579-1584. 

  2. M. S. Kim, J. H. Sohn, J. H. Kim and Y. J. Sung, 2016, "Efficiency Analysis of a Wave Power Generation System by Using Multibody Dynamics", Trans. of the KSME(A), Vol. 40, No. 6, pp. 557-563. 

  3. F. Johannes, 2015, "Ocean Waves and Oscillating Systems", Cambridge Univ Pr., England. pp. 236-238 

  4. G. D. Robert and A. D. Robert, 1991, "Water Wave mechanics for Engineers and Scientists", World Scientific, Singapore. pp. 221-236 

  5. C. T. Chung, 1983, "Hydrodynamic Forces on A Horizontal Cylinder under waves and Current", Oregon State University, master's thesis, pp. 12-17. 

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