磁钢模组、转子屋和转子组件
    91.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114123585A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111446109.4

    申请日:2021-11-30

    摘要: 本发明公开了磁钢模组、转子屋和转子组件。其中,磁钢模组包括与转子屋的磁轭面接触的基板,基板在朝向磁轭面的一侧开设有凹槽,凹槽使得磁钢模组和磁轭面之间形成间隙,以减小磁轭面与基板的接触面积。转子屋包括与磁钢模组接触的磁轭面,磁轭面上开设有凹槽,凹槽使得磁轭面和磁钢模组之间形成间隙,以减小磁轭面与基板的接触面积。根据麦克斯韦电磁吸力公式可知,磁钢模组基板与转子屋的磁轭面接触面积越小,电磁吸力越大,因此在磁钢模组基板和转子屋磁轭面任意一个或同时通过开设凹槽的方案以减小基板与转子屋磁轭面的接触面积,则可以获得比原来大的电磁吸力进而可以避免电机运行时产生异响或者避免螺栓松脱的现象。

    风电场中风机风向仪的监测方法及其系统及计算机可读存储介质

    公开(公告)号:CN114113683A

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202111289692.2

    申请日:2021-11-02

    IPC分类号: G01P21/00 G01P13/02

    摘要: 本发明实施例提供一种风电场中风机风向仪的监测方法及其系统及计算机可读存储介质。该监测方法包括:获取风电场中各个风机的空间位置信息和各个风机的风向仪测得的风向角度,风向角度包括各个风机实际运行状态下的当前风向角度;选定目标风机;基于风电场中两两风机的空间位置信息来确定目标风机的各个参考风机;基于目标风机和各个参考风机的空间位置信息来确定目标风机的各个异常判断扇区;基于目标风机的当前风向角度来确定目标风机当前所处的异常判断扇区;及基于目标风机和落入当前所处的异常判断扇区中的参考风机的当前风向角度来对目标风机和落入当前所处的异常判断扇区中的参考风机所组成的机组对中的风向仪进行异常监测。

    风力发电机组的风向标的监测方法、监测系统及风力发电机组

    公开(公告)号:CN112523973B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202011375919.0

    申请日:2020-11-30

    IPC分类号: F03D17/00 F03D7/04

    摘要: 本发明实施例提供一种风力发电机组的风向标的监测方法、监测系统及风力发电机组。该监测方法包括:分别获取安装于风力发电机组的第一风向标的第一风向测量值和第二风向标的第二风向测量值;获取风速测量值及风力发电机组塔筒的扭矩测量值;基于风速测量值及扭矩测量值计算出等效风向值;及基于第一风向测量值、第二风向测量值及等效风向值来监测第一风向标和第二风向标的有效性。从而可以避免因误判风向标故障而导致风力发电机组的安全隐患,也可以避免直接停机而导致风力发电机组的发电量损失。

    海上漂浮式发电平台
    94.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112302873B

    公开(公告)日:2022-03-01

    申请号:CN202011118113.3

    申请日:2020-10-19

    IPC分类号: F03D9/25 F03D13/25 F03B13/20

    摘要: 本发明实施例提供一种海上漂浮式发电平台。该海上漂浮式发电平台包括风力发电机组、塔筒、漂浮式基础及水动力发电装置。风力发电机组安装于塔筒的顶端,塔筒的底部连接于漂浮式基础上。水动力发电装置安装于漂浮式基础的内部,用于在漂浮式基础随波浪运动的过程中,吸收作用于漂浮式基础上的至少部分海水能量用来发电。本发明实施例的海上漂浮式发电平台能够减少漂浮式基础在波浪上的运动响应,提高漂浮式风力发电机组的发电稳定性。

    浮式风力发电基础结构及风力发电机系统

    公开(公告)号:CN114046225A

    公开(公告)日:2022-02-15

    申请号:CN202111437093.0

    申请日:2021-11-29

    IPC分类号: F03D9/14 F03D13/25

    摘要: 本申请提供一种浮式风力发电基础结构及风力发电机系统。其中,漂浮式风力发电基础结构,包括承载仓及液位控制装置,承载仓包括液体腔及流液通道,所述流液通道连通所述液体腔及所述承载仓的外界,所述承载仓包括储能状态;液位控制装置设于所述流液通道,用于控制液体通过所述流液通道流入或流出所述液体腔,以控制所述液体腔内的液位,使得所述承载仓处于所述储能状态时所述液体腔内的液位与所述承载仓外界的液位存在高度差。如此设置的漂浮式风力发电基础结构,安全性高。

    一种用于风机驱动链的主轴承油脂更换方法

    公开(公告)号:CN113137349B

    公开(公告)日:2022-02-11

    申请号:CN202110465665.X

    申请日:2021-04-28

    IPC分类号: F03D80/70

    摘要: 本发明提供一种用于风机驱动链的主轴承油脂更换方法,先清理轴承座靠近齿轮箱侧腔体内的旧油脂,并向齿轮箱侧腔体注入新油脂,接着在盘车状态下向轴承座腔体注入新油脂,将远离齿轮箱侧腔体内的新旧油脂进行混合,同时通过注入的新油脂洗掉远离齿轮箱侧腔体内的大部分新旧混合油脂,然后再次在盘车状态下注入新油脂,使新旧油脂混合均匀再排出,此后再经过多次注入新油脂、混合均匀后排出,最终使得排出的油脂不再变色,则旧油脂清洗完成。整个过程需要对排出的旧油脂进行称重,以保证总注脂量与总出脂量相差不大。本发明通过注脂、排脂方法对主轴承油脂进行更换,可最大限度减少轴承油膜的破损,改善主轴承的润滑环境,提高主轴承的运行寿命。

    空气流动控制装置及包含其的风机叶片、风力发电机组

    公开(公告)号:CN112253391B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202011196320.0

    申请日:2020-10-30

    IPC分类号: F03D7/04 F03D1/06

    摘要: 本发明公开了一种空气流动控制装置及包含其的风机叶片、风力发电机组,空气流动控制装置包括至少一个控制单元,该控制单元包括两个相对设置的立板和排气组件,两个立板之间的距离从前向后逐渐增加,排气组件上具有能喷射气体的排气孔,排气孔设于两个立板之间的后侧区域。本发明的空气流动控制装置通过使流经风机叶片表面的气流流经两个立板之间的区域产生涡流,将风机叶片的边界层的外部能量掺和到边界层的内部,增加边界层内部能量,再通过排气组件的排气孔喷出的气流带动涡流的涡心下移,进而加强边界层的能量混掺,进一步增加边界层内部能量,提高边界层抗分离能力。

    风力发电机组的故障诊断方法和装置

    公开(公告)号:CN113985276A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111210458.6

    申请日:2021-10-18

    发明人: 郭和平 成骁彬

    IPC分类号: G01R31/34 G01H17/00 G06F17/14

    摘要: 本申请提供一种风力发电机组的故障诊断方法和装置,所述方法包括:获取风力发电机组的电流信号和振动数据;根据电流信号,确定风力发电机组的发电机的角位移;根据角位移和振动数据,确定风力发电机组的第一阶次谱,第一阶次谱的第一坐标轴用于表征角位移,第一阶次谱的第二坐标轴用于表征振动数据,角位移包括多个单位角位移;对第一阶次谱进行插值处理,使得每一单位角位移对应的振动数据的数量满足预设条件,获得第二阶次谱;采用故障诊断算法对第二阶次谱进行分析。无转速阶次跟踪方式更加准确、稳定,并降低了系统成本,插值处理提升了故障诊断的精度和清晰度。

    风场系统
    99.
    发明公开
    风场系统 审中-实审

    公开(公告)号:CN113982852A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111202774.9

    申请日:2021-10-15

    IPC分类号: F03D17/00 F03D7/04

    摘要: 本发明实施例提供一种风场系统。该风场系统包括风机端及场端,风机端包括主控制器及智能终端,场端包括场控制器,其中,主控制器与智能终端进行双向通讯,智能终端与场控制器进行单向或双向通讯,场控制器与主控制器进行单向通讯。本发明实施例的风场系统能够在降低主控制器存储高频数据的压力的同时,及时响应场控制器的指令。

    风机叶片
    100.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111608853B

    公开(公告)日:2022-01-21

    申请号:CN202010628387.0

    申请日:2020-07-01

    IPC分类号: F03D1/06

    摘要: 本发明公开了一种风机叶片,所述风机叶片包括第一叶片段和第二叶片段,所述第一叶片段相对于所述第二叶片段靠近所述风机叶片的叶根设置,所述第一叶片段和所述第二叶片段分别具有相对设置的第一连接面和第二连接面,所述第二连接面处的叶片翼剖面的弦长小于所述第一连接面处的叶片翼剖面的弦长。本发明的风机叶片由于第二连接面处的叶片翼剖面的弦长小于第一连接面处的叶片翼剖面的弦长使得第二连接面处的叶片端受力面积小于第一连接面处的叶片端受力面积,可以缩小两个叶片段连接处产生的力差,从而降低应力损伤积累,提高叶片的使用寿命。