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公开(公告)号:CN113239648B
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202110693798.2
申请日:2021-06-22
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/28 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/14
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公开(公告)号:CN115983144A
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202211230513.2
申请日:2022-10-08
Applicant: 华北电力大学 , 中国电力科学研究院有限公司
IPC: G06F30/28 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及风力发电技术领域,具体提供一种充分发展风电场等效粗糙度计算方法及装置、存储介质,旨在解决当前风电场等效粗糙度的计算尚未考虑风电场排布的影响,只适用于串列排布,而不适用于非规则排布的问题。为此目的,本发明的充分发展风电场等效粗糙度计算方法包括:S100:输入目标风电场的参数;S200:根据所述目标风电场的参数,通过耦合模型确定目标风电场的平面推力系数;S300:根据所述目标风电场的参数和所述目标风电场的平面推力系数,计算目标风电场的等效粗糙度。该方法能够考虑风电机组具体排布的影响,具有很高的普适性,大大提高了等效粗糙度的预测准确性。
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公开(公告)号:CN113933016B
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202110987776.7
申请日:2021-08-26
Applicant: 华北电力大学 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种模拟漂浮式风电机组运动响应的风洞试验装置和方法,采用实物测量与数值模拟相结合的半实物仿真技术,解决了在风洞环境中模拟水动力载荷、系泊回复力作用的问题,并基于缩比模型测量和全尺寸模型数值模拟的数据传递路径,提出了将风速缩尺比与长度缩尺比解耦的试验参数缩尺比系统,该缩尺比系统可保障缩比模型试验条件的可行性与所模拟物理问题的相似性。
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公开(公告)号:CN115496010A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211166793.5
申请日:2022-09-23
Applicant: 中国长江三峡集团有限公司 , 华北电力大学
Abstract: 本发明公开了一种大型风电场全尾流速度分布的确定方法及装置,该方法包括:将风电场三维流域进行区域划分,生成多个划分区域;采集风电场参数和多个划分区域尺寸,基于风电场参数和多个划分区域尺寸确定壁面粗糙度修正值;对风电场三维流域进行网格划分,生成三维流域网格;基于壁面粗糙度修正值与三维流域网格构建地面壁应力模型;基于地面壁应力模型建立壁面边界条件,将三维边界条件和壁面边界条件作为流域边界条件;基于流域边界条件对流体力学方程组进行求解,生成大型风电场全尾流速度分布数据。本方法实现了确定大型风电场全尾流速度分布的目的,在提高了风电场模拟精度的同时有效降低了误差与计算成本。
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公开(公告)号:CN114444784A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210015874.9
申请日:2022-01-07
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明涉及风电场微观选址技术领域,具体提供一种风电场机位的多目标排布优化方法及系统,旨在解决现有风电场排布优化过程中,优化目标单一并且未能充分考虑风况等条件对于优化过程的影响的问题。为此目的,本发明应用遗传算法,以控制第一优化目标的目标值最小且第二优化目标的目标值最大作为优化目标,对风电场中风电机组的排布方案进行多目标优化,获取多目标优化的Pareto前沿解,以确定风电场的排布优化方案。通过上述配置方式,本发明在进行风电场的排布方案的优化过程中,综合考虑风电场总输出功率和风电机组前的流向湍流度,在确保风电场总输出功率的前提下,降低了风电机组前的流向湍流度,延长了风电场的运行寿命,提升了全生命周期的发电量。
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公开(公告)号:CN110321632B
公开(公告)日:2021-03-16
申请号:CN201910589284.5
申请日:2019-07-02
Applicant: 华北电力大学
Abstract: 本发明提出一种计算充分发展风电场的等效粗糙度的方法,包括:考虑轮毂高度风速不均匀性修正了top dowm模型,引入修正系数α来表示实际风轮来流速度与平面平均速度的差异;修正后的top down模型同Jensen尾流模型相结合,利用Jensen尾流模型计算风电场叠加速度得到修正系数,根据top down模型计算等效粗糙度以及轮毂平面平均速度,通过耦合top down模型和Jensen模型的轮毂平面平均速度得到最终的等效粗糙度。本发明所得到的新粗糙度模型,可以快速、简单、方便、较准确地计算出大型风电场的等效粗糙度,为大型风电场的微观选址考虑粗糙度的影响提供参考。
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公开(公告)号:CN111159929A
公开(公告)日:2020-05-15
申请号:CN201911174257.8
申请日:2019-11-26
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/23 , G06F111/10 , G06F119/14
Abstract: 本发明属于风电机组叶片结构动力技术领域,尤其涉及一种基于时域有限差分方法的复合材料叶片结构动力学数值模拟方法,包括:步骤1:在梁单元空间坐标系的基础上建立各向异性复合材料叶片理论模型并进行变换;步骤2:通过对变换后的理论模型进行数值离散化来建立各向异性复合材料叶片数值模型;步骤3:通过在不同时刻分别交错构造线速度和角速度、力与力矩的变量来建立适用于有限差分方法的结构动力学计算网格;步骤4:在给定边界条件和初始条件后,求解结构动力学计算网格数值。本发明使得结构动力学求解比传统有限元方式具有更为简洁的形式和更高的效率。
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公开(公告)号:CN118821335B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202410564471.9
申请日:2024-05-08
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/17 , G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及风机叶片技术领域,具体提供一种叶片损伤分析方法、系统、控制装置及存储介质,旨在解决现有技术中叶片损伤分析效果差的技术问题。为此目的,本申请的叶片损伤分析方法包括:获取外部载荷信息和待分析叶片的属性信息;基于预设梁单元有限元模型、外部载荷信息以及属性信息,确定叶片的整体的第一状态参数;基于预设梁截面模型和第一状态参数,确定所述叶片的截面的第二状态参数;基于预设微观代表体积单元模型和第二状态参数,确定叶片的微观单元的第三状态参数;基于第一状态参数、第二状态参数以及第三状态参数,对叶片进行损伤分析。通过本申请,可以从叶片整体、叶片截面以及叶片内部微观单元的维度对叶片进行全面的损伤分析。
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公开(公告)号:CN119514260A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411486097.1
申请日:2024-10-23
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/23 , G01M5/00 , G01P5/00 , G01D21/02 , F03D17/00 , G06F30/17 , G06F17/11 , G06F17/16 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本申请涉及风电机组技术领域,具体提供一种风机叶片的气动弹性分析方法、系统、设备及介质,旨在解决针对柔性风机叶片的气动弹性分析问题。为此,本申请的风机叶片的气动弹性分析方法,包括:获取待分析叶片的叶片参数和风速数据;基于气动力模型和所述叶片参数、所述风速数据,确定所述待分析叶片的气动载荷;基于所述待分析叶片的所述叶片参数和所述气动载荷,确定所述待分析叶片的结构响应;基于所述待分析叶片的所述气动载荷和所述结构响应,对所述待分析叶片进行气动弹性分析。本申请适用于风电机组柔性叶片的气动弹性分析,为风电机组柔性叶片的气动弹性稳定性评估提供可靠参考。
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