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公开(公告)号:CN107489595A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710887860.5
申请日:2017-09-27
申请人: 浙江运达风电股份有限公司
IPC分类号: F03D17/00
CPC分类号: F03D17/00
摘要: 一种后锚固钢混型式的零夹角双馈式风电机组全功率整机对拖试验台,包括基础、试验机组与试验台的固定和试验机组的联接,所述基础位于原有工厂地坪上,所述基础为混凝土浇筑而成的动力机械试验基础,所述基础上设置相对方向布置的两个平台钢架;所述试验台采用不拆卸运输支架形式进行试验;所述试验机组与试验台的固定采用压块螺栓组合型式,通过所述压块螺栓组合将所述试验机组运输支架的底板与所述平台钢架连接,所述试验机组的联接采用可伸缩万向联轴器型式,两台试验机组的主轴与所述万向联轴器之间夹角为0°。本发明提供了一种通用性强、振动低、成本低、安装维护简单的后锚固钢混型式的零夹角双馈式风电机组全功率整机对拖试验台。
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公开(公告)号:CN107317342A
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201710718600.5
申请日:2017-08-21
申请人: 浙江运达风电股份有限公司
CPC分类号: Y02E40/34 , H02J3/16 , G06Q10/04 , H02J3/18 , H02J2003/007
摘要: 一种分散式风电场无功规划与无功控制方法,首先对分散式风电接入配电网的系统进行整体建模,在风电场处于额定出力时计算分散式风电场各馈电线路的无功需求;然后利用粒子群算法对各条馈线各机组的并联可控电抗器接入容量进行优化规划,确定各机组可控电抗器的感性无功补偿容量;采集分散式风电场内各风机出口电压、POI电压、各风电机组有功与无功出力、各机组可控电抗器投入容量,根据POI的电压越限与否,决定分散式风电场可控电抗器与风机的无功出力。本发明抑制分散式风电场POI电压越上限,免除分散式风电场动态无功设备的安装,降低分散式风电开发成本,解决分散式风电场多点接入配电网时无功设备多点分散补偿的无功电压控制问题。
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公开(公告)号:CN106523299A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611143926.1
申请日:2016-12-13
申请人: 浙江运达风电股份有限公司
IPC分类号: F03D17/00
CPC分类号: F03D17/00
摘要: 一种基于定子电流数据驱动的双馈风电机组桨叶不平衡检测方法,在桨叶不平衡条件下,采集多组恒转速运行阶段的定子相电流iA和转速r信息,并进行希尔伯特变换,得到幅值包络信号,对包络信号进行FFT变换,提取叶轮1倍转频处幅值;利用最小二乘法拟合桨叶平衡时1倍转频处幅值与定子相电流的关系;机组运行中,采集恒转速运行阶段定子相电流iA和转速r,并计算出1倍频的幅值Q(1);根据采集的iA并结合拟合的曲线,计算出Q_base(1),若满足Q(1)>Q_base(1)+offset,则判断不平衡存在,且根据差值大小给出不平衡程度。本发明简单易行、准确性良好、适用性较好。
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公开(公告)号:CN106208161A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610635181.4
申请日:2016-08-03
申请人: 浙江运达风电股份有限公司
CPC分类号: Y02E10/723 , Y02E10/763 , H02J3/48 , F03D7/00 , F05B2270/101 , F05B2270/20 , H02J3/386
摘要: 一种双馈风电机组基于追踪亚最优功率系数的一次调频方法,包括如下步骤:1)确定当前功率系数Cp;2)新功率系数 的计算;3)新的目标转速的计算;4)实时检测系统频率,并计算偏差量;当系统频率发生改变时,根据频率偏差量Δf及风机当前运行状况,计算需要释放的能量,重复进行步骤2)-4)的计算,控制风机的转速,使功率系数增大到最优值,增加机组的有功功率。以及提供一种双馈风电机组基于追踪亚最优功率系数的一次调频系统。本发明提供一种提高系统频率稳定性的双馈机组基于追踪亚最优功率系数的一次调频的方法及系统。
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公开(公告)号:CN105226716A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510745798.7
申请日:2015-11-04
申请人: 浙江运达风电股份有限公司
CPC分类号: Y02E10/763 , Y02E40/34
摘要: 一种分布式双馈风力发电机组自动电压控制方法,包括以下步骤:1)检测风电机组出口的电压值和电流值,计算风电机组实时有功功率和无功功率值;2)根据风电机组出口的电流值,计算出虚拟阻抗电压值,形成负反馈以获得新的电压参考值;3)计算出机组当前的无功功率能力,即当前机组无功功率的最大值和最小值;4)获得下垂系数kQ的修正系数a,计算出最优的下垂控制系数;5)根据风电机组实时无功功率、公共连接点电压值,实现下垂控制,计算出分布式风电机组输出无功功率的参考值,用以机侧变流器无功功率控制,通过风电机组的无功功率控制,实现公共连接点电压的控制。本发明系统电压稳定性良好、具有动态电压调节能力。
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公开(公告)号:CN104879273A
公开(公告)日:2015-09-02
申请号:CN201510322844.2
申请日:2015-06-12
申请人: 浙江运达风电股份有限公司
IPC分类号: F03D7/00
CPC分类号: Y02E10/723
摘要: 一种提高风力发电机组风能捕获的控制方法,所述控制方法包括如下步骤:1)对风力发电机组理论模型进行分析,得到不同桨距角下风力发电机组的理论Cp-λ曲线;2)对风力发电机组的理论Cp-λ曲线簇进行分析,得到不同风速下或者不同功率下使得风力发电机组理论Cp-λ最大的桨距角;3)在风力发电机组运行的过程中,通过所测得风速或者功率控制风力发电机组的桨距角,实现风力发电机组风能捕获的最优。本发明提供了一种有效避免出现在失速现象、恒速段的风能利用效率较高、风能捕获效率较高的提高风力发电机组风能捕获的控制方法。
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公开(公告)号:CN117013541A
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202311009618.X
申请日:2023-08-11
申请人: 浙江大学 , 浙江运达风电股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种暂态谐波电网下基于重复控制器的双馈风电系统协同控制方法,该方法包括协同控制阶段一和协同控制阶段二;所述协同控制阶段一将机侧变流器和网侧变流器的控制目标分别选择为三相转子电流平衡且正弦和三相网侧电流平衡且正弦以保障机侧变流器和网侧变流器的安全稳定运行;所述协同控制阶段二将机侧变流器和网侧变流器的控制目标分别选择为定子有功功率平稳无脉动和网侧有功功率平稳无脉动以提高风电系统的并网运行性能。本发明所提的控制方法应用于暂态谐波电网下双馈风电系统的控制,可以在保障机侧变流器和网侧变流器安全稳定运行,提高风电系统自身运行性能的同时,也能够改善风电系统馈向电网的电能质量,提高其并网运行性能。
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公开(公告)号:CN116858717A
公开(公告)日:2023-10-10
申请号:CN202310906449.3
申请日:2023-07-21
申请人: 浙江运达风电股份有限公司
摘要: 本申请涉及发电机技术领域,公开了一种直冷发电机过滤棉污染物的提取和分析方法,包括:从过滤棉中裁取过滤棉试样,确定过滤棉试样的长和宽;将过滤棉试样干燥后称重,得到干燥过滤棉试样的第一质量;溶解干燥过滤棉试样中的油脂污染物后干燥称重,得到第二质量;根据第一质量、第二质量、过滤棉试样的长和宽确定单位面积油脂类污染物质量;分离溶解油脂污染物和干燥后的过滤棉试样中的粉尘,对粉尘称重得到粉尘质量;根据粉尘质量、过滤棉试样的长和宽确定单位面积粉尘污染物质量,并对粉尘进行成分分析。通过测量直冷发电机过滤棉的污染物成分和含量,为机舱环境控制和舱内电气设备的防护改进、直冷发电机的冷却设计和绝缘设计提供可靠参考。
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公开(公告)号:CN115759823A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211425929.X
申请日:2022-11-15
申请人: 浙江运达风电股份有限公司
IPC分类号: G06Q10/0639 , G06Q50/06 , G06F17/16 , G06F17/18
摘要: 本申请公开了一种风电机组调节能力评估方法、装置、设备及存储介质,涉及风电机组领域,包括:判断获取的风电机组当前风速是否满足第一工况条件;若是则获取与第一工况条件对应的各评估指标的指标得分;评估指标包括用于对风电机组实时有功和无功调节能力进行评估的指标;基于主观赋权法、客观赋权法和博弈论确定出每个评估指标的综合权重,基于变权系数对综合权重进行变权以得到每个评估指标的变权权重;利用变权权重对每个评估指标的指标得分进行加权,并根据加权结果评估风电机组的实时调节能力。本申请将实时有功和无功调节能力的评估指标结合考虑,并在第一工况条件中增加变权系数,实现在不同工况条件下对风电机组实时调节能力的综合评估。
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公开(公告)号:CN115387973A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210842472.6
申请日:2022-07-18
申请人: 浙江运达风电股份有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于中压双馈风电机组的塔筒高集成度风力发电系统,包括:塔筒,塔筒设有第一集成层,第一集成层上方设有第二集成层;第一集成层设有并网一次设备,第二集成层设有并网二次设备;在10kV并网系统中无需配置大容量升压变电站;结构紧凑,用地面积少,高度集成化,无风机塔外占地,更具有经济友好性,更适合征地难的分散式风力发电厂;采用混塔结构,预留通风散热孔设计,满足多台设备塔内运行冷却需要;利用风机塔筒平台预留运维通道,轻松实现塔内塔外运维需求;能够对位于不同位置的设备分别进行报警,便于快速锁定报警位置,提高检修效率。
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