用于风力发电机的绝缘状态检测系统

    公开(公告)号:CN117741433A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311788836.8

    申请日:2023-12-22

    Abstract: 本公开提出一种用于风力发电机的绝缘状态检测系统,电源装置,用于提供交流电源信号和直流电源信号;信号采集装置,用于从电源装置所提供的交流电源信号和直流电源信号中采集得到与目标检测类型对应的目标检测信号;检测装置,用于接收信号采集装置发送的至少一个目标检测信号,并根据目标检测信号对待检测风力发电机进行相应目标检测类型的检测,以得到目标检测结果;状态评估装置,用于接收检测装置发送的至少一个目标检测结果,并根据至少一个目标检测结果生成待检测风力发电机的绝缘状态检测结果,通过本公开的系统,能够自动化地,便捷地实现对风力发电机的绝缘状态检测流程,从而能够有效地提升风力发电机的绝缘状态检测效率。

    一种考虑风力发电机快速有功功率调节的桨距角控制方法

    公开(公告)号:CN116928020A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310725331.0

    申请日:2023-06-19

    Abstract: 本发明一种考虑风力发电机快速有功功率调节的桨距角控制方法,其可在快速有功功率控制期间减少所有PMSG的桨距角波动,且可最小化风力发电机的疲劳损伤,延长其使用寿命并减少维护费用;包括以下步骤:S1、风力发电场中的风电场控制器向若干个永磁同步发电机发送参考功率,随后构建永磁同步发电机的数学模型,以获得风力发电机的功率系数cP;S2、构建包含多个永磁同步发电机数学模型的风电场的尾流效应模型,以从功率系数cP中确定若干桨距角β;S3、构建风力发电场的快速有功功率控制模型,以满足永磁同步发电机的桨距角β波动最小。

    风电机组功率曲线的构建方法
    34.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115905788A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211319944.6

    申请日:2022-10-26

    Abstract: 本发明提出一种风电机组功率曲线的构建方法,其中,包括:获取风电机组的运行数据信息,根据运行数据信息生成运行数据矩阵,其中,运行数据信息包括风机状态码、风速、有功功率、发电机转速、偏航角度和变桨角度;在根据风机状态码、风速、有功功率、发电机转速和变桨角度判断风电机组处于异常运行状态时,根据第一预设操作对运行数据矩阵进行处理;根据偏航角度确定对应的第二预设操作,并根据第二预设操作对运行数据矩阵进行处理;根据处理后的运行数据矩阵确定不同风速下的平均有功功率,根据平均有功功率构建风电机组功率曲线。基于此,该方法解决了现有技术数据筛选不彻底、构建功率曲线不准确的问题,提升了风电机组发电性能评估准确性。

    一种定速定桨风电机组气动设计方法及系统

    公开(公告)号:CN115495887A

    公开(公告)日:2022-12-20

    申请号:CN202211055571.6

    申请日:2022-08-31

    Abstract: 本发明公开了一种定速定桨风电机组气动设计方法及系统,依据设计需求和蓄电池特性确定额定风速点、额定功率及传动效率,估计风轮直径初始值;预估风轮额定转速初始值和设计风速初始值;根据风轮直径初始值选取设计截面;在设计风速初始值处对各个设计截面进行气动设计,基于设计的叶片参数,对所设计的叶片进行气动计算,获得额定风速a、风速a‑1、风速a+1下的电功率;依据额定风速a处的功率与初始模块得到的额定功率误差,对风轮直径进行自动修正,依据额定风速a附近功率的变化趋势对设计风速初始值进行修正,本发明方法简单、可靠,保持额定风速处的功率与期望额定功率的误差在误差范围内,无需人为操作,大大减少人力成本。

    基于无人机采集图像的光伏电站组件数量测量方法

    公开(公告)号:CN115482214A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211126993.8

    申请日:2022-09-16

    Abstract: 本发明公开了基于无人机采集图像的光伏电站组件数量测量方法,包括以下步骤:(1)利用无人机采集光伏电站所有区域的图像;(2)对无人机采集到的图像进行分析计算获得每张图像中光伏组件的数量;(3)将每张图像中组件的数量进行加和得到整个光伏电站的组件数量。本发明首先提取出图像的初步特征,再提取图像更为精细的局部特征以得到每张图像中光伏组件的数量,对于目标图像的遮挡、旋转以及缩放等形变图像的识别没有明显的影响;多层次图像提取时包括目标识别与目标定位两个任务,可提高图像特征提取的精度,可保证测量的准确性;可取代人工统计及传统图像识别的方法,为光伏电站提供了一种有效的电站组件获取方法。

    一种基于叶尖位移的风电机组净空控制方法、系统、设备及介质

    公开(公告)号:CN118911916A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410960818.1

    申请日:2024-07-17

    Abstract: 本发明提供的一种基于叶尖位移的风电机组净空控制方法、系统、设备及介质,包括:实时获取目标风电机组每个叶片对应的方位角信号和处于风轮平面外方向的叶尖位移信号;计算平均叶尖位移信号;计算各个叶尖位移相对于平均位移的扰动量;计算引入超前相位补偿角的各个叶尖位移的参考运动轨迹;计算各个叶尖位移偏差量;计算各个叶片的独立变桨控制量;计算得到基于叶尖位移的目标风电机组总桨距角设定值;依据得到的总桨距角设定值对目标风电机组的变桨系统进行控制;本发明能够依据叶尖位移的演变规律,在叶片旋转到最低处之前提前变桨,进而提升净空控制的动态响应性能。

    一种风力发电机组变桨轴承故障诊断方法及系统

    公开(公告)号:CN114017267B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202111355448.1

    申请日:2021-11-16

    Abstract: 本发明提供的一种风力发电机组变桨轴承故障诊断方法及系统,包括用于将叶片法兰和轮毂法兰进行固定连接的固定组件;所述固定组件包括内圈和外圈,其中,外圈套装在内圈的外侧;所述外圈的上端与叶片法兰连接;所述内圈的下端与轮毂法兰连接;所述内圈的外壁上嵌装有轴承环,所述轴承环的外壁固定在外圈的内壁上;所述轴承环上设置有监测单元,所述监测单元用于对变桨轴承故障进行监测,并将监测信号传输至控制中心,控制中心连接有报警单元;本发明能够延长叶片坠落的时间,对工作人员进行预警及时维修或是更换,提高风力发电机组在长期使用后的安全性。

    一种风电机组最大功率点跟踪控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115288928B

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202210976940.9

    申请日:2022-08-15

    Abstract: 本发明公开了一种风电机组最大功率点跟踪控制方法及系统,按照高速轴转速计算稳态最优转矩值;利用无迹卡尔曼滤波器对风轮气动转矩进行无偏估计,得到气动转矩估计值;基于气动转矩估计值与风轮功率系数和转矩系数,结合气动转矩与风速的物理关系建立非线性方程,利用牛顿拉夫逊方法迭代求解获取实时风速估计值,实时更新计算前Tp分钟内的风速标准差;将稳态最优转矩、转矩误差前馈补偿量和转矩补偿量相加,获得合电磁转矩设定值;依据发电机额定转矩值及变流器属性对合电磁转矩设定值的变化范围及变化速率进行限制,由变流器实现合转矩控制。本发明提高风电机组面向低风速、高湍流工况下的风能捕获量。

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