风电机组用液压站的故障预警方法及系统

    公开(公告)号:CN118008919A

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410220604.0

    申请日:2024-02-28

    IPC分类号: F15B19/00 F03D17/00

    摘要: 本发明涉及风力发电技术领域,尤其涉及一种风电机组用液压站的故障预警方法及系统,包括以下步骤:确定液压站中耗损部件、气象类型和故障类型的三元属性关系;建立风电机组网络的模拟运行模型,并根据三元属性关系分别调整各风电机组的运行参数,得到各风电机组对应的子模拟运行模型;将风电机组的实时环境参数加载到模拟运行模型中,同步和更新风电机组及其对应的子模拟运行模型的运行参数;本发明的有益效果是:通过对液压站中耗损部件与气象类型和故障类型之间建立联系,来提高液压站面对未来恶劣天气的适应性,以便于对耗损部件的性能进行预测,进而可在未来恶劣天气到来前,对耗损部件进行维修和更换,保证风力发电、供电的安全和可靠。

    辨识非均匀流场中旋转运动声源方法、系统

    公开(公告)号:CN115267670A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210222795.5

    申请日:2022-03-07

    IPC分类号: G01S5/18

    摘要: 本发明提供一种辨识非均匀流场中旋转运动声源方法,首先利用麦克风阵列对非均匀流场中旋转运动的声源信号进行采集和存储,再根据声源信号的转速计算信号插值权重以对麦克风所采集的声信号进行线性插值以形成插值信号,并将插值信号转换到与所述声源信号同步旋转的动坐标系中,构成声压向量,并基于声压向量构建非均匀流动条件下的旋转声源声学逆问题,再基于预确定的正则化参数对所述声学逆问题进行求解以获取声源信号的位置和强度,实现对非均匀流动条件下旋转运动声源的辨识;如此,实现高分辨率的旋转运动声源辨识,在含噪声的条件下也能获得准确的结果。

    一种基于熵权法的风机叶片故障预警方法

    公开(公告)号:CN112302976B

    公开(公告)日:2022-02-01

    申请号:CN202010987002.X

    申请日:2020-09-18

    摘要: 本发明涉及风机故障诊断技术领域,公开了一种基于熵权法的风机叶片故障预警方法,包括:建立一数据存储单元;提取待测信号X和参考信号Y,并分别对所述待测信号X和所述参考信号Y进行待测信号特征矩阵A和参考信号特征矩阵B的建立;基于熵权法分别计算A和B中同一位置特征向量的数值;构建预警指标a及门槛值矩阵alfa,并根据预警门槛值aij和预警指标a来判断风机叶片是否正常并建立状态表Tab。本发明技术方案的风机叶片故障预警方法规避了采用以神经网络等建立整个风场故障识别模型过程中建立完整的数据集的困难度,提高了风机叶片故障预警的精确度和稳定性。

    一种基于功率模型预测的制氢系统控制方法

    公开(公告)号:CN113690938A

    公开(公告)日:2021-11-23

    申请号:CN202111014426.9

    申请日:2021-08-31

    摘要: 本发明涉及一种基于功率模型预测的制氢系统控制方法,包括如下步骤:步骤一:读取集成制氢设备的多端交直流可再生能源系统的运行信息,并作为步骤二、步骤三的输入,步骤二:确定电解槽最佳工作范围,根据步骤一中得到的制氢系统历史运行信息和先验知识,得出制氢系统功率和氢气产出关系,确定电解槽运行效率的最佳功率范围;步骤三:预测制氢系统下一时刻最大功率,根据步骤一中得到的风电、光伏系统的历史运行信息,拟合出制氢系统功率的预测函数,综合储能系统的当前状态,得到制氢系统下一时刻最大功率预测值;步骤四:根据制氢系统的下一时刻预测功率与当前运行状态,确定电解槽和储能系统控制策略。

    一种基于储能调节的多端直流微电网制氢管控方法

    公开(公告)号:CN113675889A

    公开(公告)日:2021-11-19

    申请号:CN202111023548.4

    申请日:2021-08-31

    摘要: 本发明涉及一种基于储能调节的多端直流微电网制氢管控方法,包括如下步骤:步骤一:通过构建系统状态矩阵,利用特征值分析法得到系统所能承受的最大传输容量;步骤二:预测多端直流微电网下一时刻运行信息,其中包括,制氢系统管控单元预测下一时刻t+1的风电产出功率预测值、光伏产出功率预测值、直流负荷消耗功率预测值;步骤三:制氢系统管控单元监测多端直流微电网当前时刻运行信息,包括监测当前时刻t的储能设备功率、储能设备SOC;步骤四:制氢系统管控单元将步骤一、步骤二、步骤三所得到的数据进行自主运算,计算得到下一时刻最大制氢功率值;步骤五:制氢系统管控单元将最大制氢功率作为制氢功率目标值,并进行跟踪调整。

    一种电-氢孤岛直流微电网运行控制方法

    公开(公告)号:CN113612260A

    公开(公告)日:2021-11-05

    申请号:CN202111016594.1

    申请日:2021-08-31

    摘要: 本发明涉及一种电‑氢孤岛直流微电网运行控制方法,包括如下步骤:步骤一、根据风光发电系统与制氢需求间的差额,以及锂电池的荷电状态、储氢罐的氢状态,确定系统的运行模式与不同运行模式间的切换条件;步骤二、确定风电机组、光伏发电系统、锂电池储能系统、制氢单元在不同运行模式下所对应的各接口装置控制策略;步骤三、确定上层功率管理与本地设备的交互信息。本发明的方法能够通过功率管理算法根据系统各单元的运行状态实时调度分布式发电单元与制氢单元的功率,实现系统稳定运行。将制氢单元和可再生能源结合能够减小制氢成本,同时能够提升可再生能源利用率。

    光伏制氢站的功率配置方法和装置

    公开(公告)号:CN113162022A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110217801.3

    申请日:2021-02-26

    IPC分类号: H02J1/12 H02J7/35 H02J7/34

    摘要: 本发明公开了一种光伏制氢站的功率配置方法和装置。其中,应用于光伏发电系统中,光伏发电系统至少包括光伏组件、储能电池以及制氢设备,该方法包括:获取光伏组件的输出功率、储能电池的储能功率以及制氢设备的电解槽功率,其中,储能电池用于稳定光伏发电系统中直流母线的电压;获取光伏发电系统的总成本函数;根据输出功率、储能功率以及电解槽功率确定总成本函数对应的约束条件;基于约束条件确定总成本函数收敛时,光伏组件的目标输出功率以及储能电池的目标储能功率,以使光伏组件输出的目标输出功率的功率波动最小。本发明解决了由于光伏组件输出的功率波动较大,导致制氢设备的安全性能差的技术问题。

    一种双交错BUCK拓扑的制氢电源及其控制方法

    公开(公告)号:CN112968605A

    公开(公告)日:2021-06-15

    申请号:CN202110194019.4

    申请日:2021-02-20

    摘要: 本发明专利公开了一种基于双交错BUCK串联拓扑的制氢电源及其控制方法,本专利公开的制氢电源包括预充电电路、直流断路器、直流母线电容、熔断器、2组交错BUCK电路、2组滤波电路、3个电流采样单元、2个电压采样单元。本发明专利中的2组交错BUCK电路串联,BUCK电路中点与母线电容中点以及制氢电解槽中点相连接并接地,电容输出采用LC滤波电路进行滤波。采用双BUCK串联的拓扑,可以提高电源的输入电压等级,每组BUCK电路又采用了交错并联结构,实现更大功率等级的电力传输。本专利所述制氢电源的控制方法主要通过调节BUCK电路的开关管占空比实现输出电流的控制,同时控制母线电容的电压。本发明专利所提及的制氢电源适用于大规模光伏或风电电解水制氢系统。

    风电故障分类挖掘和预警诊断系统

    公开(公告)号:CN118152851A

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202410219998.8

    申请日:2024-02-28

    摘要: 本发明涉及风电故障预警技术领域,提出了风电故障分类挖掘和预警诊断系统,包括监控中心、数据监控终端以及预警接收终端,所述数据监控终端通过数据传输技术与监控中心相连,用于监测风电数据进行预警,所述监控中心通过数据传输技术与预警接收终端相连,用于将预测的结果发送至预警接收终端进行风电机组维护。通过多元化分类挖掘数据,再进行预警分析风电机组故障原因,实现在故障预警诊断时且大大地提高了风电机组预警的有效时长,维护时有更加充分的时间进行维护,降低了维护的难度,并且通过智能自主学习,对历史数据进行训练,提高对风电机组故障原因诊断预警的准确度,进一步降低了后期维护风电机组的难度。