一种风机机舱与塔筒吊装对接的辅助装置及对接方法

    公开(公告)号:CN117823352B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202410111480.2

    申请日:2024-01-26

    IPC分类号: F03D13/10

    摘要: 本发明涉及一种风机机舱与塔筒吊装对接的辅助装置及对接方法,所述辅助装置包括顶部压杆组、顶部压杆弹簧、限位机构、限位底板弹簧和固定外壳;所述固定外壳的顶部与风机机舱的底部固定连接;所述限位机构包括N个限位底板,N≥3,所述限位底板包括铰接侧以及与铰接侧相对的限位侧,所述限位底板的铰接侧与固定外壳相铰接,N个限位底板的限位侧之间构成限位孔;所述顶部压杆组包括N个顶部压杆,且分别设置在N个限位底板的上侧,所述顶部压杆设置在固定外壳内部,所述顶部压杆的尾端与固定外壳相铰接,所述顶部压杆的杆身设置有压杆凸台;所述顶部压杆弹簧作用于顶部压杆,所述限位底板弹簧作用于限位底板;所述固定外壳上设有限位结构。

    一种海上风电叶片变形的气动载荷校核方法

    公开(公告)号:CN117993303A

    公开(公告)日:2024-05-07

    申请号:CN202410389837.3

    申请日:2024-04-02

    摘要: 一种海上风电叶片变形的气动载荷校核方法,包括如下步骤:S1:选取的翼型界面,根据二维不可压缩流体方程组自变量和因变量个数,构建用于重建风机翼型表面流体状态的前馈神经网络;S2:定义总损失函数,包含数据项和物理项,用以量化神经网络预测值和真实值之间的差异;数据项来源为风机现场监测数据,物理项来源为添加进的Navier‑Stokes方程组以及连续性方程;数据项作为神经网络训练的监督点,用以改善仿真精度;S3:构建物理信息神经网络PINN,执行无网格求解Navier‑Stokes方程组,对二维翼型运行状态进行仿真重现;S4,使用试验数据或实测数据样本,训练物理信息神经网络PINN;S5,通过训练好的物理信息神经网络PINN,获得新的叶片整体载荷,用于叶片设计。

    适用于漂浮式风电机组塔架时域疲劳载荷分析的建模方法

    公开(公告)号:CN117973162A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410389924.9

    申请日:2024-04-02

    摘要: 本发明公开了塔架时域疲劳分析技术领域的一种适用于漂浮式风电机组塔架时域疲劳载荷分析的建模方法,包括如下步骤:利用系泊链在平面运动自由度的等效回复力曲线获取系泊系统的等效回复力矩阵;以等效刚性杆件建立叶片模型,以等效莫里森圆柱杆件构建浮体基础模型;将水动力性能系数和等效回复力矩阵输入浮体基础模型;在转轴模型末端和机舱模型之间建立轴向线性弹簧连接和力矩耦合连接,在转轴模型的两端建立径向平动约束。本发明的一体化耦合分析模型能够在时域动态计算中大幅减小漂浮式风电机组全耦合模型的有限单元体的数量,使得计算资源将能够集中于唯一使用有限元方式建立的塔架模型上,极大的提高了计算效率。

    一种浮式风电平台的疲劳裂纹扩展评估方法

    公开(公告)号:CN117973161A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410389454.6

    申请日:2024-04-02

    摘要: 本发明提供的一种浮式风电平台疲劳裂纹扩展评估方法,包括:获取风浪数据;确定浪向排序,并计算不同浪向下各平均过零周期的总年度疲劳应力幅循环作用次数;水动力分析计算各风浪的波浪荷载:获取各风浪于裂纹节点处的最大波浪疲劳应力响应和最大风载疲劳应力响应;计算各风浪于裂纹节点处的风浪疲劳应力响应;计算各浪向下各平均过零周期的风浪疲劳应力响应幅值:基于第1阶段的初始裂纹尺寸,对各平均过零周期的年度裂纹扩展尺寸进行逐阶段的顺序计算与失效评估,逐阶段为逐浪向逐周期或逐周期逐浪向;本发明将单一风浪的作用转化为随机风浪的应力幅变化,以贴合浮式风电平台的受力情况,保证疲劳裂纹扩展计算的合理性与准确性。

    一种漂浮式风电动态电缆疲劳性能分析的建模方法

    公开(公告)号:CN117933022A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410104927.3

    申请日:2024-01-25

    摘要: 本发明涉及一种漂浮式风电动态电缆疲劳性能分析的建模方法,基于Sima软件进行,包括以下步骤:S1、创建浮体刚体质点模型,输入相关重量参数和相关水动力参数;S2、采用线性弹簧形式建立系泊链简化模型,通过将系泊链的回复力‑位移关系曲线数据输入线性弹簧;S3、建立风机机组模型,采用刚体质点、刚性杆与弹性体有限元模型组合建立;S4、建立动态电缆模型:采用有限元数值模拟方法,利用弹性体梁单元建立动态电缆有限元模型;S5、建立一体化模型:通过创建耦合联系,建立一体化模型,将浮体刚体质点模型定义为运动主控点,机舱刚体质点模型、塔筒刚性杆模型和浮体刚体质点模型之间通过固定相对位移的方式连接,其他部件模型之间采用绑定方式连接。

    一种漂浮式海上风电系统
    86.
    发明授权

    公开(公告)号:CN116950849B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311073364.8

    申请日:2023-08-24

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

    摘要: 本发明公开了一种漂浮式海上风电系统,包括由多个浮式基础单元形成的浮式基础平台,相邻浮式基础单元通过连接单元连接,每个浮式基础单元上均安装有风电机组;连接单元包括缸体和活塞杆,活塞杆一端与柔性杆一端固定连接,柔性杆另一端与其中一个浮式基础单元铰接,缸体与另一个浮式基础单元铰接,活塞杆上的活塞将缸体内腔分为两个分隔腔,两个分隔腔内均设有液体阻尼介质,活塞上设有活塞孔,分隔腔与液压马达连接,液压马达的输出轴与发电机连接。本发明通过连接单元能提高整个浮式基础平台的承载力,且能在浮式基础平台上安装多个风电机组,并且每个浮式基础单元和每个风电机组的建造以及运输安装成本均较低。

    一种张力腿式基础结构及其安装方法

    公开(公告)号:CN117284434A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311252218.1

    申请日:2023-09-26

    摘要: 本发明涉及一种张力腿式基础结构,包括上部平台、下部平台和连接立柱,上部平台和下部平台均从中心部分向外侧环向等间隔延伸出三个以上外伸端,上部平台的顶部中心与风机塔筒的底部垂直连接,连接立柱的顶端与上部平台的底部中心垂直连接、底端与下部平台的顶部中心垂直连接,且向下部平台所在平面的正投影中,上部平台的任一外伸端正投影位于下部平台的相邻两外伸端正投影之间,下部平台完全浸入海中,且下部平台内设有多个压载水舱,每个压载水舱内均填充有压载水,上部平台位于海面之上并在底部的每个外伸端尾部位置分别设置有张力筋腱,每束张力筋腱均以绷紧状态与固定在海底的基础部连接。该张力腿式基础结构用钢量小,且能够保证稳性。

    一种漂浮式海上风电预警系统及预警方法

    公开(公告)号:CN116923652A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310885277.6

    申请日:2023-07-19

    摘要: 本发明公开了一种漂浮式海上风电预警系统及预警方法,定义风电阵列中任一个基础平台为第一基础平台,与所述第一基础平台靠近的任一个基础平台为第二基础平台,定义连接所述第一基础平台的任一锚为预警锚,通过距离采集装置采集第一基础平台与预警锚的第一距离信息和第二基础平台与预警锚的第二距离信息,数据分析装置根据第一距离信息,确定第一偏离度和第二偏离度,并根据第一偏离度和第二偏离度,确定偏离度匹配度,预警装置根据所述偏离匹配度,确定对所述风电阵列中的漂浮位置偏移发出报警,能够提高预警的准确度,降低误报警情况发生概率。