一种用于深远海测风及海洋水文观测的冗余配电自稳单浮体

    公开(公告)号:CN113525607A

    公开(公告)日:2021-10-22

    申请号:CN202110975751.5

    申请日:2021-08-24

    摘要: 本发明提供一种用于深远海测风及海洋水文观测的冗余配电自稳单浮体。它包括:浮体主体和工作塔;浮体主体下端设配重组件;浮体主体内设中心舱、配重舱、浮力舱、传感器井;工作塔与中心舱连通;工作塔的顶部支撑平台上安装有测风激光雷达和第一光伏板组件;浮体主体顶面平台上安装有第二光伏板组件;第一光伏板组件和第二光伏板组件的光伏板布置采用水平布置和垂直布置相结合;第二光伏板组件中光伏板总面积不小于20平;第一光伏板组件中光伏板总面积不小于6平。本发明优化了浮体结构及供能设施的协调设计及光伏板的布置设计,最大化满足受光面积,同时又最小化风阻力,大大提高了浮体的海上生存能力和安全性,能在海上安全生存2年以上。

    一种风电场风机叶片选型优化方法

    公开(公告)号:CN106503341A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610929546.4

    申请日:2016-10-31

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明涉及一种风电场风机叶片选型优化方法,包括以下步骤:1)获取风电场机组容量,根据所述容量获得可选风电机组类型及其对应风电机组叶片长度;2)以风电场全寿命周期度电成本最低为目标,以离散的风电机组叶片长度为约束,建立目标函数;3)通过遗传算法对所述目标函数进行求解,获得最优风电机组类型组合。与现有技术相比,本发明综合考虑了风电场的风速分布、风向分布和机组之间的尾流效应以及风电场全寿命周期成本,能够在相同风电场容量的条件下降低风电场的度电成本,为陆上风电场及海上风电场的风机叶片选型提供依据。

    应用于浅水和深水之间的漂浮式风机

    公开(公告)号:CN108860495A

    公开(公告)日:2018-11-23

    申请号:CN201710322019.1

    申请日:2017-05-09

    IPC分类号: B63B35/44

    摘要: 本发明提供一种应用于浅水和深水之间的漂浮式风机,包括上部机组、漂浮基础、张力腿系泊系统以及锚固系统,由所述漂浮基础向所述上部机组提供浮力,使所述上部机组能够始终位于水面上方;而所述张力腿系泊系统连接在所述漂浮基础与所述锚固系统之间,使所述漂浮基础与所述锚固系统之间保持张紧连接;本发明中,所述漂浮基础仅局部长度没入水中,所述张力腿系泊系统与所述漂浮基础之间的连接位置也位于水面以上。如此设置,名义上增加了张力腿系泊系统的长度,实际效果是增加了漂浮式风机在平面内的顺应性,即增加了风机的纵横荡固有周期(可以达到25s),良好的避开了波浪固有周期范围和风轮的1P、3P频率范围。

    一种海上风电场运维方法及装置

    公开(公告)号:CN110175684A

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201910464368.6

    申请日:2019-05-30

    IPC分类号: G06Q10/00 G06Q10/04 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种海上风电场运维方法及装置,所述方法包括以下步骤:1)基于风电场在线和离线的运行监控数据和机组维护数据,获得初始运维调度方案;2)根据当前运维调度方案进行风电场运维,记录实时维修进度断面和动态待修机组集群;3)根据所述维修进度断面更新维修任务执行的时间尺度信息;4)判断是否存在新增维修需求,若是,则更新动态待修机组集群,根据考虑尾流效应的调度模型产生实时运维调度方案,返回步骤2),若否,则直接返回步骤2)。与现有技术相比,本发明具有提高维修效率、降低成本等优点。

    海上风电场并网点优化选择方法

    公开(公告)号:CN106532775B

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201611128735.8

    申请日:2016-12-09

    IPC分类号: H02J3/38

    摘要: 本发明公开了一种海上风电并网点优化选择方法,结合风电场出力特性和并网点、区域电网负荷特性、电网网架结构及电源出力约束,确定计算周期内(如:一年)区域电网的充裕性、安全性,用以比较分析不同并网点下区域电网对海上风电的消纳能力并初步筛选较优的并网点。对于初步筛选的并网点,形成网架加强方案集合,针对每种网架加强方案,将初筛计算中不满足区域电网充裕性、安全性的时间断面重新计算,以满足电网充裕性、安全性的约束条件,最后以投资最小为目标,得到海上风电场的最佳并网点。本发明以投资费用最小化为目标,综合考虑海上风电并网后对电网的影响以及电网网架加强方案,得到海上风电的最佳并网点。