同时探测温度、应变及声波的光纤复合传感器及解调方法

    公开(公告)号:CN117168514A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311126719.5

    申请日:2023-09-04

    IPC分类号: G01D5/353 G01D21/02

    摘要: 本公开提供了同时探测温度、应变及声波的光纤复合传感器及解调方法。该光纤复合传感器包括:单模连接光纤,被设置成实现光信号的输入和原路反射式输出;光纤光栅,被设置在单模连接光纤上,包括至少两个具有等间隔折射率变化周期的布拉格光栅敏感元件;光纤F‑P声波敏感腔,被一体化制造在单模连接光纤端面,具有光学F‑P干涉腔结构的敏感元件,用以实现对声波的传感测量功能;光衰减器,被设置在单模连接光纤上,该光衰减器被设置为光纤F‑P声波敏感腔与其最邻近的光纤光栅之间的光纤熔接损耗点。此外,还提供了一种对应的信号解调方法。本公开提供的光纤复合传感器不仅能够同时精确测量温度、应变同时,还具有精确测量及声波的能力。

    基于激光雷达和风机监控数据的尾流计算方法和装置

    公开(公告)号:CN117172001A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311133705.6

    申请日:2023-09-04

    摘要: 本发明提供了一种基于激光雷达和风机监控数据的尾流计算方法和装置,计算方法包括如下步骤:选择风电场主要风向上的一台前排风机,以及一台后排风机,在前排风机上安装机载激光雷达,记录前排风机的数据采集与监视控制系统数据和机载激光雷达数据,以及后排风机的数据采集与监视控制系统数据;清洗数据;基于上述清洗后的数据,计算径向距离,以及后排风机的位置处的实际尾流损失系数;按抛物线形式拟合径向距离和实际尾流损失系数;根据尾流损失系数在径向上的分布,计算得到尾流损失系数,并进一步计算后排风机风速。本发明的尾流计算方法更加符合实际流场,可更准确的计算下游风速,从而为场群机机组协同控制降低尾流损失提供支撑。

    一种风电机组基础再利用方法及大机组基础结构

    公开(公告)号:CN117662381A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202211009564.2

    申请日:2022-08-22

    IPC分类号: F03D13/20 E02D27/42

    摘要: 本申请提供一种风电机组基础再利用方法及大机组基础结构,涉及风力发电设备安装技术领域,该方法用以对原小机组基础的改造,包括:开挖地基土至预设尺寸,破除台柱的基础环外侧的混凝土和钢筋,留下台柱外侧的纵向钢筋接头;凿毛基础板的表面,露出基础板的底面径向钢筋;在基础环的外侧安装锚栓笼,锚栓笼的外侧放置特定结构的钢筋,特定结构的钢筋分别与台柱外侧的纵向钢筋接头、底面径向钢筋连接;封模并浇筑新增混凝土,养护至强度满足要求之后张拉钢绞线,施加预应力,张拉完成后回填地基土,即完成原小机组基础的再利用。这样,可以在尽可能多的保留原小机组基础的前提下,对原小机组基础进行改造,使其能够适应新机组的运行需求。

    风力发电机组发电性能评价方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118391200A

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410489253.3

    申请日:2024-04-23

    摘要: 本发明提供一种风力发电机组发电性能评价方法,在待进行发电性能评价的风力发电机组叶片上设置载荷传感器,评价方法包括步骤:获取预设周期内多源信号数据作为建模数据,对建模数据中的叶片载荷信号数据进行周期平均,计算叶片旋转一圈时所承受的平均载荷,获得叶片气动载荷;其中,多源信号数据包括载荷传感器上获取的叶片载荷信号数据;进行数据建模和分析,计算多源信号数据与风力发电机组有功功率的关系;计算理论功率与实际功率的偏差;计算功率偏差的自适应阈值;将理论功率与实际功率的偏差与自适应阈值进行比较,评价风电机组发电性能。本发明能够全面、实时地评估机组的发电性能,提供有效的故障预警和预防机制。

    风力发电机组能效水平的评估方法及装置

    公开(公告)号:CN116663996A

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202310653536.2

    申请日:2023-06-02

    摘要: 本发明提供了一种风力发电机组能效水平的评估方法和装置,评估方法基于神经网络和自适应阈值,包括如下步骤:S1、基于历史数据建立神经网络模型进行训练,获得核心参数的预测值;S2、根据核心参数的预测值和实际值计算核心参数的可靠度损失;S3、设定核心参数的权重;S4、根据权重和可靠度损失计算核心参数对应的子系统的能效水平;S5、基于极值理论,采用指数概率密度形式直接拟合可靠度损失历史数据,得到可靠度损失的阈值起始值;S6、建立滑移窗口计算每个时间点的阈值;S7、根据阈值判断能效水平是否达标。本发明通过计算核心参数的可靠度损失,准确地得到子系统和整机风能转化水平,能够较为准确地获取核心参数的预测值。

    一种发电机的散热风道结构

    公开(公告)号:CN219875316U

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202321318246.4

    申请日:2023-05-29

    摘要: 本实用新型公开了一种发电机的散热风道结构,涉及散热结构技术领域,包括支撑底座,所述支撑底座的顶部设置有散热风道机构,所述支撑底座的顶部和外壁上设置有包裹保护机构,所述散热风道机构包括散热风道单元和启闭控制单元,所述包裹保护机构包括便捷拆卸单元和单向排气单元,所述启闭控制单元包括内侧封板,所述内侧封板的侧面开设有出风通孔。本实用新型通过旋转件和内侧封板的连接关系设计,用户可对传动圆板和橡胶圆板进行旋转移动,完成对出风通孔的封闭或解除封闭,进而可使得开启的出风通孔的出风位置对准发电机的热源处,实现准确散热的功能,提升本结构散热的效果,同步增加本结构的适用性。

    一种风力发电电控柜的电气元件安装结构

    公开(公告)号:CN220173542U

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202320947395.0

    申请日:2023-04-24

    IPC分类号: H05K5/02 H05K7/02 H05K7/14

    摘要: 本实用新型公开了一种风力发电电控柜的电气元件安装结构,包括安装在转接板上的电气元件;其中,转接板上固定嵌装有至少1个中间调整板,中间调整板上设有调节孔,中间调整板通过紧固件贯穿调节孔后与风力发电电控柜的安装板面固定安装连接,在紧固件拧紧前,紧固件在调节孔内可进行滑动;本实用新型可以灵活调节转接板(安装有电气元件)与风力发电电控柜的安装板面之间的安装位置,避免因对紧固件的尺寸存在测量误差而导致安装有电气元件的转接板无法安装的问题,降低改造成本,提高现场施工的方便性和施工速度,减少了风力发电机组因改造时间长造成的经济损失。