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公开(公告)号:CN117536772A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311672327.9
申请日:2023-12-06
摘要: 本发明公开了一种垂直轴风力发电机及其叶片,叶片为横截面为翼型的叶片,叶片在叶片的前缘与尾缘之间分割为第一主体和第二主体,第一主体和第二主体可沿叶片的高度方向相对运动;横截面与高度方向垂直。将叶片分割为第一主体和第二主体,且第一主体和第二主体能够沿翼型的叶片的高度方向相对运动,叶片的转速过高时,可通过第一主体和第二主体的相对运动,使叶片截面的气动外形发生变化,在第一主体的尾部和第二主体的前端均发生大的流动分离,截面升力大大下降,截面阻力大大增加,从而急速减小叶片的旋转力矩,起到气动刹车的作用,有效缓解了垂直轴风力发电机的电机功率过大或机组载荷过大,造成的机组部件损坏甚至机组倒塔的问题。
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公开(公告)号:CN118868004A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410692295.7
申请日:2024-05-30
IPC分类号: H02J3/00 , G06Q10/063 , G06Q50/06
摘要: 本申请公开了一种基地型风电场的发电量估算方法、装置、电子设备和存储介质,该方法和装置应用于电子设备,具体为根据选定海区的风力数据确定风力资源的空间分布和特征;根据空间分布和特征确定选定海区的最大机组容量;根据可伸缩因子对最大机组容量和选定海区的区域边界进行优化配置,得到选定海区的柔性优化排布方案;对柔性优化方案进行具体调整处理,得到选定海区的风机排布方案;基于风机排布方案进行计算,得到基地型风电场的总发电量。本方案引入了风电场区域内可伸缩因子柔性优化排布方案,考虑了风力资源和风机特性的变化,同时考虑了大基地各个风场间的相互影响,能够根据实际情况进行调整和优化,得到较为准确的总发电量,从而能够满足基地型风电场在前期设计时的微观选址需求。
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公开(公告)号:CN118499196A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410576397.2
申请日:2024-05-10
IPC分类号: F03D17/00 , G06F30/28 , G06F111/10 , G06F113/06
摘要: 本公开提出了一种漂浮式风电机组的性能评估方法及其装置,涉及风力发电技术领域。包括:获取合成孔径雷达卫星采集的风电机组的风电场图像,并获取多个漂浮式激光雷达海上测风塔的测量数据;对风电场图像进行特征提取、降噪及辐射校准,获取多个机组点位;基于风电场图像和多个机组点位,获取每个机组点位在第一海平面高度的第一风速和第一风向,基于风电场图像和测量数据,获取每个机组点位在第二海平面高度的第二风速及第二风向;调用BEM模型,基于每个机组点位的第一风速和第一风向、第二风速及第二风向,进行模拟计算,获取每个风电机组的性能信息。本公开可以快速、准确的进行风电场机组性能评估,提高性能评估的灵活性和实时性。
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公开(公告)号:CN118465761A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410577946.8
申请日:2024-05-10
发明人: 叶昭良 , 唐巍 , 郭小江 , 刘鑫 , 闫姝 , 陈新明 , 李新凯 , 杜伟安 , 关建越 , 逯智科 , 廖猜猜 , 王加远 , 费宇涛 , 刘述鹏 , 徐磊 , 张万雄 , 方宇 , 李琛琛
IPC分类号: G01S13/90 , G01S13/95 , G01M9/08 , G06F30/28 , G06F113/06 , G06F113/08 , G06F119/14
摘要: 本申请提出一种海面风电场的风资源确定方法及装置,涉及海上发电技术领域,包括:对海面风电场的卫星图像处理,确定海面风电场周围距离海面设定高度处的第一风速风向数据、及每个风电机组距离海面设定高度处的第一风速风向概率分布;根据第一风速风向数据,确定海面风电场每个入口点处的第一风廓线;进而建立海面风电场的计算流体力学模型,并确定每个风电机组对应的第二风廓线;根据每个风电机组对应的第一风速风向概率分布及第二风廓线,确定每个风电机组在轮毂高度处对应的第二风速风向概率分布。通过卫星数据与海面风电场的风速数据模拟相结合的方法,简单、快速、准确地确定风电机组轮毂高度处的风资源,为海面风电场提高可靠的风资源数据。
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公开(公告)号:CN118030417A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410337049.X
申请日:2024-03-22
发明人: 叶昭良 , 郭小江 , 唐巍 , 刘鑫 , 闫姝 , 李新凯 , 廖猜猜 , 陈新明 , 邱旭 , 张波 , 冷鹏 , 张斌 , 秦志文 , 逯智科 , 高峰 , 冯乐 , 忻一豪 , 陆正阳 , 陈高楼 , 鲍鹏 , 韩陆 , 李壮
IPC分类号: F03D17/00
摘要: 本申请提出一种风电机组叶片腐蚀监测数据处理方法及设备,通过在海上风电机组叶片底层、中层和上层涂层中嵌入多功能腐蚀传感器、自适应应力传感器以及高精度光学传感器,并与云端系统结合,进行数据采集、融合及处理,实现了叶片腐蚀、应力状态和涂层状况的实时监测与预警,大幅提高了海上风电机组叶片的防腐性能和维护效率。
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公开(公告)号:CN118688842A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410697595.4
申请日:2024-05-31
摘要: 本公开提出一种海上风电机组的姿态分析方法、装置、电子设备及存储介质,包括:获取两个天线分别采集的卫星的待处理观测数据,其中,天线基于初始安装信息设置在风电机组的机舱表面,再根据每组待处理观测数据分别对风电机组进行天线单点定位,以确定每个天线对同一卫星的单差伪距观测值,再确定每个天线和卫星之间的载波相位观测值,再根据单差伪距观测值和载波相位观测值,建立双差观测方程,再对双差观测方程进行方程解算,以确定两个天线之间的基线向量,再根据基线向量,确定风电机组的姿态信息,由此,实现了对海上风电机组姿态的准确测量和分析,具有分析精度高、鲁棒性强等优点。
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公开(公告)号:CN118133469A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202311800624.7
申请日:2023-12-25
IPC分类号: G06F30/18 , G06Q10/04 , G06Q50/06 , G06F113/06 , G06F113/16
摘要: 本申请提出一种海上风电场集电线路排布方法及装置,方法包括:获取目标风电场内每个风电机组的位置;确定串联风电机组的最大数量,并确定多个起始参考向量,以基于最大数量、每个起始参考向量及位置,多次对风电机组进行分组;针对每次分组获取的各风电机组集合三角剖分,生成每个风电机组集合对应的三角网;对每个风电机组集合对应的三角网中各风电机组间的连线进行寻优,确定每个风电机组集合对应的最优集电线路;当任一次分组获取的各风电机组集合对应的最优集电线路的线路造价之和最小时,基于任一次分组获取的各风电机组集合对应的最优集电线路,生成目标风电场对应的目标集电线路。从而提高了海上风电场集电线路排布的准确性与效率。
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公开(公告)号:CN118757337A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410946829.4
申请日:2024-07-15
摘要: 本发明公开了一种基于安全气囊的防叶尖扫塔的装置,包括:套筒,所述套筒固定套设在所述塔架外,所述套筒位于所述塔架的受撞击区域,所述套筒具有腔体;安全气囊和充气系统,所述安全气囊和所述充气系统设置于所述腔体内,所述套筒上设置有通口,所述通口供所述安全气囊弹出,以缓冲叶尖的撞击;传感器,所述传感器设置在所述套筒上,所述传感器用于在感知叶尖撞击所述套筒后触发所述充气系统为所述安全气囊充气。与激光雷达相比,本发明中的传感器受环境的影响比较小。另外,由于是直接将套筒固定套设在塔架上,因此并未改变塔架的原有结构,从而简化了施工工艺。
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公开(公告)号:CN117167213A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311329806.0
申请日:2023-10-13
IPC分类号: F03D17/00
摘要: 本申请公开一种基于翼型几何外形特征确定叶片轴位置的方法和装置,方法包括,根据叶片的最大弦长截面选择目标截面;根据叶片的弦长分布曲线、相对厚度分布曲线、标准翼型的几何外形数据和标准翼型相对厚度,确定第一段的多个截面的吸力面最大厚度点位置和压力面最大厚度点位置,第一段以目标截面和叶片的叶尖为边界;根据第一段的多个截面的吸力面最大厚度点位置和压力面最大厚度点位置、多个截面的弦长和距离信息,以及叶片的叶根直径,计算得到第一段的多个截面的叶片轴位置,距离信息表示截面到叶片的叶根的距离;针对叶片的第二段,根据叶片的弦长分布曲线和叶片的叶根直径,计算得到第二段的多个截面的叶片轴位置。
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公开(公告)号:CN115788772A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211581054.2
申请日:2022-12-09
申请人: 盛东如东海上风力发电有限责任公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能国际电力江苏能源开发有限公司 , 华能海上风电科学技术研究有限公司 , 华能国际电力江苏能源开发有限公司清洁能源分公司
摘要: 本申请公开了一种控制风电叶片的方法、装置、设备及存储介质,所述方法包括:监测预设区域的屈曲安全因子;计算临界屈曲安全因子所对应的叶片壳体相较于初始叶片壳体发生的第一位移,以及当前屈曲安全因子所对应的叶片壳体相较于初始叶片壳体发生的第二位移;基于所述第一位移与所述第二位移,对所述叶片进行变桨控制。在实际入流风况下,若叶片发生了屈曲变形,可以通过对叶片的控制避免叶片被破坏,进而提高叶片运行的安全可靠性。
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