一种风电叶片双轴疲劳加载频率调节装置、方法及系统

    公开(公告)号:CN115824606A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211487611.4

    申请日:2022-11-25

    IPC分类号: G01M13/00 G01M7/02

    摘要: 本发明提供了一种风电叶片双轴疲劳加载频率调节装置、方法及系统,包括:挥舞方向加载频率调节装置、摆振方向加载频率调节装置、设置于地基上的支撑结构和夹具;摆振方向加载频率调节装置包括第一附加质量块;挥舞方向加载频率调节装置包括第二附加质量块;摆振方向加载频率调节装置安装于支撑结构上,摆振方向加载频率调节装置从垂直于地基的方向与夹具平行于地基的一侧连接;和/或,挥舞方向加载频率调节装置安装于支撑结构上,挥舞方向加载频率调节装置从平行于地基的方向与夹具垂直且靠近地基的一侧连接;通过将附加质量块设置于叶片外的装置上实现调节装置分别在摆振方向和挥舞方向上的独立性,在进行频率调节时,其固有频率不会相互影响。

    一种风电机组载荷解耦加载装置、方法、系统及控制系统

    公开(公告)号:CN115200916A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202211125308.X

    申请日:2022-09-16

    摘要: 本发明属于风力发电机组试验检测技术领域,具体涉及一种风电机组载荷解耦加载装置、方法、系统及控制系统;所述加载装置包括多个作动器、第一加载轴承、旋转轴和第二加载轴承;所述旋转轴与地面水平设置,所述第一加载轴承和第二加载轴承分别套接于旋转轴的两端;所述第一加载轴承远离旋转轴一端连接外部电动机;所述第二加载轴承远离旋转轴一端连接外部测试样机;所述多个作动器分别与第一加载轴承及第二加载轴承连接;作动器通过第一加载轴承和第二加载轴承为测试样机提供五自由度载荷,电动机为测试样机提供转矩载荷,本发明根据五自由度载荷,实现对加载装置中多个作动器的控制,增强风电机组传动链加载控制准确性,提升风电机组实验精度。

    一种风电机组数字孪生模型校核方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN118734684A

    公开(公告)日:2024-10-01

    申请号:CN202410752049.6

    申请日:2024-06-12

    摘要: 本申请提供了一种风电机组数字孪生模型校核方法、装置及系统,有效地解决了现有的风电机组的监控方法存在的缺陷与不足。该方法包括:通过预先建立好的耦合机理模型处理风电机组耦合系统在第一时间段之内的多种变量数据,预测得到在第一时间段之后的第二时间段的输出数据;获取第二时间段内风电机组耦合系统的输出变量实测数据,并进行预处理,所述偏差计算模型处理预处理后的输出变量实测数据和输出变量预测数据得到第一偏差数据;基于第一偏差数据建立所述耦合机理模型对应的动态偏差补偿模型;整合所述耦合机理模型和动态偏差补偿模型,得到具有校核功能的耦合机理模型,保证了应用于风电机组的耦合机理模型的准确性。

    一种风电机组传动链动力学模型的构建方法

    公开(公告)号:CN117892491A

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202311726924.5

    申请日:2023-12-14

    摘要: 本申请提出了一种风电机组传动链动力学模型的构建方法,包括:依据各机组传动链结构构建包含经验参数的动力学微分方程;获取实机的振动信号,形成标准数据集;基于标准数据集,使用改进鲸鱼算法修正各动力学模型中的经验参数,构建出各机组的精确模型;将各机组的精确模型参数及其额定工况进行整合,形成风机传动链样本集,并通过最小二乘支持向量机构建风电机组传动链动力学参数的预测模型;代入机组传动链设计条件进入预测模型得到当前机组的动力学参数,结合其特征动力学方程构建出目标机组传动链的动力学模型。采用上述方案的本发明的新型机组传动链的高精度模型的构建不再需要依托于大量的实机数据,极大减少了新型风力发电机的设计成本。

    一种风电机组与储能协调调频控制方法及系统

    公开(公告)号:CN113162073B

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202110512851.4

    申请日:2021-05-11

    IPC分类号: H02J3/24

    摘要: 本发明属于风电系统领域,提供了一种风电机组与储能协调调频控制方法及系统。其中,该方法包括释放风电机组的转子动能,基于需求支撑功率与风电机组输出参考值之间的差值来调整储能的有功功率,以实现对支撑期间的有功功率波动平抑;调整风电机组的输出功率降低至初值水平,储能输出为零,以减小对风电机组及储能的冲击;调整风电机组的参考功率至最优功率曲线,转速恢复,填补储能的输出功率的功率凹陷,以实现频率响应后的平稳过渡,避免频率二次跌落。