一种风力发电机的缺失状态变量填补方法及装置

    公开(公告)号:CN116680567A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310684853.0

    申请日:2023-06-09

    摘要: 本申请提供了一种风力发电机的缺失状态变量填补方法及装置,其中,利用随机森林算法从待选特征变量集中确定出至少一个特征输入变量;利用整体训练样本集对用于对风力发电状态的缺失数据进行填补的第一初始模型进行模型训练得到第一目标模型;利用整体测试样本集对第一目标模型进行测试得到第一目标模型的缺失数据填补准确率;判断第一目标模型的缺失数据填补准确率是否超过标准准确率;若超过,则将目标风力发电机的参考状态变量输入至第一目标模型得到待填补状态变量的预测值;将待填补状态变量的预测值填补至待填补状态变量中得到目标风力发电机的完整预测状态信息。采用上述方法,以实现对风力发电机的缺失状态变量进行填补。

    一种基于大数据分析的风电联轴器打滑故障预警方法

    公开(公告)号:CN113446167B

    公开(公告)日:2022-10-11

    申请号:CN202110910179.4

    申请日:2021-08-09

    IPC分类号: F03D17/00 F03D15/00 F03D80/00

    摘要: 本发明提供一种基于大数据分析的风电联轴器打滑故障预警方法,包括以下步骤:从风力发电机组的实时运行数据中提取实时风轮转速、实时发电机转速;根据实时风轮转速、实时发电机转速,结合线性回归模型的斜率和截距,计算风轮转速的实时实测值与实时预测值的实时转差;当实时转差超过预警阈值的持续时间达到时间阈值时,根据风力发电机组的实时运行数据判断风轮转速和发电机转速是否正常且无信号波动:如是,判定为联轴器打滑;如否,判定为传感器或线路异常。本发明可以利用风力发电机组已有的传感器及运行数据对联轴器进行打滑故障预警。

    风电机组动力回路精细化安全保护方法

    公开(公告)号:CN111765055B

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202010650589.5

    申请日:2020-07-08

    摘要: 本发明提供一种风电机组动力回路精细化安全保护方法,包括如下步骤:S1、分别获取机舱电缆、塔筒内扭转电缆和塔筒内固定敷设段所处环境温度和电缆标称载流量对应环境温度;S2、分别获取机舱电缆、塔筒内扭转电缆和塔筒内固定敷设段的视在功率;S3、将机舱电缆、塔筒内扭转电缆和塔筒内固定敷设段的视在功率进行比较获得最小视在功率;S4、将最小视在功率与当前单机功率进行比较,根据比较结果判断是否进行限功率发电。通过实时计算每段电缆的可传输容量,利用所得最小容量,控制整个动力回路的功率输出,实现动力回路的精细化安全保护,保障了由不同分段组成的动力回路的长期运行安全。

    基于风电机组工况仿真的变桨测试平台及测试方法

    公开(公告)号:CN113153653A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110389131.3

    申请日:2021-04-12

    IPC分类号: F03D17/00 F03D7/00 F03D9/25

    摘要: 本发明提供一种基于风电机组工况仿真的变桨测试平台,包括:仿真PC,用于运行仿真软件模拟风电场在不同工况下的负载;接口PLC,用于模拟风电场主控制器并向待测变桨系统发送指令;加载系统,用于将仿真PC给出的典型风机载荷加载到待测变桨系统上;配电系统,所述配电系统用于给加载系统、待测变桨系统、仿真PC和接口PLC供电以及提供电路保护。通过搭建基于风电机组工况仿真的变桨测试平台,以对比和测试不同品牌或型号的变桨系统的性能是否满足技术要求,验证主控程序中变桨控制算法与仿真程序的差异性,在现场测试无法具备极端工况的条件下,通过实验环境模拟极端工况来评估机组在该工况下的运行情况和变桨响应对机组载荷的影响。

    风电机组动力回路精细化安全保护方法

    公开(公告)号:CN111765055A

    公开(公告)日:2020-10-13

    申请号:CN202010650589.5

    申请日:2020-07-08

    摘要: 本发明提供一种风电机组动力回路精细化安全保护方法,包括如下步骤:S1、分别获取机舱电缆、塔筒内扭转电缆和塔筒内固定敷设段所处环境温度和电缆标称载流量对应环境温度;S2、分别获取机舱电缆、塔筒内扭转电缆和塔筒内固定敷设段的视在功率;S3、将机舱电缆、塔筒内扭转电缆和塔筒内固定敷设段的视在功率进行比较获得最小视在功率;S4、将最小视在功率与当前单机功率进行比较,根据比较结果判断是否进行限功率发电。通过实时计算每段电缆的可传输容量,利用所得最小容量,控制整个动力回路的功率输出,实现动力回路的精细化安全保护,保障了由不同分段组成的动力回路的长期运行安全。