风力发电机组叶片桨距角自寻优的方法及其装置

    公开(公告)号:CN110873022B

    公开(公告)日:2021-01-26

    申请号:CN201811011351.7

    申请日:2018-08-31

    IPC分类号: F03D7/00

    摘要: 本公开提供了一种风力发电机组叶片桨距角自寻优的方法及其装置。所述方法包括:获取风力发电机组的运行状态数据;基于获取的运行状态数据来确定风力发电机组是否处于过渡段;当确定风力发电机组处于所述过渡段时,通过改变风力发电机组的叶片桨距角并基于基准功率曲线来确定风力发电机组处于所述过渡段时的最优桨距角,其中,所述过渡段为风力发电机组的发电机转速达到最大转速时输出功率未达到额定功率的时段。本公开通过确定风力发电机组处于过渡段时的最优桨距角来有效地提高风力发电机组的发电量。

    风力发电机组、变桨控制方法以及装置

    公开(公告)号:CN111502913A

    公开(公告)日:2020-08-07

    申请号:CN201910090779.3

    申请日:2019-01-30

    IPC分类号: F03D7/04

    摘要: 本公开提供了一种风力发电机组、变桨控制方法以及装置。所述变桨控制方法包括:获取风力发电机组的叶轮转速和每个叶片的叶片根部在特定方向上的载荷,其中,所述特定方向垂直于叶轮的轴向和叶片的长度方向;基于获取的叶轮转速来预估叶轮方位角;基于预估的叶轮方位角和所述每个叶片的叶片根部在所述特定方向上的载荷来分别计算所述每个叶片的附加桨矩角度;根据计算的所述每个叶片的附加桨矩角度来执行独立变桨控制。根据风力发电机组、变桨控制方法以及装置可以省去传统的方位角传感器,基于叶轮转速计算得到相位补偿值,从而进行独立变桨控制,不仅节省硬件成本,而且避免方位角传感器故障带来的独立变桨控制无法正常运行的风险。

    液压变桨低压穿越模拟系统及测试方法

    公开(公告)号:CN108167132B

    公开(公告)日:2019-07-26

    申请号:CN201711247593.1

    申请日:2017-12-01

    IPC分类号: F03D17/00

    摘要: 本发明提供了一种液压变桨低压穿越模拟系统及测试方法,涉及风力发电测试领域。该液压变桨低压穿越测试方法包括:工况模拟器模拟风力发电机组的低压运行状态,并向控制器发出低压运行控制指令;控制器接收低压运行控制指令,并根据低压运行控制指令控制液压变桨模拟组件和负载模拟组件在低压运行状态下运行;数据采集系统采集液压变桨模拟组件在低压运行状态下的实际运行参数,并将实际运行参数发送给控制器;控制器根据实际运行参数,确定低电压穿越是否成功。利用本发明的技术方案能够避免出现在风力发电机组现场进行低电压穿越测试导致的对电网及风电场中的其他设备的损害。

    风力发电机组的控制装置及方法

    公开(公告)号:CN104632524B

    公开(公告)日:2017-07-21

    申请号:CN201510056077.5

    申请日:2015-02-03

    发明人: 赵树椿 李强

    IPC分类号: F03D7/00

    CPC分类号: Y02E10/723

    摘要: 本发明提供了一种风力发电机组的控制装置及方法。所述控制装置包括:输出功率检测模块,用于检测风力发电机组的输出功率;最小桨距角调整模块,用于根据检测到的输出功率调整风力发电机组的最小桨距角。本发明的风力发电机组的控制装置及方法,能够对风力发电机组的最小桨距角进行动态调整,克服了传统控制方式中额定风速附近最小桨距角处在最优位置不动,而导致塔架推力过大及净空过小的问题,从而降低了风力发电机组设计成本,同时提高了风力发电机组的运行安全。

    风力发电机组转速控制方法及控制系统

    公开(公告)号:CN104405581A

    公开(公告)日:2015-03-11

    申请号:CN201410578355.9

    申请日:2014-10-24

    发明人: 赵树椿

    IPC分类号: F03D7/00

    摘要: 本发明提供一种风力发电机组转速控制方法及控制系统,上述方法包括:获取风力发电机组的转速,并获取风力发电机组的扭矩或功率;如果转速大于或等于预设的风力发电机组的共振转频带对应转速区间的转速中间值,并且扭矩小于预设的第一扭矩值或者功率小于预设的功率参考值,则控制风力发电机组的转速跳跃到预设的风力发电机组的共振转频带对应的转速下限;如果转速小于转速中间值,并且扭矩大于或等于预设的第二扭矩值或者功率大于或等于功率参考值,则控制风力发电机组的转速跳跃到预设的风力发电机组的共振转频带对应的转速上限。本发明使风力发电机组可以在风速逐渐变小时避免发电量损失过大,在风速逐渐变大时提高发电量,并同时避免发生共振。

    风电机组的发电性能评估方法和装置

    公开(公告)号:CN111400845A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN201811612111.2

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明提供一种风电机组的发电性能评估方法和装置,所述发电性能评估方法包括:实时获取风电机组在预设时间段内的风资源数据;按照所述风资源数据中的第一湍流强度进行数据分仓,获取每个湍流强度区间内各第一湍流强度所对应的第一风速;针对每个湍流强度区间,分别基于每个风速区间内各第一风速所对应的第一功率值,获得与每个风速区间对应的实际功率曲线;获取风电机组与每个湍流强度区间下的各风速区间对应的设计功率曲线;基于实际功率曲线和设计功率曲线对风电机组进行发电性能评估。采用上述发电性能评估方法和装置,能够有效降低湍流强度等外在因素对发电性能评估的影响,使得对风电机组的发电性能评估更准确。

    风力发电机组的变桨控制方法及系统

    公开(公告)号:CN111379665A

    公开(公告)日:2020-07-07

    申请号:CN201811608497.X

    申请日:2018-12-27

    IPC分类号: F03D7/04

    摘要: 提供了一种风力发电机组的变桨控制方法及系统。所述变桨控制方法包括:获取风力发电机组的叶轮方位角和每个叶片的叶片根部在特定方向上的载荷,其中,所述特定方向垂直于叶轮的轴向和叶片的长度方向;基于获取的叶轮方位角和叶片根部在所述特定方向上的载荷,确定是否进行独立变桨控制;当确定进行独立变桨控制时,基于获取的叶轮方位角和叶片根部在所述特定方向上的载荷进行独立变桨控制。根据所述变桨控制方法及系统,既能够有效地进行变桨控制,又能够降低风力发电机组的载荷,还能够大幅减小对变桨轴承的损伤、提升变桨轴承的寿命。

    风力发电机组的发电性能评估的方法及设备

    公开(公告)号:CN111120221A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201811294063.7

    申请日:2018-11-01

    IPC分类号: F03D17/00

    摘要: 提供一种风力发电机组的发电性能评估的方法和设备。所述方法包括:获取所述风力发电机组一段时间内的数据,所述数据至少包括风速、风向角以及功率;按照不同风速段进行数据分仓,每个数据仓对应一个风速段,数据仓的数据包括风速段内的多个风速、与风速对应的风向角以及功率;确定每个风速段的偏航对风偏差角度,并基于每个风速段的偏航对风偏差角度评估风力发电机组在相应风速段下的发电性能。根据本发明的风力发电机组的发电性能评估的方法和设备能够准确地识别真实的偏航对风偏差角度,并且能够实现对机组的发电性能进行分段的评估。

    风力发电机组的控制方法、装置和系统、存储介质

    公开(公告)号:CN110649842A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201810680085.0

    申请日:2018-06-27

    IPC分类号: H02P9/04 H02P101/15

    摘要: 本发明公开一种风力发电机组的控制方法、装置和系统、存储介质。该风力发电机组的控制方法包括:根据当前风力发电机组的运行状态和当前环境的气象信息,判断是否需要对所述风力发电机组进行雨蚀控制;若需要对所述风力发电机组进行雨蚀控制,则根据所述气象信息,控制所述风力发电机组执行与所述风力发电机组的转速关联的雨蚀控制指令,以避免风力发电机组的叶片出现疲劳累计损伤。采用本发明实施例中的技术方案,能够基于气象数据对风力发电机组叶片进行雨蚀控制,不仅能够抵制叶片前缘腐蚀的现象,而且能够节约时间成本。

    风力发电机组的停机控制方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN105781877B

    公开(公告)日:2018-09-11

    申请号:CN201610125683.2

    申请日:2016-03-04

    发明人: 赵树椿 田萌 李强

    IPC分类号: F03D7/00

    摘要: 本发明实施例提供一种风力发电机组的停机控制方法、装置及系统,所述方法包括:在收桨过程中执行扭矩控制操作;当叶片到达顺桨位时,停止收桨;其中,所述扭矩控制操作包括:获取所述风力发电机组的当前发电机转速的值,根据所述当前发电机转速的值确定相应的发电机扭矩需求值,并且根据所述扭矩需求值对发电机执行扭矩控制。采用本发明的技术方案,在停机过程中,根据所述发电机转速的值确定相应的发电机扭矩需求值,并且根据所述扭矩需求值对发电机执行扭矩控制,从而使得发电机扭矩控制更加合理,并且抑制了叶轮承受的气动不平衡力,使得停机过程更加平滑,从而可以有效抑制风机的整机极限载荷。