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公开(公告)号:CN115544453A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211232733.9
申请日:2022-10-10
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开基于风速和风向的风电机组机舱传递函数分区拟合方法,包括以下步骤:获取叶片的迎风面积;根据叶片的迎风面积计算风电机组的偏心扭矩,并根据偏心扭矩值进行分区;根据扭矩分区计算机舱传递函数,并分别计算拟合函数阶次。本发明中,通过以轮毂高度H处的风速为风电机组的风叶的平均风速,计算风轮上的压力;采集风的方向,计算风向与风叶的夹角,并根据风向和风叶的夹角,依据风叶的正面受风面积计算,计算叶片的迎风面积;根据叶片的迎风面积计算风电机组的偏心扭矩,根据偏心扭矩值进行分区,设定额定偏心扭矩分区阈值,得到低扭矩区、中扭矩区和高扭矩区,再计算机舱传递函数,有效保证计算精度,减少拟合误差,提高修正准确性。
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公开(公告)号:CN115370534A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211131268.X
申请日:2022-09-16
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种数据驱动的独立变桨控制方法及系统,将俯仰力矩、偏航力矩以及低通滤波后的风轮转速信号存储为输出向量,将桨距角闭环补偿量存储为输入向量,构建等价辨识参数矩阵;利用k‑1时刻的输入向量及k时刻的输出向量求解固定轮毂坐标系下的数据驱动控制量,进而得到桨距角反馈控制量;利用带通滤波后的风轮转速信号结合方位角信号计算得到桨距角前馈补偿量;与桨距角反馈控制量相加得的总桨距角控制量,实现独立变桨控制。本发明综合考虑了叶根弯矩与风轮转速之间的相互影响,控制方法显著优于分别设计基于转速的统一变桨和基于叶根弯矩的独立变桨。
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公开(公告)号:CN115493830A
公开(公告)日:2022-12-20
申请号:CN202211292093.0
申请日:2022-10-20
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司
摘要: 本发明公开一种风电机组叶片疲劳寿命预测方法及装置,该方法包括以下步骤:根据比例制作风电机组及风电机组叶片并进行组装,可调风速测试吹风机对准风电机组和风电机组叶片进行吹风,通过振动传感器感应风电机组的振动强度,调节风电机组和风电机组叶片的位置,通过可调风速测试吹风机模拟不同风速下对风电机组叶片带来的疲劳寿命测试,实现多次不同位置、不同风速下的疲劳寿命测试;通过摩擦系数检测仪对风电机组叶片进行摩擦系数进行测试;通过累计损伤法计算对风电机组叶片的损伤,得到风电机组叶片的疲劳寿命数据,实现疲劳寿命预测。本发明具备对风电机组叶片疲劳寿命进行预测且预测结果准确性高的优点,预测周期较短,适合工业化推广使用。
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公开(公告)号:CN117131692A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311118181.3
申请日:2023-08-31
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F16/901 , G06F111/08 , G06F119/02 , G06F113/06
摘要: 本发明提供的一种基于FMECA‑IPD的海上风力发电机可靠性分析系统及方法,包括以下步骤:获取多种运行工况条件下的待测海上风机的系统运行状态;依据待测海上风机的整机‑部件级的子系统结构并利用FMECA方法并结合先验经验和步骤1中得到的多工况条件下的系统运行状态,构建得到故障树模型;基于故障树模型,利用IPD技术构建以整机‑分系统‑部件级的可靠性分析框架;基于可靠性分析框架,贝叶斯网络对待测海上风机的可靠性进行分析,得到待测海上风机的可靠性指标,本发明为海上风力发电及在极端恶略环境下的运行提供更好的保障,提高风能利用率,稳定电网的稳定运行。
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公开(公告)号:CN117033930A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310891351.5
申请日:2023-07-19
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司
摘要: 本公开提出一种基于浴盆曲线的风电机组故障预测方法,该方法包括:获取目标风电机组的初始运行数据和初始故障数据,对初始运行数据和初始故障数据进行预处理,得到目标运行数据和目标故障数据,根据目标运行数据和目标故障数据,确定目标风电机组的生命周期阶段,根据目标故障数据,确定目标风电机组在每个生命周期阶段的参考故障概率,基于参考故障概率、目标运行数据和目标故障数据构建浴盆曲线模型,将目标风电机组的实时运行数据输入至浴盆曲线模型中,以得到目标风电机组在待预测时间范围的预测故障概率,由此,能够提高风电机组的故障预测的准确性,从而提前进行设备的维护,提高设备的运行效率和使用寿命,降低设备的维护成本。
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公开(公告)号:CN116026584A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310067508.2
申请日:2023-01-17
IPC分类号: G01M13/021 , G01M13/027 , G01N3/32 , G01N3/12 , G01N3/06
摘要: 本发明公开一种用于故障模拟的齿轮裂纹扩张方法,用于故障模拟的齿轮裂纹扩张方法包括以下步骤:故障模拟,加工齿轮形成裂纹缺陷并测量所述裂纹缺陷的数据;静力荷载,固定所述加工后的齿轮,向加工后的所述齿轮加载静力荷载,监测所述裂纹至初始扩展阶段,停止静力荷载;模拟动力循环加载,在所述齿轮上模拟齿轮啮合过程中的载荷幅值变化与方向变化;动力循环加载,将齿轮放置在试验台上加载荷载。本发明提供的用于故障模拟的齿轮裂纹扩张方法具备试验时间短、试验成本低的优点。
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公开(公告)号:CN118622609A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410731529.4
申请日:2024-06-06
申请人: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F03D17/00 , G06F18/10 , G06F18/25 , G06F18/213 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G01R31/00 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种海上风电机组电气系统故障诊断方法及相关装置,方法包括:获取海上风电机组的电气系统数据和海况数据;对获取的所述电气系统数据和海况数据进行预处理,并存储在时间序列数据库中;利用所述时间序列数据库,建立电气故障识别模型和电气系统数字孪生模型;通过所述电气故障识别模型,匹配故障模式及发生概率,使所述电气系统数字孪生模型还原故障发生状态,并得到诊断结果。由于该方法综合考虑了电气系统数据和海况数据,并结合了时间序列数据库、电气故障识别模型和电气系统数字孪生模型等多种技术,因此其诊断结果具有很高的准确性,有助于减少误判和漏判的情况,提高故障诊断的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN118428157A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410540987.X
申请日:2024-04-30
申请人: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06F18/241 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/06 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种海上风电机组叶片载荷测试分析方法及系统,通过智能优化算法确定应变传感器的最优布置;将测得的应变数据与运行数据和环境数据相结合,采用自适应调整的应变‑载荷转换模型求解各种载荷分量;利用基于机器学习的算法对不同载荷模式进行识别;将测试数据上传至基于云计算的监控分析平台,对整个海上风电场实施在线监控并提供智能运维决策支持。本发明方法融合了人工智能、大数据和云计算等先进技术,显著提高了海上风电机组叶片载荷测试与分析的智能化、自动化和信息化水平,为风电机组的优化设计、健康管理和智能运维提供坚实的技术支撑。
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公开(公告)号:CN117825901A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410005025.4
申请日:2024-01-02
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司
摘要: 本申请提出一种用于直驱式永磁风力发电机绝缘检测的保护装置,包括:保护模块、信号提取模块及信号处理模块,其中:所述信号提取模块的第一端和待测直驱式永磁风力发电机连接,用于提取绝缘检测信号;所述保护模块和所述信号提取模块的第二端连接,用于对干扰进行屏蔽;所述信号处理模块设置在所述保护模块内部,和所述信号提取模块的第二端连接,用于对绝缘检测信号进行进一步干扰抑制。通过信号提取模块和保护模块,隔绝外部磁场对绝缘检测信号的干扰,并能减少传输损耗,减少辐射,提供了更加纯净的绝缘检测信号。利用信号处理模块进一步过滤信号中的噪声,避免环境噪声的干扰,从而提高绝缘检测信号的测量精度。
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公开(公告)号:CN118428039A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410352252.4
申请日:2024-03-26
申请人: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F3/04815 , G06T17/00 , G06F111/10 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种海上风电机组建模方法及相关装置,方法包括建立海上风电机组的虚拟模型;利用建立的所述虚拟模型对海上风电机组进行优化;将虚拟模型与优化后的所述海上风电机组进行交互。将海上风电机组的物理实体和虚拟模型进行实时的信息同步和交互,实现对海上风电机组的全方位感知、分析和优化,提高海上风电机组的发电效率和可靠性,降低运行成本和风险,延长使用寿命,提高海上风电机组的经济性和环境友好性。
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