一种叶片延长装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114263667B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202111674978.2

    申请日:2021-12-31

    IPC分类号: F16B11/00 B25B11/00

    摘要: 本发明公开了一种叶片延长装置,包括底座、升降组件、固定台、限位组件和传动结构;所述底座上连接有升降组件,所述升降组件上设置有固定台,所述固定台贴合延长件,所述传动结构设置在待延长叶片内,所述延长件上设置有限位组件,所述传动结构的末端设置有与延长件连接的第一卡块;该装置有效的提高了现有的粘接质量,同时解决了不能够调整叶尖延长段位置的问题;并有效的降低技术人员的操作难度,使得装置快捷且稳定,通过升降组件的设置和传动结构的设置更是保证了装置在操作过程中的准确性和稳定度,通过传动结构的使得延长件的组装更加高效。

    一种无线电测距的叶片形变测量装置及方法

    公开(公告)号:CN116182754A

    公开(公告)日:2023-05-30

    申请号:CN202310309059.8

    申请日:2023-03-27

    IPC分类号: G01B15/06

    摘要: 本发明公开了一种无线电测距的叶片形变测量装置及方法,包括:叶片安装在塔筒的顶部;无线发射器安装在远离塔筒的叶片尖端,无线接收器安装在塔筒的侧壁上;无线接收器接收无线发射器所发送的无线信号;处理器设置在塔筒上,分别电连接无线发射器和无线接收器,用于处理无线信号传播速度和传播时间,得到叶片形变量。本发明通过无线发射器发射两种的无线信号,并得到信号接收时间差;经过处理器获取无线发射器和无线接收器之间的无线信号传播速度和传播时间,通过测距的方法得到叶片形变量。本发明能够在各种气象条件下完成对叶片形变测量,解决了视频、雷达技术在叶片形变测量领域受天气状态影响大的问题。

    一种风电机组和通过反冲应对变桨轴承卡桨的优化方法

    公开(公告)号:CN114183300B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202210071369.6

    申请日:2022-01-21

    IPC分类号: F03D7/00

    摘要: 本申请提供一种风电机组和通过反冲应对变桨轴承卡桨的优化方法。在该优化方法中,先通过变桨电机驱动变桨轴承反向转动使变桨轴承离开造成桨叶卡滞的阻碍物一段距离,之后再驱动变桨轴承正向转动,从而使得变桨轴承对该阻碍物具有冲击作用;因此若周期执行上述过程,则可以使变桨轴承对造成桨叶卡滞的阻碍物具有反复冲击作用;从而提高了冲散该阻碍物的可能性,因此提高了发生卡滞的桨叶恢复正常变桨的可能性。在该优化方法中,在周期循环过程的进行时间超过时间阈值时,可以控制变桨电机输出预设反向扭矩,直至桨叶顺桨,并在桨叶顺桨后控制变桨电机停机,因此避免了因变桨电机过热死机导致的桨叶无法顺桨的问题,进而降低了机组存在的飞车隐患。

    一种风电机组的控制方法及装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114970209A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210752661.4

    申请日:2022-06-29

    摘要: 本公开提供的风电机组的控制方法、装置、存储介质中,获取风电机组的历史运行数据,基于历史运行数据,建立风电机组电气暂态仿真模型,通过风电机组电气暂态仿真模型对风电机组不同的容量进行仿真,得到不同容量等级的风电机组对应的并网冲击电流的仿真结果,基于仿真结果,调整风电机组电气暂态仿真模型中风电机组的转速与风速之间的比例,得到不同容量等级的风电机组对应的转速与风速之间的最佳比例系数,以在控制风电机组转速过程中,利用最佳比例系数确定中压断路器的最佳闭合时间,并根据最佳闭合时间控制并网过电流在最优状态。由此可知,本申请对并网冲击电流进行了控制,减小了并网过程对风电机组寿命的损伤,优化了风机转速控制策略。

    一种基于激光与视频测量的叶轮气动不平衡的优化系统及方法

    公开(公告)号:CN113565697B

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202110791864.X

    申请日:2021-07-13

    IPC分类号: F03D17/00

    摘要: 本发明属于风力发电机叶轮气动不平衡技术领域,公开了一种基于激光与视频测量的叶轮气动不平衡的优化方法,包括以下步骤:通过激光测量与视频测量分别得到叶片的两种形变量,当某一置信度较低时,选择置信度高的数据作为叶片形变的真实值;当置信度均较高时,对两种测量结果进行融合,得到叶片形变的真实值;将相邻叶片的形变真实值进行计算,获得相邻叶片的形变差异;当三只叶片的形变量出现周期性差异时,则出现叶轮气动不平衡;在测量出叶片气动不平衡状态之后,使用净空‑风速重构算法,得到叶片形变变化量;叶片形变变化量结合风力发电机组运行状态,获得叶片桨距角的调优角度,解决了激光测距技术和图像测量技术均存在局限性的问题。