风电机组偏航控制方法及风电机组

    公开(公告)号:CN118979846A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411395353.6

    申请日:2024-10-08

    IPC分类号: F03D7/02 F03D17/00

    摘要: 本发明公开了一种风电机组偏航控制方法及风电机组,该方法包括:通过位移传感器测量机组主轴法兰分别位于法兰中心点正左方和正右方的两个位置点沿主轴轴线方向的位移,以得出主轴沿偏航方向的形变值;通过有限元模拟仿真,得到主轴沿偏航方向的形变值与叶轮偏航力矩的对应关系;通过机组载荷模拟仿真得到不同风速、风向条件下的叶轮偏航力矩;通过测量或运算确定实时风速;根据主轴沿偏航方向的形变值和实时风速确定实时风向;根据实时风向确定偏航误差,并将偏航误差与预先设定的偏航阈值进行比较,根据比较结果控制偏航的启动和停止。本发明的方法能提高偏航控制的精确性,并减少不必要的偏航动作,提升机组发电量,降低机组不平衡载荷。

    风电机组叶根螺栓疲劳强度计算方法

    公开(公告)号:CN118862346A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410857558.5

    申请日:2024-06-28

    发明人: 韩博 张静 杨朋飞

    摘要: 本发明公开了一种风电机组叶根螺栓疲劳强度计算方法,包括:根据对叶根螺栓的受力分析,将用于叶根螺栓疲劳强度计算的三维模型进行简化处理,基于简化的三维模型建立有限元模型,进行网格划分并定义叶根螺栓及其连接部件的材料属性;设置有限元模型各部件之间的连接关系;设置边界条件,分多个载荷步进行加载计算;提取并计算叶根螺栓载荷比随叶根弯矩的变化曲线;根据变化曲线对叶根疲劳载荷进行插值,得到叶根螺栓疲劳载荷,结合叶根螺栓几何结构尺寸得出螺栓危险截面的应力循环并进行平均应力修正;结合叶根螺栓S‑N曲线,利用线性累计损伤准则计算叶根螺栓的疲劳损伤。本发明模型计算量小,在保证螺栓受力计算准确性的前提下,收敛性较好。

    风电机组净空控制方法及风电机组

    公开(公告)号:CN118815657A

    公开(公告)日:2024-10-22

    申请号:CN202411009948.3

    申请日:2024-07-26

    IPC分类号: F03D7/02 F03D7/04

    摘要: 本发明公开了一种风电机组净空控制方法及风电机组,该方法包括:通过位移传感器测量机组主轴法兰分别位于法兰中心点正上方和正下方的两个位置点沿主轴轴线方向的位移,以得出主轴法兰的俯仰角度变化值;通过有限元模拟仿真得到主轴法兰俯仰角度变化值与叶轮俯仰力矩的对应关系;通过风电机组仿真计算并统计特定工况条件下符合净空要求的叶轮俯仰力矩阈值,得出特定工况下叶轮俯仰力矩阈值与安全桨距角的对应关系;得出主轴法兰俯仰角度变化值与安全桨距角的对应关系;对叶片进行变桨操作,使叶片桨距角大于该安全桨距角。本发明的净空控制方法简单可靠,准确性高,而且使用位移传感器的经济性更好。

    风电机组叶片及风电机组

    公开(公告)号:CN205064176U

    公开(公告)日:2016-03-02

    申请号:CN201520711223.9

    申请日:2015-09-14

    IPC分类号: F03D1/06

    CPC分类号: Y02E10/721

    摘要: 本实用新型涉及一种风电机组叶片及风电机组,包括叶尖部和叶根部,以及由叶片上主梁、叶片下主梁和连接叶片上下主梁的叶片前缘、后缘围成的叶片内腔,每个叶片内腔从叶尖部起设有按预定间隔布置的多个自切割装置。本实用新型还提供了一种风电机组。当风电机组叶片受到台风等强风的吹动时,自切割控制系统检测到载荷超出叶片的承受能力时,启动三支叶片上的自切割装置,从而使三只叶片同时从叶尖部开始,同时逐段脱落。叶尖部的脱落使得整个风电机组叶片的直径减小,风轮扫掠面积减小,进而使得整个叶片对塔架和基础施加的弯曲载荷减小。上述风电机组叶片在台风等强风的环境中使得塔架和基础得以保存,减小了整个风电机组的损失。

    一种风电机组的轮毂
    5.
    实用新型

    公开(公告)号:CN202326047U

    公开(公告)日:2012-07-11

    申请号:CN201120510487.X

    申请日:2011-12-08

    IPC分类号: F03D11/00

    摘要: 本实用新型涉及一种风电机组的轮毂,其包括基体、一个主轴安装面和三个变桨轴承安装面;基体为中空的圆球形;风电机组的主轴垂直穿入且安装在主轴安装面上,其方向沿基体的第一直径的方向;基体上主轴安装面所在的一侧为基体的底部;三个变桨轴承安装面环绕第一直径,均匀分布于基体的表面;每个变桨轴承安装面上均设有一平面形的肋板;每个肋板上靠近基体底部的一侧设有一圆形的变桨驱动安装孔,用于安装风电机组的变桨驱动;每个肋板上设置有第一开孔。本实用新型能降低轮毂的重量。

    风电塔筒底部平台散热装置及风电塔

    公开(公告)号:CN219691675U

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202320360815.5

    申请日:2023-02-27

    IPC分类号: F03D13/20 F03D80/60 F03D80/80

    摘要: 本申请提供了一种风电塔筒底部平台散热装置,塔筒内部的电气设备舱内设置有与塔筒壁不接触的电气设备,电气设备安装在风电机组塔筒底部平台上,风电塔筒在位于地面以下的部分包括混凝土基础,散热装置包括:设置在塔筒内部的电气设备舱内的吸能管;混凝土基础内具有底部空间,底部空间内具有水,水的水面以下布设有部分散热管;或/和伸入混凝土基础内、与混凝土基础直接接触的部分散热管;吸能管与散热管通过管路相连并形成回路,回路内具有导热液,回路上设置有驱动导热液在回路内流动的驱动电机。使用本申请可以实现较低的运行成本和安防成本的方案,来解决风电塔筒底部平台的散热问题。