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公开(公告)号:CN118862401A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202310486821.X
申请日:2023-04-28
申请人: 国家电投集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本申请提出一种基于仿真模型的直流微电网暂态分析方法及装置,涉及微电网技术领域。其中,方法包括:搭建直流微电网的仿真拓扑结构系统模型;对仿真拓扑结构系统模型进行功能性区块划分,获得区块划分结果;根据区块划分结果对仿真拓扑结构系统模型的多种运行模式进行仿真模拟,获得模拟结果信息;将直流微电网中的开关元件在仿真拓扑结构系统模型进行实时仿真网络剖分,获得分布模拟集合;根据仿真拓扑结构系统模型与区块划分结果,确定直流微电网的实时仿真解耦方案;根据模拟结果信息、分布模拟集合和实时仿真解耦方案,获得直流微电网的暂态分析结果。本申请可对直流微电网进行分区模拟,使得模型更加贴合实际,且运行结果更加准确。
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公开(公告)号:CN116865227B
公开(公告)日:2024-08-23
申请号:CN202310804757.5
申请日:2023-06-30
申请人: 国家电投集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及数据处理技术领域,尤其是指一种直流微网可再生能源制氢方法、装置、设备及计算机存储介质。本发明通过采集预设时间周期内的发电数据,获取发电负荷序列,采集预设时间周期内Q个用电端的用电数据,获取Q个用电负荷序列,然后将两种序列进行平衡分析并计算获得Q个富余电荷序列,再由Q个富余电荷序列对直流输电网中的储能装置进行储电量寻优,获取荷电状态最优序列,最后获取Q个用电端的Q个实时用电负荷,当其与所述发电负荷序列满足预设负荷偏差时,根据所述荷电状态最优序列,对用电端进行氢能转换。实现了通过灵活控制发电和制氢效率,来提高微电网系统的自消纳和自稳定能力的技术效果。
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公开(公告)号:CN117705178A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202211014548.2
申请日:2022-08-23
申请人: 国家电投集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: G01D21/02 , F03D17/00 , G06F18/2433 , G06N3/08 , G06N3/042
摘要: 本公开提供了一种风电螺栓信息检测方法、装置、电子设备和存储介质,涉及风电螺栓检测技术领域。具体实现方案为:获取风电螺栓运行中的多组多维度信息,以获得第一信息集合;对所述第一信息集合进行异常检测,并调整去除所述异常检测获得的异常数据,以获得第二信息集合;将所述第二信息集合输入预先构建的风电螺栓分析模型,以获取输出结果,并根据所述输出结果生成所述风电螺栓的运行信息检测结果。由此,可以解决现有技术中螺栓信息检测结果准确性不高、且无法实现对螺栓信息实时检测的技术问题,达到螺栓信息检测结果的准确获得,通过螺栓信息检测结果实现对风电螺栓状态进行摸底,提高风力发电机组的监督管理水平。
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公开(公告)号:CN117664423A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211014556.7
申请日:2022-08-23
申请人: 国家电投集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本申请公开了一种螺栓预紧力测量方法及装置,所述方法包括:基于与压电传感螺栓相连的超声波收发器,获取发射脉冲与返回脉冲,其中,所述返回脉冲为所述发射脉冲的回波信号,所述压电传感螺栓包含压电陶瓷传感器和螺栓;根据所述发射脉冲与所述返回脉冲,确定第一回波时间;获取所述螺栓的轴向应力数据以及形变量数据;根据所述螺栓的轴向应力数据、所述形变量数据、所述第一回波时间以及预设的张力形变模型中,确定所述螺栓的预紧力。由此,解决了超声波装置采集的脉冲数据的数据利用率低,导致螺栓预紧力结果与螺栓的状态参数匹配度低的技术问题,达到了基于超声波装置的脉冲信号,提高螺栓预紧力检测的准确度和稳定性的技术效果。
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公开(公告)号:CN117664421A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211012833.0
申请日:2022-08-23
申请人: 国家电投集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本公开提出一种基于超声双波的螺栓轴向应力测量方法、装置、电子设备及存储介质,该方法包括:获取风电螺栓发送信号波和风电螺栓接收信号波,将风电螺栓发送信号波和风电螺栓接收信号波上传至风电螺栓信号分析模块中进行去噪滤波处理,得到标准螺栓发送信号波和标准螺栓接收信号波,获取第一螺栓轴向应力分析模型,将超声测量声速信息、超声纵波测量声时、超声横波测量声时、螺栓基本信息、超声纵波声弹性系数和超声横波声弹性系数输入至第一螺栓轴向应力分析模型中进行处理,得到螺栓轴向应力测量结果。通过本公开,能够有效减少超声监测过程中存在的干扰,从而可以有效减少螺栓轴向应力的测量误差,实现对螺栓状态较为准确的判断。
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公开(公告)号:CN117662390A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211012831.1
申请日:2022-08-23
申请人: 国家电投集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: F03D17/00
摘要: 本公开提出一种基于螺栓轴向应力的风机状态监测方法、装置、存储介质及电子设备,该方法包括:基于压电传感器,获取风机的初始转动状态对应的初始轴向应力数据、标准轴向应力数据以及第一轴向应力数据,根据初始轴向应力数据与第一轴向应力数据进行异常点标识处理,得到异常点标识数据集,联合第一转速、第一风力数据、第一风力角数据以及数据相关性分析模型,确定第一标准轴向应力数据,以及根据异常点标识数据集与第一标准轴向应力数据,获取判定结果。通过本公开,能够采集较为丰富的数据用于进行风机状态监测,有效提升风机状态监测过程中的数据广度,减少风机状态监测过程中的误差,有效提升风机状态监测结果的准确性。
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公开(公告)号:CN117655717A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202211014533.6
申请日:2022-08-23
申请人: 国家电投集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: B23P19/06 , G01L5/24 , G06F30/17 , G06F119/14
摘要: 本公开提出一种基于螺栓轴向应力测量的风机安装监测方法、装置及设备,该方法包括采集风机安装过程中的历史螺栓轴向应力数据,得到历史螺栓数据集合,其中,历史螺栓数据集合包括正常螺栓数据集合与异常螺栓数据集合;基于正常螺栓数据集合,搭建网络训练数据库;基于异常螺栓数据集合,搭建螺栓损伤数据评估模型;根据网络训练数据库和螺栓损伤数据评估模型,搭建风机安装过程的螺栓轴力监测模型,并确定第一映射关系;以及根据第一映射关系,对风机安装过程进行动态监测。通过本公开能够基于关键连接部位有效监测风机安装过程,提升风机的安装质量与稳定性,为相关部件的安装、检修、改造、监督提供有力的技术依据。
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公开(公告)号:CN116659826A
公开(公告)日:2023-08-29
申请号:CN202211014545.9
申请日:2022-08-23
申请人: 国家电投集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: G01M13/00 , G01L1/25 , G06F18/2433 , G06N7/01
摘要: 本申请公开了一种风电螺栓状态的检测方法和装置,涉及人工智能技术领域,包括:确定风电机组中待检测的各个部件,并获取每个所述部件螺栓的第一应力信息集;基于预先构建的异常检测模型,检测每个第一应力信息集中的异常数据,并获取每个第一应力信息集去除异常数据之后的第二应力信息集;根据部件螺栓的历史应力信息集和第二应力信息集,确定部件螺栓的第一分析结果;将各个第一分析结果输入预先构建完成的失效分析模型,以获得第二分析结果;基于第二分析结果,确定所述风电机组螺栓的当前状态。由此,可以对风电机组螺栓的薄弱环节和安全隐患进行预警,实现了风电机组螺栓的智能检测,提高风电螺栓状态结果可靠度的技术效果。
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公开(公告)号:CN116428133A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310216522.4
申请日:2023-03-02
申请人: 国家电投集团科学技术研究院有限公司
IPC分类号: F03D80/40 , F03D80/60 , C09D163/02 , C09D183/08 , C09J7/38 , C09J201/00 , C09J11/04 , C09J7/28
摘要: 本发明提供了一种风电叶片防覆冰复合涂层及其制备方法。本发明将隔热胶粘层、电加热层、导热绝缘保护层、金属屏蔽网、耐雨蚀防覆冰涂层组合为防覆冰复合涂层,可以分层涂敷或整体粘贴制备在风电叶片表面。本发明采用所述耐雨蚀防覆冰涂层主动疏冰和所述电加热层被动融冰相结合的方式,达到风机叶片防覆冰效果;并且本发明加入了所述导热绝缘保护层和所述金属屏蔽网,应用法拉第笼的电磁屏蔽原理大大降低了风电叶片遭雷击损毁的概率;另外所述耐雨蚀防覆冰涂层还具有优异的防雨蚀防覆冰功能,因此本发明可以起到良好的风机叶片“三防”(防覆冰、防雷击、防雨蚀)综合保护作用,并且施工简便、便于维护,可有效减少日常运维的难度和周期频次。
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公开(公告)号:CN118825943A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310407670.4
申请日:2023-04-17
申请人: 国家电投集团科学技术研究院有限公司
摘要: 本申请提出一种不同能源协调控制方法,其中,方法包括:基于直流微电网中的分布式能源功率和所述负载功率智能确定出了微电网功率平衡系数,并基于直流微电网的能源使用优先规则以及微电网功率平衡系数,准确确定出了可对直流微电网进行功率协调的微电网功率控制策略,从而可提高基于该微电网控制策略,对直流微电网进行功率协调控制的准确性,继而可提高直流微电网的功率利用率。
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