海上风能波浪能联合发电系统

    公开(公告)号:CN109322780B

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN201811516893.X

    申请日:2018-12-12

    IPC分类号: F03B13/18 F03D9/25 F03D13/25

    摘要: 本发明是有关于一种海上风能波浪能联合发电系统。该系统包括:固定式支撑结构,固定于海底,用于支撑所述联合发电系统;风能发电子系统,固设于所述固定式支撑结构的顶端,用于将风能转化为电能;波浪能发电子系统,固设于所述固定式支撑结构的海平面位置,用于将波浪能转化为电能。本发明提供的海上风能波浪能联合发电系统能够实现海上风能和波浪能的互补利用,有效降低综合开发利用成本。

    风力发电机组最大风能捕获控制方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN115313937A

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202210783714.9

    申请日:2022-07-05

    摘要: 本发明提供了一种风力发电机组最大风能捕获控制方法、装置及系统,该方法包括:获取发电机转速以及低速轴扭转角度;根据发电机转速以及最优风能比例系数,计算发电机在不同转速下的最优转矩;根据低速轴扭转角度、低速轴扭转刚度及扭转阻尼系数,计算叶轮气动转矩;根据叶轮气动转矩修正最优转矩得到目标电磁转矩;根据目标电磁转矩控制发电机运行。本发明中风力发电机组在低风速区实现了电磁转矩的优化调节,能够有效提高在风力发电机工作在低于额定风速情况下能量吸收效率,提高风力发电机组的控制性能,进而提高风力发电机年发电量。

    一种计算全区域长期风资源序列的方法和装置

    公开(公告)号:CN113743028A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202110854638.1

    申请日:2021-07-28

    摘要: 本申请涉及一种计算全区域长期风资源序列的方法和装置;所述方法包括:生成用于CFD计算的目标区域的地形图;获取目标区域内若干测风点的长期数据;根据长期数据和地形图,对目标区域进行CFD模拟计算,得到多个结果点的风资源数据;其中,结果点的个数大于测风点的个数;根据CFD模拟计算的结果,通过统计学威布尔分布生成指定位置的长期风资源序列。本申请的方案利用CFD(计算流体力学)技术和统计学原理,通过少量的长期风资源数据生成全区域的长期风资源序列,从而有效地降低了风电场风资源评估的经济和时间成本。

    基于偏航的风电机组尾流模型计算方法及装置

    公开(公告)号:CN113343594A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110439565.X

    申请日:2021-04-23

    摘要: 本发明提供一种基于偏航的风电机组尾流模型计算方法及装置,该方法包括:获取风电机组运行参数;根据风电机组运行参数、偏航风功率系数计算尾流中线偏转角度;根据尾流中线偏转角度计算偏航诱导的尾流横向偏差量;根据尾流横向偏差量修正尾流扩散数据得到偏航尾流模型。本发明对于计算风机偏航时风机叶轮后的尾流扩散范围,修正了尾流影响区域随距离的线性扩张,体现了尾流扩散强度及影响范围的非线性特征,可以大幅提高风机偏航时尾流预测的精度。

    风电场控制策略确定方法、装置及电子设备

    公开(公告)号:CN112855443A

    公开(公告)日:2021-05-28

    申请号:CN202110209775.X

    申请日:2021-02-25

    摘要: 本发明提供了一种风电场控制策略确定方法、装置及电子设备,上述风电场控制策略确定方法包括:获取目标风电场中各风力发电机的来流风速;获取预先构建的目标风电场的风电场发电量函数;其中,风电场发电量函数包括风电场发电量与风机来流风速、叶片桨距角及偏航角的函数关系;将来流风速输入风电场发电量函数中,并基于遗传算法对风电场发电量函数进行寻优计算,得到风电场发电量最大时各风力发电机的目标桨距角及目标偏航角。本发明能够提升风电场控制策略的确定效率,且上述目标桨距角及目标偏航角可以使目标风电场的发电量达到最大值,进而提升了目标风电场的发电量。

    一种风力发电机组不间断电源智能调控系统和方法

    公开(公告)号:CN112196739A

    公开(公告)日:2021-01-08

    申请号:CN202011079613.0

    申请日:2020-10-10

    IPC分类号: F03D9/25 F03D7/00 H02J9/08

    摘要: 本发明公开了一种风力发电机组不间断电源智能调控系统和方法。该系统包括不间断电源状态数据采集模块、开关电源状态数据采集模块、风电机组运行状态采集模块、数据处理和不间断电源负载智能调控模块和不间断电源调控执行装置。数据处理和不间断电源负载智能调控模块接收不间断电源状态、开关电源状态和风机运行状态数据,进行数字化处理,根据处理后数据将直流负载运行状态参数智能化分层,将数字化处理后数据和直流负载分层结果迭代入不间断电源智能调控数字模型,然后将模型运行结果输出至不间断电源调控执行装置,实现对不间断电源的智能调控。本发明能实现不间断电源容量、运行状态和负载供电时间的合理化智能配置,延长不间断电源使用寿命。

    一种低风速风电机组自适应齿轮箱弹性支撑选型方法

    公开(公告)号:CN110094308B

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN201910371449.1

    申请日:2019-05-06

    IPC分类号: F03D15/00

    摘要: 本发明公开了一种低风速风电机组自适应齿轮箱弹性支撑选型方法,包括:确定传动链固有频率f范围,该范围应避开转子6倍频率和9倍频率;计算传动链刚度值K和弹性支撑垂向刚度值K3的范围;在确定弹性支撑垂向刚度值K3的范围内,根据风机载荷和空间及产品变形要求,以及对弹性支撑承载能力校核和评估,确定合适刚度值的弹性支撑。将确定的弹性支撑刚度值逆向代入,验证传动链固有频率f是否满足避开转子6倍频率和9倍频率及其它倍频率条件,若满足表明弹性支撑选型成功,若不满足重复执行上述选型步骤。本发明通过对弹性支撑刚度值的选择,能确定合适的齿轮箱弹性支撑,达到避免风电机组异常振动的目的,使整个风电机组传动链振动状况良好。

    一种电池储能系统的分区控制方法

    公开(公告)号:CN107508304B

    公开(公告)日:2020-09-08

    申请号:CN201710756802.9

    申请日:2017-08-29

    IPC分类号: H02J3/32 H02J7/00

    摘要: 本发明公开了一种电池储能系统的分区控制方法,通过设定四个荷电状态SOC节点,同时设置充放电倍率分区控制节点,在外环境正常工况下,若电池储能系统的SOC处于能量自由搬运区时,根据外环境需求自由控制充放电状态,若处于紧急充电专区时,按照充放电倍率Cmax进行紧急充电,且只允许充电,若处于紧急放电专区时,按照充放电倍率Cmax进行紧急放电,且只允许放电。当外环境处于紧急工况时,电池储能系统以Cemg和Cmin为上下限适时启动紧急功率控制使之在SOCmin与SOCmax之间进行充放电,且在外环境出现大功率扰动时,电池储能系统优先提供快速充电或快速放电的紧急功率控制功能。本发明实现对电池储能系统的精细管理,避免频繁的充放电切换,提高设备利用率,具备较好的经济效益。

    风电场智慧模拟采集测试系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109725592A

    公开(公告)日:2019-05-07

    申请号:CN201910190508.5

    申请日:2019-03-13

    IPC分类号: G05B19/05

    摘要: 本发明是有关于一种风电场智慧模拟采集测试系统。所述系统包括:场级PLC,用于采集风电场的场级实时监测数据;机组PLC,用于采集风电场内各个风电机组的实时监测数据;数据存储服务器,分别连接至所述场级PLC及所述机组PLC,用于将所述场级PLC采集到的场级实时监测数据及所述机组PLC采集到的各个风电机组的实时监测数据进行存储记录。本发明提供的风电场智慧模拟采集测试系统使得对风电场进行测试的测试效率大大提高,从而为现场的实际部署节省了大量时间。

    发电机组智能故障诊断分析及运维操作机器系统及发电场

    公开(公告)号:CN109372704A

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201811089342.X

    申请日:2018-09-18

    IPC分类号: F03D17/00 F03D80/50 F03B13/26

    摘要: 本发明公开了一种发电机组智能故障诊断分析及运维操作机器系统及含有其的发电机组、发电场,包括发电机组状态监控采集系统、健康状态及故障分析定位系统、可移动式维护机器设备及发电机组备品备件工具库;发电机组状态监控采集系统用于对机组零部件运行中的数据进行监控采集,并将数据传输到健康状态及故障分析定位系统;健康状态及故障分析定位系统进行故障诊断分析定位并向可移动式维护机器设备发出维护或故障处理指令;可移动式维护机器设备依靠自身的导轨结构以及多自由度机械手臂获取发电机组备品备件工具库内的物品并实现机舱内零部件的维护、修复工作;本发明实现了早期故障诊断和无人运行维护操作的整体解决,使得机组运行更稳定。