一种基于数据融合的风电机组大部件损坏分析系统

    公开(公告)号:CN113268937B

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202110382581.X

    申请日:2021-04-09

    IPC分类号: G06F30/28 G06F119/02

    摘要: 本发明涉及一种基于数据融合的风电机组大部件损坏分析系统,包括场站环境分析系统及风电机组故障信息系统;所述场站环境分析系统包括气象数据分析模块、地形分析模块、流体仿真模块及测风数据分析模块;风电机组故障信息系统用于获取电气系统故障信息、机械系统故障信息、控制系统故障信息和对外影响信息,通过机组运行数据变量,基于故障信息提示,分析故障机组与其他机组的异常表现,结合气象,地形,流体,风参,载荷以及机组异常表现,综合判定大部件损坏的原因。本发明采用多数据源多角度融合的分析技术,能够从宏观到微观,从外界环境到内部机组运行,更加全面,更加深入得到大部件损坏问题的原因。

    基于DC-DC变换器的PI控制方法及控制器

    公开(公告)号:CN112731798A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011523606.5

    申请日:2020-12-21

    IPC分类号: G05B11/42

    摘要: 本公开的实施例提供了一种基于DC‑DC变换器的PI控制方法及控制器,该方法包括:对DC‑DC变换器进行建模,得到所述变换器的信号模型;基于所述信号模型得到所述变换器的第一传递函数模型,控制所述变换器输出电压和电流;在所述第一传递函数模型中添加第一时间收敛系数,得到第二传递函数模型;将所述第一传递函数模型与所述第二传递函数模型相结合得到第三传递函数模型,通过所述第三传递函数模型控制所述变换器输出电压和电流。本发明公开的PI控制的有限时间收敛控制方法能够实现对双有源全桥DC‑DC变换器的鲁棒性能的提高,提高系统抗干扰性能,减小响应超调量,加快收敛速度,减小稳态误差,并且简单易实现。

    碳酸钾化学活化低阶碳源基多孔碳的制备方法

    公开(公告)号:CN111977651A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010715641.0

    申请日:2020-07-23

    摘要: 本发明目的是提供一种孔隙发达、石墨化度较好,制备过程简单,具有明显的石墨化结构,可在电化学储能如双电层超级电容器电极材料领域加以应用的碳酸钾化学活化低阶碳源基多孔碳的制备方法。本发明的碳酸钾化学活化低阶碳源基多孔碳的制备方法,其将低阶碳源加工成粉末状,并加以干燥;将2—5重量份的碳酸钾溶解于水中,得到碳酸钾溶液,然后向碳酸钾溶液中加入1重量份的步骤A得到的粉末状低阶碳源,再将混入了粉末状低阶碳源的碳酸钾溶液置于搅拌机中搅拌均匀,得到混合物。将步骤B得到的混合物的置于气氛炉内,气氛炉内充有氮气或氩气,让气氛炉以3℃/min—20℃/min的速率升温,将气氛炉升温至900℃—1300℃。

    一种低阶煤基多孔碳制备方法及在超级电容器中的应用

    公开(公告)号:CN111710530A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010420610.2

    申请日:2020-05-18

    摘要: 本发明一方面公开了一种低成本的低阶煤基多孔碳制备方法,通过对低阶煤原料进行K基化合物高温(900-1200℃)活化处理,获得具有高孔隙率和石墨化度的煤基多孔碳,另一方面提出了利用低阶煤基多孔碳制备超级电容器的应用。采用了以上方案,可实现以下优点:采用储量丰富、成本低廉的低阶煤原料,通过混合较高比例的K基化合物(K2CO3、KOH、K2FeO4等)经过高温活化、清洗和干燥过程,就可得到具有较高孔隙率及石墨化度的煤基多孔碳材料,将其构建成超级电容器件,展现出较高的比电容、倍率性能和运行稳定性。与常规碳纳米材料相比,该煤基多孔碳材料制备方法简单、原料成本低、适合宏量制备,有助于促进超级电容器的应用范围的拓展。

    减少变换器无功功率的方法及装置

    公开(公告)号:CN112701917A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011496625.3

    申请日:2020-12-17

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本公开的实施例提供了一种减少变换器无功功率的方法及装置,该方法根据原边开关管的开关信号的移项占空比、副边开关管的开关信号的移项占空比、原副边桥臂中点间电压的移项角对应的移项占空比,得到限制无功功率的约束条件;在所述约束条件满足的前提下,通过控制原边开关管的开关信号的移项占空比、和原副边桥臂中点间电压的移项角对应的移项占空比,得到变换器的最大化传递功率;在变换器的最大化传递功率的前提下,再次控制原副边桥臂中点间电压的移项角对应的移项占空比,简化减少变换器无功功率的控制步骤。该方法在保证消除无功功率,减少损耗的前提下,最大限度地提高了变换器传输功率并易于调节功率输出大小。

    基于风电场前中后期数据的风电场系统优化系统

    公开(公告)号:CN113268851B

    公开(公告)日:2024-06-28

    申请号:CN202110382555.7

    申请日:2021-04-09

    IPC分类号: G06F30/20 G06Q50/06

    摘要: 本发明涉及一种基于风电场前中后期数据的风电场系统优化系统,包括:技术管理模块,用于风电场前期数据管理、风电场工程数据管理、风电场运行数据管理;偏差分析模块,用于通过多维度偏差分析对风电场内潜在可优化风机进行评估,基于风电场运行评价分析结果、前期风电场设计数据、风机实时运行数据,对潜在可优化风机机组进行排查和定位;精准优化模块,用于通过不同层级的优化模型和工具对潜在可优化风机机组进行系统优化,并实时获取优化效果,为风电场生产运营优化决策提供精准支撑。本发明能够让优化过程及思路更明晰,让优化结果更可靠,让优化管理更有力;保证优化方案有据可依,可实施可复现;方便不同优化方案的对比。

    减少变换器无功功率的方法及装置

    公开(公告)号:CN112701917B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202011496625.3

    申请日:2020-12-17

    IPC分类号: H02M3/335

    摘要: 本公开的实施例提供了一种减少变换器无功功率的方法及装置,该方法根据原边开关管的开关信号的移相占空比、副边开关管的开关信号的移相占空比、原副边桥臂中点间电压的移相角对应的移相占空比,得到限制无功功率的约束条件;在所述约束条件满足的前提下,通过控制原边开关管的开关信号的移相占空比、和原副边桥臂中点间电压的移相角对应的移相占空比,得到变换器的最大化传递功率;在变换器的最大化传递功率的前提下,再次控制原副边桥臂中点间电压的移相角对应的移相占空比,简化减少变换器无功功率的控制步骤。该方法在保证消除无功功率,减少损耗的前提下,最大限度地提高了变换器传输功率并易于调节功率输出大小。

    基于DC-DC变换器的PI控制方法及控制器

    公开(公告)号:CN112731798B

    公开(公告)日:2023-06-30

    申请号:CN202011523606.5

    申请日:2020-12-21

    IPC分类号: G05B11/42

    摘要: 本公开的实施例提供了一种基于DC‑DC变换器的PI控制方法及控制器,该方法包括:对DC‑DC变换器进行建模,得到所述变换器的信号模型;基于所述信号模型得到所述变换器的第一传递函数模型,控制所述变换器输出电压和电流;在所述第一传递函数模型中添加第一时间收敛系数,得到第二传递函数模型;将所述第一传递函数模型与所述第二传递函数模型相结合得到第三传递函数模型,通过所述第三传递函数模型控制所述变换器输出电压和电流。本发明公开的PI控制的有限时间收敛控制方法能够实现对双有源全桥DC‑DC变换器的鲁棒性能的提高,提高系统抗干扰性能,减小响应超调量,加快收敛速度,减小稳态误差,并且简单易实现。

    一种光伏电站发电设备用散热装置

    公开(公告)号:CN212627813U

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN202020926932.X

    申请日:2020-05-27

    IPC分类号: H02S40/42

    摘要: 本实用新型公开了一种光伏电站发电设备用散热装置,包括:循环机构,所述循环机构的顶部固定安装有固定机构,所述固定机构的底部固定安装有散热机构,所述循环机构包括固定箱,所述固定箱内腔的底部固定安装有制冷器,所述制冷器的进液端连通有冷却液进管。本实用新型通过散热机构能够将太阳能电池板的热量通过硅脂传导至散热板的内部,然后热量再传导至散热翅片,散热翅片可以增大与空气的接触面积,提高与空气的换热效率,同时散热翅片左侧的半导体制冷片在开启状态下可以对散热翅片进一步的冷却,散热板内腔的换热直管进一步的将散热板冷却,极大的提高了散热效果,进而延长了固定机构的使用寿命。