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公开(公告)号:CN117875028A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311796897.9
申请日:2023-12-25
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 基于MATLAB的海上风机混合试验软件在环方法及装置,属于海上风力发电技术领域,用于解决海上风机混合试验存在的成本高昂,控制加载系统不稳定等问题,该软件在环方法具有开发周期短,复用性强等技术特点,技术要点是将气动载荷的力、力矩信号输入控制系统,计算并输出伪控制指令;控制分配模型计算并输出多个油门指令;根据动力单元模型,在动力单元模型的油门指令与电机转速之间建立传递函数,油门指令通过动力单元模型转化为不同动力单元的电机的螺旋桨转速;控制效率模型根据螺旋桨转速计算并输出多旋翼加载装置产生的力和力矩,效果是可满足不同海上风机平台测试,提高测试效率。
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公开(公告)号:CN117842295B
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410117106.3
申请日:2024-01-27
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC: B63B35/44
Abstract: 一种低成本大型化半潜漂浮式海上风机,属于海洋工程技术领域,为解决大型化半潜漂浮式海上风机用钢量配置优化问题,要点是塔架结构的上端部支撑风电机组,漂浮式基础与塔架结构的下端部连接,支撑塔架结构,系泊系统与漂浮式基础连接,将第一立柱底面以非垂直连接方式过渡连接在轴线平行水平面设置的主底部浮筒的第一端,将第二立柱以非垂直连接方式过渡连接在轴线平行水平面设置的侧底部浮筒的第一端,将第三立柱以非垂直连接方式过渡连接在轴线平行水平面设置的侧底部浮筒的第二端,效果是实现了钢量配置优化,显著降低用钢成本,减小立柱与底部浮筒连接处的应力集中,并同时实现相当的排水量及易于组装的目的,特别是还能达到平台稳定性要求。
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公开(公告)号:CN118618551A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410769213.4
申请日:2024-01-27
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC: B63B35/44
Abstract: 本分案申请涉及一种半潜漂浮式海上风机漂浮式基础及其在海上风机中的应用,属于海洋工程技术领域,为解决降低立柱和底部浮筒间的尖锐的垂直连接的应力集中问题,要点是包括立柱、底部浮筒以及连接浮筒,所述连接浮筒与所述立柱的底面连接,将所述立柱底面以非垂直连接方式过渡连接在轴线平行水平面设置的底部浮筒的第一端,效果是显著降低用钢成本,减小立柱与底部浮筒连接处的应力集中。
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公开(公告)号:CN117875028B
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311796897.9
申请日:2023-12-25
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC: G06F30/20 , G06F111/04 , G06F119/14
Abstract: 基于MATLAB的海上风机混合试验软件在环方法及装置,属于海上风力发电技术领域,用于解决海上风机混合试验存在的成本高昂,控制加载系统不稳定等问题,该软件在环方法具有开发周期短,复用性强等技术特点,技术要点是将气动载荷的力、力矩信号输入控制系统,计算并输出伪控制指令;控制分配模型计算并输出多个油门指令;根据动力单元模型,在动力单元模型的油门指令与电机转速之间建立传递函数,油门指令通过动力单元模型转化为不同动力单元的电机的螺旋桨转速;控制效率模型根据螺旋桨转速计算并输出多旋翼加载装置产生的力和力矩,效果是可满足不同海上风机平台测试,提高测试效率。
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公开(公告)号:CN117842295A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410117106.3
申请日:2024-01-27
Applicant: 大连理工大学 , 大连理工大学宁波研究院
IPC: B63B35/44
Abstract: 一种低成本大型化半潜漂浮式海上风机,属于海洋工程技术领域,为解决大型化半潜漂浮式海上风机用钢量配置优化问题,要点是塔架结构的上端部支撑风电机组,漂浮式基础与塔架结构的下端部连接,支撑塔架结构,系泊系统与漂浮式基础连接,将第一立柱底面以非垂直连接方式过渡连接在轴线平行水平面设置的主底部浮筒的第一端,将第二立柱以非垂直连接方式过渡连接在轴线平行水平面设置的侧底部浮筒的第一端,将第三立柱以非垂直连接方式过渡连接在轴线平行水平面设置的侧底部浮筒的第二端,效果是实现了钢量配置优化,显著降低用钢成本,减小立柱与底部浮筒连接处的应力集中,并同时实现相当的排水量及易于组装的目的,特别是还能达到平台稳定性要求。
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公开(公告)号:CN117291030B
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202311233296.7
申请日:2023-09-22
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , F03D17/00 , G09B25/02 , G06F30/17 , G06F30/28 , G01D21/02 , G06F119/14 , G06F119/12 , G06F113/04 , G06F111/10
Abstract: 海上浮式风机混合模型试验装置及方法,属于海上风力发电领域,为了解决海上风机模型试验的比尺矛盾,难以高精度复现空气动力载荷的问题,要点是控制面板与电机连接;电机安装部安装螺旋桨,电机安装部成型为正六棱柱,且正六棱柱的每个侧棱安装一个螺旋桨,支撑臂支撑电机,通过支撑臂将电机安装在电机安装部;浮式平台支撑电机安装部及控制面板;试验水池承装水,浮式平台漂浮设置在试验水池的水面,试验水池中包括造波机;传感器包括第一传感器和第二传感器,效果是能够用于海上浮式风机混合模型试验。
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公开(公告)号:CN115848570B
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202210903495.3
申请日:2022-07-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 海上漂浮式光伏系统、光伏漂浮装置和浮运系统及浮运方法,属于漂浮式光伏发电领域,为了解决海上漂浮式光伏系统稳定连接的问题,要的是所述第一光伏漂浮装置的第一承台与所述第二光伏漂浮装置的第二承台相对设置,所述球部由所述球壳部的一端开口嵌装于球壳部的壳体的内部空间中,所述球部限位在所述球壳部的壳体内部空间中而不脱离所述壳体内部空间,所述球部适配于所述壳体内部空间中而能在所述壳体内部空间中转动,不能在所述壳体内部空间中沿第一承台朝向第二承台的方向移动,实现了提高海上漂浮式光伏系统的稳定性的效果。
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公开(公告)号:CN116519261A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310455715.5
申请日:2023-04-25
Applicant: 大连理工大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 漂浮式海上平台自由衰减试验装置、方法和应用,属于海洋工程技术领域,为了解决在竖向自由度衰减试验中基本不具有其他自由度耦合的自由衰减试验装置,并且能够更接近于理想中的零摩擦,模拟浮体结构在水中没有其他外摩擦的情况下自由衰减的问题,要点是包括固定框架、基板、电磁铁、调节装置、电磁铁吸盘、气浮滑块、光轴、导杆、导向部、位移传感器以及上位机,导杆连接于气浮滑块的下端,导杆的下端固定浮式平台试验构件,藉由气浮滑块沿第一光轴、第二光轴在竖向自由衰减运动,导杆以及固定浮式平台试验构件随动气浮滑块沿第一光轴、第二光轴在竖向自由衰减运动,效果是协同提高了采集位移数据绘制的在竖向的自由衰减曲线的绘制准确性。
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公开(公告)号:CN117291030A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311233296.7
申请日:2023-09-22
Applicant: 大连理工大学
IPC: G06F30/20 , F03D17/00 , G09B25/02 , G06F30/17 , G06F30/28 , G01D21/02 , G06F119/14 , G06F119/12 , G06F113/04 , G06F111/10
Abstract: 海上浮式风机混合模型试验装置及方法,属于海上风力发电领域,为了解决海上风机模型试验的比尺矛盾,难以高精度复现空气动力载荷的问题,要点是控制面板与电机连接;电机安装部安装螺旋桨,电机安装部成型为正六棱柱,且正六棱柱的每个侧棱安装一个螺旋桨,支撑臂支撑电机,通过支撑臂将电机安装在电机安装部;浮式平台支撑电机安装部及控制面板;试验水池承装水,浮式平台漂浮设置在试验水池的水面,试验水池中包括造波机;传感器包括第一传感器和第二传感器,效果是能够用于海上浮式风机混合模型试验。
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公开(公告)号:CN116534201A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310603668.4
申请日:2022-07-28
Applicant: 大连理工大学
Abstract: 本分案申请公开了一种引导限位装置及应用,属于漂浮式光伏发电领域,为了解决承台间可能发生碰撞或者会因为恶劣海况极大影响光伏漂浮装置的稳定性的问题,要点是包括弹簧杆、弹簧和连接头,各弹簧杆的第一端连接在第一光伏漂浮装置的第一承台上的不同高度位置,且分布设置在球部的上、下两侧,各弹簧杆所呈弧是球部的同心弧,各弹簧杆装配弹簧,连接头设置在各弹簧杆的第二端,效果是可以在一定程度缓冲承台间发生剧烈的相对运动。特别是在弹簧被压缩在无法压缩的情况下,使得承台间的距离再难以减小,从而承台间相对距离能够维持在最低安全范围内,避免不同光伏漂浮装置的承台发生碰撞。
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