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公开(公告)号:CN108198382A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810030767.7
申请日:2018-01-12
申请人: 沈阳工程学院 , 沈阳嘉越电力科技有限公司
摘要: 本发明涉及高压输电线路防碰撞在线监测系统及监测方法,包括:防碰撞检测单元、防碰撞CPU控制板、无线通信单元、报警器以及设置在远程的智能监控云端系统,防碰撞检测单元通过雷达扫描装置检测周围环境的变化,输出移动物体与高压输电线路之间的距离;防碰撞CPU控制板采集防碰撞检测单元的数据,对数据进行判断,发出报警信号,无线通信单元将报警、实时测量信息传送至智能监控云端系统;智能监控云端系统接受防碰撞CPU控制板传递的数据存储并通过短信、微信不同方式推送给抢修和运维人员的客户端;报警器接受防碰撞CPU控制板的报警信息,发出报警声音伴有闪烁警示色提醒目标。本发明实现了输电线路的实时监控状态,提前预警及处理即将发生的安全隐患。
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公开(公告)号:CN105910695A
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201610236346.0
申请日:2016-04-14
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司 , 沈阳工程学院
IPC分类号: G01H1/00
CPC分类号: G01H1/00
摘要: 本发明提出一种GIS机械故障振动检测系统及方法,属于GIS机械故障振动监测技术领域,该系统包括安装于GIS外壳的加速度传感器、信号处理单元、信号采集单元和上位机,本发明通过振动信号的频谱对GIS设备运行状态加以判定,可以第一时间判断出此种全封闭电力系统开关的工作状态,对电力系统安全运行与可靠供电有着十分重要的意义;上位机可以自动判断所接受信号是否为GIS设备外壳振动信号,可以自动处理低频干扰信号,保证了检测系统的工作效率;电力系统不同电压等级和不同声场厂商的GIS设备具有不同的外壳振动频谱特性,因此全面的数据库资源保证了可以适应各种应用环境的检测。
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公开(公告)号:CN115034128A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210455613.9
申请日:2022-04-27
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司
IPC分类号: G06F30/27 , G06Q10/06 , G06Q50/06 , G06F113/06 , G06F119/02
摘要: 本发明属于风电场数据处理领域,具体地而言为一种智慧风电场智慧风电场风电机组评价方法,将风电场数据进行数据抽取以及清洗融合,清洗融合后的数据进行风电大数据的关联分析,保留与状态评估密切相关的数据特征,删减与具体业务不关联或弱关联的维度;基于风轮、机舱和塔筒的机组模型结构划分,分析叶片、变桨系统、塔筒、发电机以及齿轮箱的运行状态;采用关联分析后的数据,按部件级建立安全性指标,按照整机级建立经济性、可靠性指标,其中安全性指标为智慧风电场的实时状态评估模型做支撑,经济性与可靠性从长期角度判断机组状态下降情况。解决大量风电数据处理以及评价繁琐的问题。
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公开(公告)号:CN115864448B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202310175131.2
申请日:2023-02-28
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种风电场电网频率快速调节方法及系统,所述调节方法包括以下步骤:通过获取风电场的环境参数以及设备参数,将环境参数与设备参数通过归一化处理建立输出功率浮动系数,通过输出功率浮动系数与梯度阈值对比结果,判断调节系统是否需要提前进入响应状态,使调节系统提前进入响应状态,可在电网频率与标准频率的差值绝对值大于偏差值时快速进行调节,减少响应时间,提高调节速度,保证电力系统的稳定运行,进入响应状态的过程中。本发明可提前预测调节系统自身的状态,从而在调节系统出现故障前就依据输出功率浮动系数与梯度阈值对比结果调节电网频率,进一步提高风电场电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114336912B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202111528308.X
申请日:2021-12-15
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司
IPC分类号: H02J7/14 , H02J7/35 , H02K7/18 , H02K3/28 , H02K1/14 , H02S10/12 , H02S10/20 , G01S15/88 , G01W1/02
摘要: 本发明一种高可靠性风电场声雷达气象测量装置及控制方法,属于风力发电技术领域。测量装置包括探测系统、供电系统及控制器,所述探测系统、供电系统分别与控制器连接;所述探测系统包括分别连接控制器的声探测气象雷达、大气温湿度传感器和大气压力传感器;所述供电系统包括光伏发电装置、风力发电装置、变流器装置及电能储藏装置;所述光伏发电装置、风力发电装置分别通过变流器装置连接电能存储装置,电能储藏装置连接控制器,用于向控制器供电。提高了发电的可靠性。同时通过采用高可靠性的变流器模块与发电机提高风力发电模块的可靠性与发电效率。
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公开(公告)号:CN114738203A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210290691.8
申请日:2022-03-23
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司
摘要: 本发明属于涉及风力发电技术领域,具体涉及一种预防叶片扫塔的监控系统及监测方法,包括:叶片初始形状进行标定;将叶片分段,测量叶片各段的变形,与初始形状进行比较,得到各段的变形量,并将各段的变形量相加得到叶片总变形量;根据各段的变形量以及总变形量与叶片初始形状对比,计算每段叶片的变形量及整个叶片的净空距离和净空距离变化率所述净空距离变化率为单位时间内净空距离的变化速度,所述净空距离指的是叶尖到塔筒的垂直距离;根据净空距离及净空距离变化率对风机的运行模式进行控制,通过对实时监测叶片变形量,进而计算得到叶片到塔筒的净空距离,并通过监控方法,改善净空距离,在避免叶片扫塔的同时,实现风电机组的最大输出。
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公开(公告)号:CN114336913A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111528412.9
申请日:2021-12-15
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司
IPC分类号: H02J7/14 , H02J7/35 , H02K7/18 , H02K16/02 , H02K1/2798 , H02K1/14 , H02K3/28 , H02S10/12 , H02S10/20 , G01S15/88 , G01W1/02
摘要: 一种具有发电机供电系统的声雷达测风装置及控制方法,属于气象测量技术领域。包括探测系统、供电系统及控制器,探测系统、供电系统分别与控制器连接;探测系统包括分别连接控制器的声探测气象雷达、大气温湿度传感器和大气压力传感器;供电系统包括光伏发电装置、风力发电装置、第一、第二变流器及电能储藏装置;光伏发电装置、风力发电装置分别通过第一、第二变流器连接电能存储装置,电能储藏装置连接控制器,风力发电装置包括桨叶及发电机,发电机为单定子双转子六相轴向磁通永磁电机,桨叶为两个,对称设置在两转子轴上。通过同时采用光伏发电装置与风力发电装置进行发电,提高了发电的可靠性。
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公开(公告)号:CN106150928A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201610662660.5
申请日:2016-08-12
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司
CPC分类号: Y02E10/722
摘要: 本发明公开了一种风力发电机组机舱环境自动清洁装置,包括网托、支架板、过滤网、主传动辊、放网辊、传动链轮机构、控制器、电机;所述网托设置在机舱入风口的环周及风冷设备入风口处,所述支架板分别设置在所述网托的四个对角处并与所述网托固定连接;所述主传动辊设置在所述入风口的一侧;所述传动链轮机构设置在所述主传动辊一侧的支架板上;所述放网辊设置在所述入风口的另一侧;所述过滤网的一端缠绕固定在所述放网辊上,并穿过所述网托底部,另一端固定在所述主传动辊上;所述控制器与所述电机连接。本发明有效地防止入风口过滤网的堵塞,延长过滤网清洗周期,提高风力发电机工作效率,降低了维护成本。
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公开(公告)号:CN115864448A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202310175131.2
申请日:2023-02-28
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司
IPC分类号: H02J3/24
摘要: 本发明公开了一种风电场电网频率快速调节方法及系统,所述调节方法包括以下步骤:通过获取风电场的环境参数以及设备参数,将环境参数与设备参数通过归一化处理建立输出功率浮动系数,通过输出功率浮动系数与梯度阈值对比结果,判断调节系统是否需要提前进入响应状态,使调节系统提前进入响应状态,可在电网频率与标准频率的差值绝对值大于偏差值时快速进行调节,减少响应时间,提高调节速度,保证电力系统的稳定运行,进入响应状态的过程中。本发明可提前预测调节系统自身的状态,从而在调节系统出现故障前就依据输出功率浮动系数与梯度阈值对比结果调节电网频率,进一步提高风电场电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN114997578A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210454603.3
申请日:2022-04-27
申请人: 沈阳嘉越电力科技有限公司
摘要: 本发明属于风电技术领域,具体地而言为一种基于深度学习的智慧风电场实时状态评估方法,该方法包括:根据风电场历史故障记录,提取SCADA系统中故障发生前的指标运行数据,采用聚类分析对风电场历史状态进行标记划分;构建基于神经网络算法的实时状态评估模型,并采用实时状态评估模型评估风电场健康、风险或故障的运行状态;采用时间序列法预测风电场运行状态的劣化趋势,并对风电场非健康状态以及状态劣化程度超过设定阈值的风电机组进行安全预警。解决风电场感知信息不足,不能全面反映风电场实时运行状态的问题,实现海量数据的高效处理。
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