一种复杂地形风电场地形改造方法

    公开(公告)号:CN105405164A

    公开(公告)日:2016-03-16

    申请号:CN201510605241.3

    申请日:2015-09-21

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G06T17/05 G06Q50/06

    CPC分类号: Y02A90/15

    摘要: 本发明公开了一种复杂地形风电场地形改造方法,包括地形建模、对计算流域模型进行网格划分;对计算流域的边界条件进行设置以及根据求解器中所设置的边界条件在求解器中对计算流域模型求解,本发明可以确定合理的地形改造高度,使得预选机位处湍流度降低到风机使用要求之内,同时节省大量土石方开挖成本,从而保证工程造价最低;对复杂地形风电场局部地形微观选址有一定指导意义,适于风电场微观选址中的流场分析与方案经济分析,在工程中有很好的应用前景。

    一种基于大气稳定度风向标准差法的风速外推方法

    公开(公告)号:CN108491630B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201810244158.1

    申请日:2018-03-23

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G06F30/20

    摘要: 本发明公开了一种基于大气稳定度风向标准差法的风速外推方法,通过对测风塔数据集进行筛选,剔除小于风机切入风速的低风速数据及大于风机切出风速的高风速数据,计算测风塔处的地面粗糙度,应用地面粗糙度值对筛选后数据集中的风向标准差进行粗糙度修正,采用风向标准差法进行大气稳定度的分类,计算每种大气稳定度下的平均风切变指数,以及应用幂定律方法,计算得到每种大气稳定度下的轮毂高度处的风速,并汇总得到轮毂高度处的风速集;能够较准确的反应不同大气稳定度下的不同高度层的风切变情况,更好地体现出风切变指数随大气稳定度的变化情况,较准确的推算出高层风速,可对风电工程项目可行性研究、微观选址等有一定的指导意义。

    一种基于轴承温度模型的风电机组故障预测方法

    公开(公告)号:CN108680358A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810244189.7

    申请日:2018-03-23

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G01M15/00 G01R31/34

    CPC分类号: G01M15/00 G01R31/343

    摘要: 本发明公开了一种基于轴承温度模型的风电机组故障预测方法,包括以下步骤:1)根据风电机组的故障监测目标选取轴承;2)对SCADA运行数据进行分析,并应用主成分分析法选定轴承温度模型的建模参数;3)基于径向基函数神经网络与线性回归分析方法,根据历史健康状态运行数据建立健康状态轴承温度的LRRBF预测模型;4)基于LRRBF预测模型,根据当前运行数据计算实际运行状态下的轴承温度预测值;5)计算得到轴承温度预测值与实际运行值之间的残差,使用滑动窗口法进行残差分析;如果残差均值超过预设的置信区间,则判断故障监测目标出现故障,从而实现风电机组的故障预测。通过轴承温度进行风电机组的故障预测,经济而高效。

    一种基于大气稳定度风向标准差法的风速外推方法

    公开(公告)号:CN108491630A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810244158.1

    申请日:2018-03-23

    申请人: 河海大学

    IPC分类号: G06F17/50

    摘要: 本发明公开了一种基于大气稳定度风向标准差法的风速外推方法,通过对测风塔数据集进行筛选,剔除小于风机切入风速的低风速数据及大于风机切出风速的高风速数据,计算测风塔处的地面粗糙度,应用地面粗糙度值对筛选后数据集中的风向标准差进行粗糙度修正,采用风向标准差法进行大气稳定度的分类,计算每种大气稳定度下的平均风切变指数,以及应用幂定律方法,计算得到每种大气稳定度下的轮毂高度处的风速,并汇总得到轮毂高度处的风速集;能够较准确的反应不同大气稳定度下的不同高度层的风切变情况,更好地体现出风切变指数随大气稳定度的变化情况,较准确的推算出高层风速,可对风电工程项目可行性研究、微观选址等有一定的指导意义。