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公开(公告)号:CN106503370A
公开(公告)日:2017-03-15
申请号:CN201610963924.0
申请日:2016-10-28
Applicant: 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司 , 国家电网公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及大型风电机组偏航电机选型方法及驱动扭矩的确定方法,该驱动扭矩确定方法为:建立风电机组仿真模型,求解出极端工况下偏航轴承所受外载、倾覆力矩、轴向力、径向力、偏航轴承转速及加速度;根据上述参数,计算偏航轴承滚道摩擦力矩;建立机组偏航过程中的力学模型,求解出偏航过程中的偏航电机驱动扭矩。该选型方法为:根据各时间点的偏航电机驱动扭矩,计算疲劳工况偏航电机驱动扭矩的有效值及最大有效值,确定预选偏航电机的额定值,根据额定值及驱动扭矩峰值Mp选定偏航电机。本发明原理简单,易操作,精度高,机组安全可靠性高,有效降低偏航制动器夹持载荷,减少偏航刹车片的磨损情况,延长偏航维护周期,降低机组的维护成本。
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公开(公告)号:CN106469239A
公开(公告)日:2017-03-01
申请号:CN201610797490.1
申请日:2016-08-31
Applicant: 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司 , 国家电网公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5086 , F05B2270/602 , G06F2217/78
Abstract: 本发明涉及风力发电机组变桨电机的扭矩确定方法、选型方法及装置,属于风力发电技术领域。通过建立风机仿真模型,进行风力发电机组工况设置,计算叶片根部力矩、倾覆力矩、轴向力、径向合力、功率、转速和变桨轴承加速度;搭建数学模型,确定变桨轴承的摩擦力,然后求解变桨轴承驱动扭矩及制动扭矩;根据变桨电机额定驱动扭矩、最大驱动力矩及刹车力矩最终选定变桨电机。装置包括变桨电机扭矩计算模块、变桨电机最大扭矩及额定转矩计算模块和变桨电机选型模块。本发明具有原理简单、易操作、精度高的优点,在保证大型风电机组变桨系统正常运行的前提下合理选择变桨电机,有利于降低变桨系统故障概率及大型发电机组制造成本,提高市场竞争力。
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公开(公告)号:CN104196679A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410410459.9
申请日:2014-08-19
Applicant: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司
IPC: F03D7/00
CPC classification number: Y02E10/723
Abstract: 本发明涉及一种风电机组变桨系统叶片位置自动校准方法,设置一个设定角度值,在变桨系统轮毂铸件设定角度值处安装一个感应接近开关;自动校准方法的步骤为:控制叶片转动,当感应接近开关输出电平发生变化时,测得此时的桨距角,将该设定角度值替换测得的桨距角。本发明在增加简单硬件的基础上,通过相关控制逻辑实现了叶片位置的自动校准,保证了叶片角度位置的准确性和精确度。从而使叶片工作在真正的最优桨距角上,降低了风机运行的疲劳载荷,也提高了风机运行的可靠性及发电效率。
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公开(公告)号:CN104196679B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410410459.9
申请日:2014-08-19
Applicant: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司
CPC classification number: Y02E10/723
Abstract: 本发明涉及一种风电机组变桨系统叶片位置自动校准方法,设置一个设定角度值,在变桨系统轮毂铸件设定角度值处安装一个感应接近开关;自动校准方法的步骤为:控制叶片转动,当感应接近开关输出电平发生变化时,测得此时的桨距角,将该设定角度值替换测得的桨距角。本发明在增加简单硬件的基础上,通过相关控制逻辑实现了叶片位置的自动校准,保证了叶片角度位置的准确性和精确度。从而使叶片工作在真正的最优桨距角上,降低了风机运行的疲劳载荷,也提高了风机运行的可靠性及发电效率。
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公开(公告)号:CN106469239B
公开(公告)日:2019-05-17
申请号:CN201610797490.1
申请日:2016-08-31
Applicant: 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司 , 国家电网公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及风力发电机组变桨电机的扭矩确定方法、选型方法及装置,属于风力发电技术领域。通过建立风机仿真模型,进行风力发电机组工况设置,计算叶片根部力矩、倾覆力矩、轴向力、径向合力、功率、转速和变桨轴承加速度;搭建数学模型,确定变桨轴承的摩擦力,然后求解变桨轴承驱动扭矩及制动扭矩;根据变桨电机额定驱动扭矩、最大驱动力矩及刹车力矩最终选定变桨电机。装置包括变桨电机扭矩计算模块、变桨电机最大扭矩及额定转矩计算模块和变桨电机选型模块。本发明具有原理简单、易操作、精度高的优点,在保证大型风电机组变桨系统正常运行的前提下合理选择变桨电机,有利于降低变桨系统故障概率及大型发电机组制造成本,提高市场竞争力。
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公开(公告)号:CN106547976B
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201610962192.3
申请日:2016-10-28
Applicant: 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司 , 国家电网公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及极端风速模型风种子选择方法及装置,属于风力发电技术领域。方法为:对待选的m个风种子进行工况仿真;求出每个风种子工况仿真下至少两个位置对应的载荷变量最大值和最大值的平均值,以及每个风种子对应的各位置的载荷变量最大值与最大值的平均值的差异值;为各位置的差异值对应分配一个权重,利用权重计算方法,求出每个风种子不同位置下对应的差异总值;选取差异总值最小的风种子为目标风种子。采用本发明的选择方法与装置,可快速选择极端风速模型的风种子,大大缩短了载荷计算周期;同时避免了某个或几个极端风速模型导致的载荷异常,确保了载荷计算结果的合理性。
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公开(公告)号:CN104166052B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201410380150.X
申请日:2014-08-04
Applicant: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司
IPC: G01R27/26
Abstract: 本发明涉及一种风电机组变桨系统超级电容容值的检测方法,变桨系统由控制器控制,变桨系统包括变桨驱动器、超级电容,变桨系统通过现场总线与控制器通信。超级电容容值的检测方法包括以下步骤:断开变桨系统供电;超级电容给变桨系统供电,直至超级电容电压降低至第一设定值,桨叶收桨至停机位置;给变桨系统供电,并给超级电容充电至第二设定值;计算超级电容容值;根据超级电容计算容值进行逻辑判断,判断计算容值是否满足设定条件。本发明实现了超级电容容值的自动检测,提高了风电机组运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN111325440A
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN202010001630.6
申请日:2020-01-02
Applicant: 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司
Abstract: 本发明涉及一种风电场测风塔自由流风速的估算方法及装置,属于风电场风力资源评估技术领域。本发明利用已有的风机风速数据和测风塔风速数据,通过风机风速数据确定相应风机湍流强度,并根据该湍流强度以及风机与测风塔的距离确定测风塔风速受风机机位影响的尾流折减值;再根据风机与测风塔间的方位角选取受风机影响的扇区风速,并计算出其对应的自由流风速;最后将自由流风速代替对应扇区的风速数据,进而确定测风塔的自由流风速。本发明无需在风电场增加其他测风设备,只需在现有测风塔数据的基础上就可以提供准确的风速数据,降低了成本,为风电场后期评估发电量提供了准确的依据。
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公开(公告)号:CN106503370B
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201610963924.0
申请日:2016-10-28
Applicant: 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司 , 国家电网公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明涉及大型风电机组偏航电机选型方法及驱动扭矩的确定方法,该驱动扭矩确定方法为:建立风电机组仿真模型,求解出极端工况下偏航轴承所受外载、倾覆力矩、轴向力、径向力、偏航轴承转速及加速度;根据上述参数,计算偏航轴承滚道摩擦力矩;建立机组偏航过程中的力学模型,求解出偏航过程中的偏航电机驱动扭矩。该选型方法为:根据各时间点的偏航电机驱动扭矩,计算疲劳工况偏航电机驱动扭矩的有效值及最大有效值,确定预选偏航电机的额定值,根据额定值及驱动扭矩峰值Mp选定偏航电机。本发明原理简单,易操作,精度高,机组安全可靠性高,有效降低偏航制动器夹持载荷,减少偏航刹车片的磨损情况,延长偏航维护周期,降低机组的维护成本。
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公开(公告)号:CN108734601A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810291641.5
申请日:2018-04-03
Applicant: 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司
IPC: G06Q50/06
Abstract: 本发明涉及一种风电场发电量估算方法及系统,属于风资源评估技术领域。本发明根据风速分布的威布尔参数得到各风速点的分布概率,利用风速-功率曲线和各风速点分布概率得到风电机组的年理论发电量,整个估算过程简单快捷,能够准确估算风电场的发电量,对于风电场风能资源的初步评估、减少风电场开发的时间成本、为风电场建设的决策提供数据支撑,都具有十分重要的意义。
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