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公开(公告)号:CN115456013A
公开(公告)日:2022-12-09
申请号:CN202211029876.X
申请日:2022-08-25
申请人: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: G06K9/00 , G06N3/04 , G01R31/327
摘要: 本发明公开基于运行数据的风电机组变流器功率模块故障诊断方法,包括以下步骤:根据风电机组的历史运行数据辨识故障模式;对数据进行归一化处理;3)对故障信号进行分解,提取出特征,用特征向量表示;4)以各特征向量作为节点,计算不同的特征向量之间的相似度,选择相似度大于k的节点建立邻接关系,构建邻接矩阵;5)将图的节点、邻接矩阵、度矩阵输入图卷积神经网络模型中,实现故障诊断;6)对图卷积神经网络模型进行评价。本发明中,利用多分结构的MRSVD降噪方法有效消除样本数据中的噪声,在一定程度上解决模态混叠的问题,建立图结构,将时序问题转换为时间和空间上的图数据问题,利用图卷积神经网络实现故障诊断,提高准确度。
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公开(公告)号:CN118622609A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410731529.4
申请日:2024-06-06
申请人: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: F03D17/00 , G06F18/10 , G06F18/25 , G06F18/213 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G01R31/00 , G06F123/02
摘要: 本发明公开了一种海上风电机组电气系统故障诊断方法及相关装置,方法包括:获取海上风电机组的电气系统数据和海况数据;对获取的所述电气系统数据和海况数据进行预处理,并存储在时间序列数据库中;利用所述时间序列数据库,建立电气故障识别模型和电气系统数字孪生模型;通过所述电气故障识别模型,匹配故障模式及发生概率,使所述电气系统数字孪生模型还原故障发生状态,并得到诊断结果。由于该方法综合考虑了电气系统数据和海况数据,并结合了时间序列数据库、电气故障识别模型和电气系统数字孪生模型等多种技术,因此其诊断结果具有很高的准确性,有助于减少误判和漏判的情况,提高故障诊断的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN118428157A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410540987.X
申请日:2024-04-30
申请人: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F30/27 , G06N3/0464 , G06F18/241 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F113/06 , G06F119/04
摘要: 本发明公开了一种海上风电机组叶片载荷测试分析方法及系统,通过智能优化算法确定应变传感器的最优布置;将测得的应变数据与运行数据和环境数据相结合,采用自适应调整的应变‑载荷转换模型求解各种载荷分量;利用基于机器学习的算法对不同载荷模式进行识别;将测试数据上传至基于云计算的监控分析平台,对整个海上风电场实施在线监控并提供智能运维决策支持。本发明方法融合了人工智能、大数据和云计算等先进技术,显著提高了海上风电机组叶片载荷测试与分析的智能化、自动化和信息化水平,为风电机组的优化设计、健康管理和智能运维提供坚实的技术支撑。
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公开(公告)号:CN118855633A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410800256.4
申请日:2024-06-20
摘要: 本发明涉及风力发电技术领域,特别是一种风力发电机组用偏航装置,其包括,主体部件,包括第一底座、设置于所述第一底座上的第二底座、设置于所述第二底座上的风机机舱、设置于所述第二底座下侧的第一安装块、设置于所述第一安装块上的第一螺栓、设置于所述第二底座和风机机舱外表面的第二安装块、设置于所述第二安装块上的第二螺栓、以及设置于所述第二螺栓外表面的螺母;偏航部件,包括设置于所述第一底座上的转动组件、以及设置于所述第二底座内侧壁的动力组件;固定部件;其能够自动化偏航,不易受湍流影响,确保精准对风,提高发电效率,并能够确保整个风力发电机组的安全运行,提高发电量和稳定性。
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公开(公告)号:CN118428539A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410564036.6
申请日:2024-05-08
发明人: 叶昭良 , 刘鑫 , 郭小江 , 闫姝 , 唐巍 , 傅望安 , 杜伟安 , 李新凯 , 逯智科 , 张波 , 周昳鸣 , 余璐 , 王海明 , 胡彦涛 , 徐非 , 苏人奇 , 杜璞 , 冯乐
摘要: 本公开提出一种发电量确定方法、装置、电子设备及存储介质,其中,方法包括:获取参考风况概率分布表;采用合成孔径雷达卫星对海上基地型风电场的风况进行拍摄,以得到至少一个目标雷达图像;对至少一个目标雷达图像进行反演处理,得到海上基地型风电场内各发电机组所处的预测风况;根据参考风况概率分布表和任一发电机组所处的预测风况,确定任一发电机组处于各风速区间的目标概率;根据任一发电机组处于各风速区间的目标概率,确定任一发电机组在目标时段内的发电量,由此,可实现建立较少的漂浮式激光雷达测风,协同SAR卫星的风速数据获得精准的基地型风电场测风数据进行各发电机组的发电量计算,有效地减少发电量计算过程中的测风难度和成本。
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公开(公告)号:CN114036656B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202111211995.2
申请日:2021-10-18
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/27 , G06N20/00 , G06F113/06
摘要: 本发明公开了一种风电机组齿轮箱的故障诊断方法及装置。该方法包括:采集风电机组的运行参数;依次将齿轮箱参数中的一个参数作为齿轮箱输出参数,其他参数作为齿轮箱输入参数;将工况参数和齿轮箱输入参数输入至齿轮箱输出参数对应的机器学习模型中,得到齿轮箱输出参数的预测值;根据齿轮箱输出参数的预测值和齿轮箱输出参数,生成机器学习诊断结果;将工况参数和齿轮箱输入参数输入至齿轮箱输出参数对应的规则模型中,得到规则诊断结果;根据机器学习诊断结果、规则诊断结果和规则集合进行综合诊断,得到目标诊断结果。在较低成本的前提下,对齿轮箱进行准确诊断,将有效提高风电机组运行的可靠性,降低机组关键部件损坏风险。
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公开(公告)号:CN118100073A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202311835595.8
申请日:2023-12-27
IPC分类号: H02G9/02
摘要: 本发明公开了一种海底电缆防护被和防护系统,涉及海底电缆保护技术领域。本发明的海底电缆防护被包括被体、多个板体和填充物,所述被体设有贯穿所述被体的多个连接孔,所述被体内设有多个腔室,每个所述腔室均包括两个夹层腔和位于两个所述夹层腔之间的中间腔,所述被体可柔性变形并用于覆盖在海底电缆的上方,多个所述板体装填于多个所述夹层腔内,且所述板体用于吸收下沉海锚的冲击力,所述填充物填充于多个所述中间腔内,且所述填充物用于抵抗所述海锚的冲击力以防护所述海底电缆。本发明的海底电缆防护被在铺设时施工便捷,能够对电缆和海床同时进行防护,避免海床泥沙的流失,解决因海流冲刷导致的电缆悬空问题。
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公开(公告)号:CN118074129A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410496934.2
申请日:2024-04-24
摘要: 本发明公开了基于智能优化算法的海上风电谐波治理方法及系统,涉及海上风电谐波治理技术领域,包括综合分析海上风电接入电网的特定需求,确定谐波控制的关键性能指标,进行海上风电数据采集,并对采集的海上风电数据进行预处理;基于预处理的海上风电数据,建立谐波监测模型,实时监控海上风电系统产生的谐波水平,并通过数据分析提取谐波产生的模式和特征;根据分析得到的谐波特征,运用多目标优化算法对电网运行参数进行实时调整;持续监控电力系统的运行状态和谐波控制效果,基于收集的反馈数据,自动调整电力控制策略。本发明提高了对谐波的监测和控制能力,确保电网运行的稳定性和电能质量,增强了动态适应性和优化调整效率。
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公开(公告)号:CN117948256A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410061059.5
申请日:2024-01-16
摘要: 本发明公开了一种风电导电轨的安装架,包括,风机塔筒,其内部设有导电轨;固定架,其设于所述风机塔筒内部;插接部,其设有相配合的锁定部件,所述锁定部件设于固定架上;其中,所述插接部能够将导电轨连接于固定架上,所述导电轨开设有与插接部相对应连接槽,本发明通过插接部与套筒组件的柔性连接,避免由于风机塔筒晃动拉扯导电轨,防止导电轨被拉扯损坏,保证导电轨接头处的连接稳定,在使导电轨拆装更为方便快捷的同时,插接部自身不会产生松动的问题,滑移筒件在使用不易被误触导致插接部解锁,避免了导电轨安装处松脱的问题,使导电轨的安装更为稳固。
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公开(公告)号:CN117780560A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311843925.8
申请日:2023-12-28
摘要: 本发明提供一种漂浮式发电装置,方案包括浮体结构和设置于浮体结构的能量捕获装置,其中,浮体结构包括主体区和多个延伸区,多个延伸区自主体区向外延伸,以增加浮体结构的有效承载面积。由于本发明的漂浮式发电装置包括浮体结构和能量捕获装置,其中,主体区用于布置主风能捕获装置,延伸区用于布置辅助风能捕获装置、太阳能捕获装置和水能捕获装置。延伸区的布置不仅能够增加浮体结构的承载面积,而且能够提高整个漂浮式发电装置的承载强度。另外,由于浮体结构的承载面积变大,因此,能够承载多种类型的能量捕获装置,提高了捕获能量的多面性。
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