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公开(公告)号:CN109241546B
公开(公告)日:2023-01-17
申请号:CN201710557600.1
申请日:2017-07-10
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 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明提供一种风机塔筒连接法兰疲劳强度的校核方法,首先建立风机塔筒连接法兰的有限元模型;然后在风机塔筒连接法兰的有限元模型中上法兰和下法兰连接的中心位置分别先后施加方向相反的疲劳极限载荷,并对疲劳极限工况下有限元模型进行非线性求解,得到连接法兰载荷与连接法兰表面设定方向上剪应力的关系;结合法兰位置的疲劳时序载荷谱,计算连接法兰的疲劳损伤值。由于本发明所提供的技术方案直接计算的是连接法兰的疲劳强度,并且施加疲劳极限载荷时,与引起连接法兰疲劳的实际应力相同,所以能够准确的计算出风机塔筒连接法兰的疲劳强度。
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公开(公告)号:CN107994603B
公开(公告)日:2020-07-21
申请号:CN201711066573.4
申请日:2017-11-02
Applicant: 许继电气股份有限公司 , 许继集团有限公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 国家电网公司
Abstract: 本发明提供了一种基于虚拟同步发电机故障穿越控制方法及系统,在电网故障时,虚拟同步机DC/DC变流器从恒压控制模式切换为恒压加前馈控制模式,将电压指令值与电压反馈值相减经过PI调节得到第一电流指令值,将第一电流指令值与电流反馈值相减经过PI调节得到第一电压值,对DC/DC变流器进行控制;且虚拟同步机DC/AC变流器从VSG控制模式切换为恒流控制模式,通过无功调压控制得到无功电流,并根据无功电流计算有功电流,根据计算得到的无功电流和有功电流对虚拟同步机DC/AC变流器进行控制。本发明通过虚拟同步发电机系统的模式的转换和控制策略的优化,实现电站式虚拟同步发电机故障穿越,保证电力系统的稳定性。
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公开(公告)号:CN106874558B
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201710029211.1
申请日:2017-01-16
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 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC: G06F30/23
Abstract: 本发明一种风机主机架吊耳极限安全系数的计算方法,包括如下步骤:(1)建立风机主机架的几何模型;将吊点的位置位于风机主机架重心竖直方向上方的位置;(2)将几何模型导入有限元软件,定义风机主机架的单元类型和材料属性,建立有限元模型;(3)设置连接关系;(4)对所述有限元模型施加载荷和边界约束;(5)计算吊耳的极限安全系数。本发明所提供的一种风机主机架吊耳极限安全系数的计算方法,在建立几何模型时,将吊点设置在主机架中心竖直方向上方的位置,然后建立有限元模型进行分析。本发明所提供的方案中在对风机主机架吊耳进行有限元分析时充分模拟了风机主机架吊耳的实际工况,解决了对吊耳应力评估不准确的问题。
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公开(公告)号:CN106886634B
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201710042684.5
申请日:2017-01-20
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 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC: G06F30/20
Abstract: 本发明涉及一种风机变桨电机选型参数获取方法、系统及选型方法,该方法为:计算所有运行工况下的叶片根部实时风载Mz、变桨轴承摩擦转矩Mf、叶片转动惯量J及叶片变桨角加速度ω;根据Mz、Mf、J及ω,计算各运行工况下叶片根部原始驱动转矩;根据叶片根部原始驱动转矩、整个变桨系统的减速比及传动效率,计算各个运行工况下的实时转矩值;根据实时转矩值得到风机变桨电机转矩的最大值;对正常发电工况下变桨电机的转矩和转速进行均方根处理,得到变桨电机机械特性曲线,根据变桨电机转矩的最大值及变桨电机机械特性曲线进行变浆电机选型。本发明简单可靠,并且与风机实际运行情况比较符合,结果可信度比较高,可以更加合理地进行风力发电机变桨电机的选型。
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公开(公告)号:CN104362672A
公开(公告)日:2015-02-18
申请号:CN201410584419.6
申请日:2014-10-27
Applicant: 国家电网公司 , 许继集团有限公司 , 许继电气股份有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC: H02J3/38
CPC classification number: Y02E10/763 , H02J3/386 , H02H9/045 , H02J3/28
Abstract: 本发明涉及一种风力发电系统。该系统采用储能型泄放电路,该电路中由两个带有反并联二极管的开关元件、电感、电阻组成。当检测到直流母线电压高于设定的最高电压值时,储能型泄放电路中的第二开关元件断开,第一开关元件与第二二极管构成降压斩波电路,通过电感将多余的能量吸收,直流电压降低;当直流母线电压降低到允许的最低电压值时,第一开关元件断开,第二开关元件与第一二极管构成升压斩波电路,释放储存在电感中的能量,帮助直流母线电压恢复正常值。通过对储能型泄放电路的两个开关器件的交替斩波控制,可以实现高电压穿越过程中直流母线能量的泄放和稳压控制,并且可以通过释放电感中的能量帮助直流母线电压在降低后快速恢复。
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公开(公告)号:CN103592992A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310576597.X
申请日:2013-11-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 天津理工大学
IPC: G05F1/67
CPC classification number: Y02E10/58
Abstract: 一种阴影条件下光伏阵列最大功率点快速寻优系统,其特征在于它包括光伏电池组和MPPT控制器;其工作方法包括:①数据准备;②在程序初始化;③阴影遮蔽判断;④占空比调节;⑤寻找最大功率点;其优越性在于:可迅速找到全局最大功率处的电压,可以加快搜索速度和精度,无需另外添加组件即可实现阴影条件下光伏阵列的最大功率点快速寻优。
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公开(公告)号:CN103558793A
公开(公告)日:2014-02-05
申请号:CN201310576809.4
申请日:2013-11-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 天津理工大学
IPC: G05B19/042
Abstract: 一种基于混沌理论的风电功率短期预测系统,其特征在于它包括传感器、数据采集模块、处理器、通讯模块、工控机和风电场控制设备;其工作方法:数据采集、计算处理、控制信号输出;其优越性在于:适合风电场在多种情况下的短期功率预测,并且在一个相对短的时间长度内,预测的精度就能得到较高的保障。通过混沌时间序列预测的方法,具有输入量提取简单,精确高,准确度好,预测效率高的特点。
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公开(公告)号:CN107577846B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201710666311.5
申请日:2017-08-07
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 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC: G06F30/23 , G06F119/14
Abstract: 本发明提供一种风力发电机组机舱罩强度确定方法,步骤如下:建立风力发电机组机舱罩的几何模型,包括机舱罩的玻璃纤维增强塑料部件和钢部件;将风力发电机组机舱罩的几何模型导入有限元分析软件,定义机舱罩各部件的单元属性、材料属性和截面属性,建立风力发电机组机舱罩的有限元模型,并在该有限元模型中设置风速风向仪;对风力发电机组机舱罩的有限元模型施加约束边界;对风力发电机组机舱罩的有限元模型施加载荷,计算风力发电机组机舱罩的强度。本发明的技术方案中,风力发电机组机舱罩的有限元模型包括机舱罩的玻璃纤维增强塑料部件和钢部件,还包括风速风向仪,模拟机舱罩的受力情况更加真实,对机舱罩强度的计算结果更加准确。
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公开(公告)号:CN103592992B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201310576597.X
申请日:2013-11-18
Applicant: 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 天津理工大学
IPC: G05F1/67
CPC classification number: Y02E10/58
Abstract: 一种阴影条件下光伏阵列最大功率点快速寻优系统,其特征在于它包括光伏电池组和MPPT控制器;其工作方法包括:①数据准备;②在程序初始化;③阴影遮蔽判断;④占空比调节;⑤寻找最大功率点;其优越性在于:可迅速找到全局最大功率处的电压,可以加快搜索速度和精度,无需另外添加组件即可实现阴影条件下光伏阵列的最大功率点快速寻优。
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公开(公告)号:CN104794571A
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201510186285.7
申请日:2015-04-20
Applicant: 中国电力科学研究院 , 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司 , 国网福建省电力有限公司 , 国网福建省电力有限公司电力科学研究院
Abstract: 一种储能电站海量电池数据的采集方法,所述方法包括:根据压缩感知理论,对储能电站的电池数据进行同步采集压缩,保存并传输采集压缩后的电池数据,重构电池数据,该方法降低了采集设备的工作负载,减少了数据存储和传输的规模。
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