风轮锁
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103216396A

    公开(公告)日:2013-07-24

    申请号:CN201310120986.1

    申请日:2013-04-09

    Abstract: 本发明涉及风力发电锁具领域,特别涉及风轮锁。该风轮锁包括用于插装于齿轮箱前盖上的锁销,还包括用于固定装配在齿轮箱前盖上的端盖,端盖上设有支座,支座铰接连接有驱动杆,驱动杆与支座构成了跷跷板结构,驱动杆的一端通过拨叉与锁销传动连接。与现有的液压驱动或螺纹驱动相比,本发明中的跷跷板结构能够快速灵活的驱动锁销完成插入和拔出动作,在插拔过程中锁销不易损坏锁盘的锁孔。本发明解决了由于锁销的插拔速度缓慢而造成的锁盘易损坏的问题。

    一种风力发电机组的捕风系数、年满发小时数的估算方法

    公开(公告)号:CN109271657B

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN201810828834.X

    申请日:2018-07-25

    Abstract: 本发明提供了一种风力发电机组的捕风系数、年满发小时数的估算方法,通过反算风力发电机组的捕风系数,提高了风力发电机组的捕风系数的估算精度,从而为提高风力发电机组的发电量的预测准确度提供了基础。风力发电量的预测量的提高能够减缓风电对电网的毛刺冲击波动,保持电网智能稳定和可靠。风力发电机组的年满发小时数,确定了风机的有效利用率,便于指导风机系统运维水平的提升,也可用于为电网在大概率下风场中所有风机风能与其他能源的平衡、调度、匹配的解决提供参考,有利于把握风电规律,且能够解决电网对风场风力发电机组年总功率进行消纳匹配的计算,也能够解决风机可靠性评价或运维指导中风机有效利用率的计算。

    一种风力发电机组智能偏航控制系统及控制方法

    公开(公告)号:CN112682257B

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202011407399.7

    申请日:2020-12-03

    Abstract: 一种风力发电机组智能偏航控制系统,包括主控制器、偏航控制器和多个运动控制器;主控制器用于风向监测和偏航对风角度计算,协调控制液压系统完成偏航制动器的投入和释放,并对偏航控制器下发偏航命令和接收机舱偏航运行角度进行反馈;偏航控制器执行主控制器偏航对风的命令,向运动控制器下发运动控制指令并向主控制器反馈偏航电机偏航运行的角度,请求主控制器投入或释放偏航制动器;多个运动控制器用于动态调整偏航电机输出转矩和速度,并反馈偏航电机编码器的位置信息给偏航控制器。主控制器采集风向计算对风角度并发出偏航命令,偏航控制器负责释放电机刹车,协调运动控制器实时来控制偏航电机的运动状态,完成偏航系统实时对风功能实现。

    一种永磁同步电机转子零位校正系统及方法

    公开(公告)号:CN104836506B

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201510287212.7

    申请日:2015-05-29

    Abstract: 本发明涉及一种永磁同步电机转子零位校正系统及方法,属于电机伺服控制技术领域。本发明首先将电机控制支路中q轴电流设为0,d轴电流控制在1.2倍额定电流值以内,然后通过给定矢量控制中使用的角度从30°逐步减小至0°,以拖动永磁同步电机转子由θ角至理论零位;判断永磁同步电机转子是否达到最终稳定位置,以永磁同步电机转子最终稳定位置时的角度作为转子零位校正角度;最后将得到校正角度补偿到电机控制过程测量到的转子角度作为实际的转子角度,从而实现对转子零位的校正。本发明的校正方法简单易实施,能够很好的解决现有永磁同步电机转子零位校正所存在的操作麻烦、通用性差以及相电流大小不易控制的问题。

    一种基于PI算法的风机变桨控制方法及系统

    公开(公告)号:CN108343546A

    公开(公告)日:2018-07-31

    申请号:CN201810098094.9

    申请日:2018-01-31

    CPC classification number: Y02E10/723 F03D7/00 F05B2270/32 F05B2270/705

    Abstract: 本发明提供了一种基于PI算法的风机变桨控制方法及系统,通过前馈控制滤除剪切风速,补充风速测量误差,把风速的变化作为干扰量输入给变桨控制器,将采集的发电机的实时功率与发电机的额定功率的差值发送给变桨控制器,风机变桨控制器采用PI算法,可以在风速变化频繁、风机桨叶受的扰动较大时,快速准确的调整桨距角,不至于使风机浆叶受力不均匀出现晃动,以使风机保持在额定发电机功率状态,可以有效控制风机变桨系统的稳态和动态性能。缩短了风机变桨控制系统的响应时间,提高了系统的快速性,稳定风机组的输出功率,提高风机组的发电效率。

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