用于对风场的风力涡轮机的年度能量产生进行计算机实现的确定、最大化的方法

    公开(公告)号:CN114245846A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202080057358.1

    申请日:2020-08-03

    IPC分类号: F03D7/04 F03D13/30

    摘要: 用于对风场的风力涡轮机的年度能量产生进行计算机实现的确定、最大化的方法。本发明描述了一种用于对风场的多个风力涡轮机(T1...Tn)的年度能量产生进行计算机实现的最大化的方法。所述方法考虑了个体涡轮机制造公差对涡轮机性能的影响,从而避免了对那些风力涡轮机的利用不足。本发明包括以下步骤:通过接口(IF)来接收所述多个风力涡轮机(T1...Tn)中的每一个的特性值(AG、MP、MDM、TC、CR)的一个或多个实际制造公差;由处理单元(PU)针对所述多个风力涡轮机(T1...Tn)中的每一个来确定功率对风速图(PWM),所述功率对风速图(PWM)是根据给定涡轮机模型(TM)来计算的,所述给定涡轮机模型(TM)具有相应风力涡轮机(T1...Tn)的所述一个或多个实际制造公差作为输入参数;基于所述多个风力涡轮机(T1...Tn)中的每一个的所述功率对风速图(PWM)来确定相应的性能度量;以及针对风场中的每个风力涡轮机(T1...Tn)根据其确定的性能度量来指派所选的选址位置。

    一种风力发电仿真模拟实验装置
    74.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113404654A

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN202110748038.7

    申请日:2021-07-01

    IPC分类号: F03D17/00 F03D13/30 G01M99/00

    摘要: 本发明涉及一种风力发电仿真模拟实验装置,包括:机架、转盘和多个桨叶;转盘,绕第一旋转轴线受控转动地设置在所述机架上;多个桨叶,设置于所述转盘,且围绕所述第一旋转轴线间隔布设,每一所述桨叶上设置有用于安装风力发电配套设施的安装位,且每一所述桨叶相对所述转盘均绕第二旋转轴线可转动,所述第二旋转轴线与所述第一旋转轴线相交。上述风力发电仿真模拟实验装置,转盘带动桨叶绕第一轴线转动,用于模拟风力发电机组运转的情况,桨叶绕第二旋转轴线的转动可以调整桨叶的角度,用于模拟风力发电机组的变桨过程。通过该模拟实验装置,使得风力发电配套设施无需挂机就可以进行实验,大大减少了风力发电机组的调试时间和成本。

    一种用于风机主控系统与轮毂之间信号联调的测试系统

    公开(公告)号:CN113123930A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110419005.8

    申请日:2021-04-19

    IPC分类号: F03D13/30 G01R31/34

    摘要: 本发明公开了一种用于风机主控系统与轮毂之间信号联调的测试系统,包括主控系统,所述测试系统还包括有能够模拟作为风机轮毂的变桨控制系统的变桨模拟系统,所述变桨模拟系统与所述主控系统之间电联接、并进行模拟变桨控制过程的交互通信,通过所述变桨模拟系统测试获得所述主控系统与当前对应风机轮毂之间的信号相互反馈状态、信号动作检测状态和供电状态。本发明以结构紧凑、小巧的变桨模拟系统代替结构庞大、吨位重的轮毂,与主控系统进行模拟变桨控制过程的交互通信,从而达到轮毂实体与机舱之间进行联合调试之技术效果,同时能够使整个联合调试过程轻松、方便、高效地实现,极大的改善了风力发电机组生产过程中的联合调试处理作业。

    一种自动校正叶片标定偏移的方法

    公开(公告)号:CN112377373A

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN202011278600.6

    申请日:2020-11-16

    IPC分类号: F03D13/30 F03D7/04

    摘要: 本发明提供一种自动校正叶片标定偏移的方法,包括以下步骤:确定风电机组具备检测叶片标定偏移的检测条件;设定叶片运行速度,驱动叶片运行至95°;记录叶片从0°往95°方向运行时各开关触发上升沿时的编码器读数;根据标定基准值和编码器读数,计算各开关的偏差;对偏差方向一致性进行判断;计算偏差的标准差并判断;计算偏差平均值;根据有效统计次数产生的多次偏差平均值计算总偏差累计值;根据总偏差累计值计算偏差校准值;主控系统根据偏差校准值完成对叶片标定偏移的自动校正。本发明可以解决风力发电机组叶片的安装角在初次标定与后续检测时由于叶片转速可能不一致,造成对叶片进行再次标定时,用于参考的初次标定值会产生偏移的技术问题。

    一种风电机组叶片校零装置
    77.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112324626A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011308731.4

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: F03D13/30 F03D80/50

    摘要: 本发明涉及一种风电机组叶片校零装置,包括,条形板,以及分别设于条形板底面两端的两个圆柱;把手,该把手成长短臂的U型状,其短臂的末端固定于条形板底面中央,长臂端凌空穿过条形板的顶面,且长臂的长度至少为短臂长度的两倍,短臂和长臂所构成的平面与条形板垂直。与现有技术相比,本发明通过条形板、圆柱和特殊设计的把手,可以实现整个装置沿叶片根部轴承的大范围平滑移动的同时,由把手实现零刻度线和标示线的对齐,解决了现有技术中大容量风力机叶片校零工作效率低的问题。

    双馈式风力发电机组的综合测试方法

    公开(公告)号:CN110345018B

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN201910734443.6

    申请日:2019-08-09

    IPC分类号: F03D13/30

    摘要: 双馈式风力发电机组的综合测试装置,该装置包括发电机柜和固定安装在发电机柜顶部的联调控制柜和拖动变频柜,拖动变频柜内安装有拖动变频器,拖动变频器的输出端连接有用于与双馈式风力发电机定子侧接线端连接的电缆;所述联调控制柜内安装有调试系统PLC控制器和拖动系统PLC控制器,调试系统PLC控制器与机舱PLC控制器和变桨PLC控制器通讯连接,拖动系统PLC控制器与拖动变频器通讯连接,联调控制柜内还安装有用于电源降压的变压器,联调控制柜的柜门上还安装有便于指令输入和信息显示的触摸屏。该装置设计合理、功能齐全,能够在无电源的作用区间对风力发电机组进行静态调试和拖动测试,并且测试效率高,保证发电机组的安全、快速投入使用。

    基于运行姿态的风机载荷预测系统及风机降载延寿方法

    公开(公告)号:CN111706471A

    公开(公告)日:2020-09-25

    申请号:CN202010390517.1

    申请日:2020-05-11

    IPC分类号: F03D13/30 F03D17/00 F03D7/04

    摘要: 本发明公开了一种基于运行姿态的风机载荷预测系统及风机降载延寿方法,系统的姿态监测传感器安装在研发样机或者量产风机上的塔顶位置,用于实时监测风机塔顶运动参数;系统的载荷采集仪安装在研发样机上,用于实时采集研发样机关键位置的载荷,并使用同时间段的研发样机塔顶运动参数和研发样机的关键位置载荷,通过机器学习算法建立预测模型,所建立的预测模型嵌入于量产风机的风机主控中;风机主控用于根据量产风机的塔顶运动参数,通过预测模型输出量产风机的关键位置载荷,并在载荷过大的情况下采用相关降载控制策略进行降载控制。本发明可以实时预测载荷,实现载荷与风机主控交互,风机能够降本增效和降载延寿。

    风电叶片应变采集系统
    80.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111561424A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010175777.7

    申请日:2020-03-13

    IPC分类号: F03D17/00 F03D13/30

    摘要: 本发明公开了风电叶片应变采集系统,包括中央采集控制站、风场通讯基站和机组采集子系统,机组采集子系统包括传感器、叶片采集控制器、轮毂采集节点和机舱处理节点,传感器将采集信号放大后传输到叶片采集控制器,叶片采集控制器转换成数字信号后无线发送到轮毂采集节点,轮毂采集节点整合自身采集数据后无线发送到机舱处理节点,机舱处理节点采集气象站的数据并整合后以无线形式发送到中央采集控制站。叶片应变采集系统便于校准调试,信号数字化后传输距离远、传输信号准确率有保障,便于风场大规模应变采集设备部署,可同时实现风场多个机组叶片应变采集与管理,同时减少了设备安装过程中的机组改动,降低了人员对采集系统的管理压力。