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公开(公告)号:CN118128698A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410463458.4
申请日:2024-04-17
摘要: 本发明提供一种风机中轴线的定向设备及方法,设备包括设备本体,设备本体能够安装于待测风机机舱,设备本体包括激光定位部分和定向部分,其中:激光定位部分包括两个激光定位组件,两个激光定位组件能够设置于待测风机的联轴器;定向部分包括两个定向器,每个定向器能够安装于待测风机的机舱外壁;两个激光定位组件的激光束能够在待测风机的机舱外壁形成标记点;两个定向器能够分别对应安装于标记点的位置,以便基于两个激光定位组件测定待测风机的联轴器的中轴线方位。本发明可以准确识别风力发电机组机舱的中轴线,进而可以通过调整和维护使得风机和风向标进行对准,提高风机组的效率,且有望提升机组运行的稳定性和安全系数。
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公开(公告)号:CN118622612A
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410840090.9
申请日:2024-06-26
摘要: 本申请公开了一种气动不平衡度的确定方法及装置、存储介质及电子装置,该方法包括:获取毫米波雷达对风力发电机组的叶片进行实时监测得到的叶片反射信号,其中,所述毫米波雷达安装在所述风力发电机组的塔筒底部;对所述叶片反射信号进行信号处理,以获取所述叶片的空间位置;根据所述叶片的空间位置确定所述叶片与所述风力发电机组的塔筒之间的净空距离,在确定所述净空距离小于距离阈值的情况下,根据多个净空距离之间的净空差计算所述风力发电机组的气动不平衡度,采用上述技术方案,解决风力发电机组的气动不平衡度的监测准确性较低的问题。
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公开(公告)号:CN118762179A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410839343.0
申请日:2024-06-26
IPC分类号: G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/143
摘要: 本发明公开了一种风电叶片前缘腐蚀检测方法、系统、设备及介质,包括:通过图像采集装置获取风机叶片的图像信息,其中,所述图像采集装置固定于测风支架上;对所述风机叶片的图像信息进行预处理;将预处理后的风机叶片的图像信息输入到训练后的图像分割和缺陷检测模型中,以识别出图像中风电叶片的腐蚀缺陷区域,该方法、系统、设备及介质能够对风电叶片前缘腐蚀进行实时检测。
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公开(公告)号:CN118332803A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410463519.7
申请日:2024-04-17
IPC分类号: G06F30/20 , G06F113/08 , G06F119/06 , G06F119/22
摘要: 本发明公开了一种发电量评估方法、系统、设备及其存储介质,属于风力发电机组技术领域,包括以下步骤:采集风电机组实时运行数据并进行质量分析,并结合风电机组标准功率曲线,剔除异常数据,得到有效风电机组运行数据;根据有效风电机组运行数据,对风电机组标准功率曲线进行修正,同时模拟得到风速频率分布;根据修正后的风电机组功率曲线和风速频率分布,得到风电机组实时功率曲线;对比所述风电机组实时功率曲线和修正后风电机组功率曲线,得到实时发电量提升率,完成发电量评估。本发明能够解决现有技术无法进行实时发电量评估的问题。
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公开(公告)号:CN117709023A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311795957.5
申请日:2023-12-25
IPC分类号: G06F30/17 , G06F30/27 , G06F111/06 , G06F119/14 , G06N3/126
摘要: 本发明属于永磁电机优化技术领域,公开了一种永磁电机优化方法,包括以下步骤:设置优化变量;采用中心复合设计法设置采样组别并分别进行仿真计算;根据仿真计算结果,以降低谐波含量为优化目标,建立第一响应面模型;根据仿真计算结果,以降低齿谐波为优化目标,建立第二响应面模型;基于第一响应面模型和第二响应面模型采用遗传算法求解优化变量得到若干组优化变量;根据若干组优化变量采用Taguchi法进行二次优化得到优化结果。本发明通过中心复合设计法构建的响应面模型,进行遗传算法优化,同时使用Taguchi法进行局部二次优化,有效降低永磁电机中谐波含量,提高了电机效率。
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公开(公告)号:CN118348271A
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202410463467.3
申请日:2024-04-17
摘要: 本发明公开了一种叶尖速度计算方法及相关设备,首先通过设备获取叶尖运动图像,对和获取到的叶尖运动图像进行处理,根据叶尖运动图像获取差分图像,对差分图像进行阈值分割,去除阈值分割后图像的噪声,这一步可以获取到叶尖在塔筒上的投影点,能够精确计算出机组运行状态下叶尖位置,根据去除噪声图像获取叶尖速度,地面实施的叶尖速度检测手段就具有了天然的便捷性和精准性,在固定坐标系下可以方便有效的测得叶尖速度结果,保证了较高的分辨率和精度,并且方便易操作,在不同机组和环境下可以重复使用。
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公开(公告)号:CN118224051A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410463472.4
申请日:2024-04-17
摘要: 本发明公开了一种基于视频监测的净空值计算方法、系统、设备及介质,S1,将叶片的净空位置水平投影在塔筒上记为C点,将拍摄位置位于地面的竖直投影记为O点,拍摄位置、C点和O点位于同一竖直线;S2,获取任意叶片净空位置与O点的距离,以及O点至叶尖位置连线和C点至叶尖位置连线之间的夹角,通过三角函数计算出C点至叶尖位置距离,作为标定距离;S3,获取在拍摄视角下,叶尖位置与O点的像素量,作为标定像素;S4,当叶片到达净空位置时,获取在相机视角下,该叶片净空位置与O点的实际像素量,通过标定距离和标定像素的比值与实际像素量的乘积,从而得到该叶片至塔筒的实际净空值。能够快速准确的获取净空值。
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公开(公告)号:CN118188352A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410463476.2
申请日:2024-04-17
IPC分类号: F03D17/00
摘要: 本发明公开了一种激光测距和识别融合的气动不平衡评价方法和系统,包括安装在风力发电机组机舱正面的激光雷达,激光雷达与机舱轴同轴,激光雷达用于检测激光雷达与叶片尖端的距离,激光雷达与叶片根部的距离,激光雷达与叶片尖端、叶片根部所成的角度,以及叶片的运行速度;安装在风力发电机组塔筒侧面的监测相机,监测相机光轴与机舱轴垂直,监测相机与塔筒平行,监测相机用于获取设定时间段内风机叶片的运动视频;计算终端,用于接收激光雷达、监测相机检测数据计算得到不平衡均值,利用不平衡均值对风力发电机组叶片的气动平衡进行评价。本发明的激光雷达和监测相机安装方便,实施成本低且便于维护。
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公开(公告)号:CN116517789A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310610959.6
申请日:2023-05-26
摘要: 本发明属于风力发电机变桨控制技术领域,具体涉及一种识别风力发电机组变桨控制需求失效的方法,通过对第二输入参数的处理得到比较阈值,若第一输入参数大于比较阈值,则开始判断小桨距角过速转速桨距角阈值与当前变桨需求平均角度的大小,若小桨距角过速转速桨距角阈值大于当前变桨需求平均角度,则开始进行时间累计,得到时间累计值;采用累计时间计时的方式来判断风力发电机组变桨控制需求失效是否是瞬时状态还是长时状态,如判断其为非瞬时状态,说明变桨控制需求失效,则进行保护操作,保障机组正常安全运行。
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公开(公告)号:CN116498503A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310580188.0
申请日:2023-05-22
摘要: 本发明公开一种识别风电机组变桨执行失效的方法及系统,包括以下步骤:实时获取每一个叶片变桨实际速率绝对值;比较每一个叶片变桨实际速率绝对值与判断卡桨变桨实际速率阈值的关系;根据叶片变桨实际速率绝对值与判断卡桨变桨实际速率阈值的大小关系确定控制变桨流程结束或卡桨开始累积时间;所述累积时间不大于所述卡桨判断时间阈值时,则控制流程结束;所述累积时间大于所述卡桨判断时间阈值时,向变桨系统发送执行保护控制策略;通过实际变桨角度进行微分得到实际变桨速率,并比较叶片实际变桨速率相对大小判断是否卡桨,是一种更快速识别单叶片卡桨的方法,能降低卡桨情况下的机组大部件极限载荷。
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