用于浮式风机拉索结构优化的物理模型制备方法及系统

    公开(公告)号:CN119785657B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510271781.6

    申请日:2025-03-10

    Abstract: 本发明属于海洋工程技术领域,具体公开了用于浮式风机拉索结构优化的物理模型制备方法及系统,其中方法包括以下步骤:步骤S1、确定浮式风机拉索初始物理模型与原型之间的参数的缩尺比;步骤S2、建立用于浮式风机拉索优化的物理模型;步骤S3、采集多种状态下对应的浮式风机系统模型的动力响应时程并计算功率谱密度;步骤S4、得到预张力和轴向刚度对浮式风机拉索优化的物理模型的影响规律;步骤S5、根据影响规律确定预张力和轴向刚度,使得用于浮式风机拉索优化的物理模型处于最佳状态。本发明通过建立的浮式风机拉索结构的优化的物理模型,使得模型的关键结构参数易于调节;得到拉索结构最佳性能所对应关键结构参数,实现拉索结构的设计及优化。

    一种极端阵风检测、超速抑制控制方法、系统及存储介质

    公开(公告)号:CN118775177A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202411000237.X

    申请日:2024-07-24

    Abstract: 本发明提供了一种极端阵风检测方法,应用于风电机组控制中,包括:采集一个时间段的风轮转速,形成风轮转速时间序列,对风轮转速时间序列进行差分处理,得到风轮转速一阶差分时间序列;根据风轮转速时间序列与风轮转速一阶差分时间序列计算风轮转速波动因子;采用不同的滤波系数,根据风轮转速时间序列计算第一滤波风轮转速与第二滤波风轮转速,相减得到滤波风轮转速偏差;根据风轮转速波动因子与滤波风轮转速偏差计算极端阵风评估因子,通过阵风评估因子辅助控制叶片变桨角度。本发明能够及时检测是否有阵风发生,快速进行叶片变桨角度控制,降低机组超速故障停机,提升机组运行平稳性,且检测准确率较高,易于工程应用。

    一种降低叶片雨蚀的方法及监测设备

    公开(公告)号:CN117685177A

    公开(公告)日:2024-03-12

    申请号:CN202311872623.3

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种降低叶片雨蚀的方法,包括以下步骤:步骤1、传感器实时监测雨滴对叶片表面的冲击力;步骤2、建立冲击力‑损伤的数据库,同时依据当地风场设计寿命内的降雨天数,制定单元控制损伤值;步骤3、结合单元控制损伤值和当前损伤值,控制风轮转速;步骤4、数据采集器统计当前叶片的累计损伤,当累计损伤到总损伤时,进行叶片雨蚀的故障预警。一种降低叶片雨蚀的监测设备,包括设于叶片前缘的压电式冲击传感器,所述压电式冲击传感器通过数据采集器连接有主控系统,所述主控系统连接有变流器以及监控系统。可以精准地控制风轮转速降低雨蚀的破坏,同时能最大程度不损失过多的发电量,为后续大型风电叶片前缘保护提供技术支撑。

    一种海上风电机组用的浮式基础及其制造方法

    公开(公告)号:CN113799937A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111080100.6

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明公开了一种海上风电机组用的浮式基础及其制造方法,属于海上风电机组装置技术领域;该结构包括浮筒,该浮筒包括多个圆周阵列分布的且为中空结构的第一浮筒;在浮筒的布置位置的中部还设置有连接点,每个第一浮筒与中部的连接点通过连接件装配连接;或者,相邻的第一浮筒之间通过连接件装配连接;本发明的一种海上风电机组用的浮式基础解决了传统海上浮台结构难以设置垂荡板或者是造价成本过高的问题,通过采用混凝土支制成的浮筒相对于钢结构的浮筒更加具备成本低廉的优势,同时也解决了混凝土的承载能力较差的问题,相对更好的填补了现在难以设置或者是未设置垂荡板的空缺。

    一种实时预测叶片通过塔筒时扫塔风险的方法

    公开(公告)号:CN112502911B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202011378635.7

    申请日:2020-11-30

    Abstract: 本发明公开了一种实时预测叶片通过塔筒时扫塔风险的方法,通过在风电机组机舱尾部的预设位置安装毫米波雷达,采集可靠的测量信息,建立风机塔筒净空模型;利用毫米波雷达对叶片经过风轮旋转平面内指定区域整体进行检测进而获得叶片经过风轮旋转平面内指定区域时的目标点空间位置和变形速度信息,计算每个目标点处的净空值和每个目标点通过塔筒时的变形量,并评估叶片扫塔风险,依据风险等级做出不同控制动作。本发明能够提前一定时间预知叶片通过塔筒时的扫塔风险,同时监测多个目标点的净空值和通过塔筒时的变形量,提高系统的可靠性和安全性。

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