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公开(公告)号:CN116241419A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211724540.5
申请日:2022-12-30
Applicant: 东方电气风电股份有限公司
IPC: F03D17/00 , F03D7/04 , G06F30/20 , G06F17/18 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种风电机组叶尖净空距离预测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括根据叶片预设位置的轨迹信息,获得不同风速下叶片预设位置的测量弯曲距离;调用叶片模型,利用最小二乘法计算相同风速下叶片的弯曲距离与模型仿真弯曲距离的相关性;获取目标时段的风速,将所述风速代入叶片模型,获得在该风速下的叶片预设位置的模型仿真弯曲距离和叶尖的模型仿真弯曲距离;利用模型仿真弯曲距离相关性,确定实际弯曲距离,预测叶尖的净空距离。本发明通过叶片预设位置轨迹信息,完成叶尖净空距离的预测,基于该叶尖净空距离的预测值,调整风电机组的运行状态,可在保证叶片安全情况下,平衡发电效能和延长叶片运行寿命,让机组运行在最佳状态。
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公开(公告)号:CN115434878A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202211395540.5
申请日:2022-11-09
Applicant: 东方电气风电股份有限公司
IPC: F03D17/00 , G06F30/27 , G06F16/215
Abstract: 本发明公开了风力发电机组温度集群管控方法、装置、设备及介质,该方法包括:获取风电场内机组历史舱外温度数据;根据历史舱外温度数据的相关性初步刷选每台风机关联机群;对每台机组和每台机组的初步关联机群的历史舱外温度数据进行温度集群推算模型训练,获得对应温度集群推算模型;调取实测舱外温度数据推算每台机组舱外温度;剔除差异超过预设阈值的风机,并寻找相关性最高的风机进行替代;重复执行温度集群推算模型构建以及误差风机剔除直至所有风机的拟合温度和风机的当前温度数据差值不超过阈值,根据最终得到的参考风机组进行对应风机温度的拟合,若拟合结果与实测温度差距较大,则预警并启用推算温度进行机组容差运行和保护控制。
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公开(公告)号:CN115079626A
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202210857039.X
申请日:2022-07-21
Applicant: 东方电气风电股份有限公司
Inventor: 张权耀 , 宁琨 , 曾一鸣 , 李玉霞 , 贾君实 , 余业祥 , 杨鹤立 , 彭小迪 , 张耀辉 , 廖茹霞 , 郭自强 , 王秉旭 , 张坤 , 沈菲 , 苏坤林 , 付斌 , 马记龙 , 李博 , 杨斌 , 许福霞
IPC: G05B19/048 , F03D17/00
Abstract: 本发明涉及风力发电测控技术领域,公开了一种风力发电机组部件潜在运行风险的预警方法及系统,该预警方法,利用风电机组的历史数据进行统计分析,基于风电机组的历史数据和现在值,找出对应部件在异常状态下的数据特征;基于在异常状态下的数据特征进行风机当前运行时数据的数据甄别,从而判定风机该部件在不同工况下部件运行状态是否正常,并对不正常的运行状态进行预警。本发明解决了现有技术存在的对于部件自身无问题但因部件运行逻辑和外界风况环境造成影响所导致的部件运行表现的异常并没有进行预警等问题。
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公开(公告)号:CN114548611B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202210448917.2
申请日:2022-04-27
Applicant: 东方电气风电股份有限公司
Inventor: 宁琨 , 曾一鸣 , 李玉霞 , 贾君实 , 余业祥 , 杨鹤立 , 彭小迪 , 张耀辉 , 廖茹霞 , 郭自强 , 王秉旭 , 张坤 , 沈菲 , 张权耀 , 苏坤林 , 付斌 , 马记龙 , 李博 , 杨斌 , 许福霞
Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组最优增益参数的搜索方法,包括以下步骤:步骤1:使机组处于最佳叶尖比速比控制阶段,通过爬山算法在参数搜索范围内,逐步降低步长调整最优增益参数,计算并记录风能利用效率;步骤2:当爬山算法步长降低到设定的参数值后,启用退火算法逐步调整最优增益参数,计算并记录其风能利用效率;步骤3:记录的数据通过XGBoosting算法拟合曲线,寻找曲线峰值;步骤4:对步骤1和步骤2中记录的风能利用效率最大值到曲线峰值之间的区域,利用退火算法进行重复搜索,直至步长小于退火算法退出条件,获得风力发电机组最佳的最优增益参数。采用本发明的一种风力发电机组最优增益参数的搜索方法,可以准确寻优,找到最优增益参数,提高风电机组发电量。
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公开(公告)号:CN114721405A
公开(公告)日:2022-07-08
申请号:CN202210644319.2
申请日:2022-06-09
Applicant: 东方电气风电股份有限公司
IPC: G05D1/02
Abstract: 本发明涉及风力发电测控技术领域,提供了一种基于机器人自主巡检的风场无人值守系统,包括无人驾驶运输装置、自动巡检机器人、边缘计算终端、总控中心,通过无人驾驶运输装置将自动巡检机器人运输至风机内,自动巡检机器人对风机内部组件进行监测,并通过边缘计算终端将监测到得到数据回传至总控中心,总控中心根据监测结果进行分析,下发指令至自动巡检机器人,使其对故障部位进行维修。本发明能够解决交通不便利的条件下风场巡检困难问题,通过自动巡检机器人代替人工完成机组的常规巡检、简要部件的常规维修、收集机组运行状态信息、样本采样和测量工作,从而为实现无人值守风场提供相应的策略,直接降低运维成本的开支。
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公开(公告)号:CN114542378A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210442662.9
申请日:2022-04-26
Applicant: 东方电气风电股份有限公司
Inventor: 宁琨 , 曾一鸣 , 李玉霞 , 贾君实 , 余业祥 , 杨鹤立 , 彭小迪 , 张耀辉 , 廖茹霞 , 郭自强 , 王秉旭 , 张坤 , 沈菲 , 张权耀 , 苏坤林 , 付斌 , 马记龙 , 李博 , 杨斌 , 许福霞
Abstract: 本发明公开了一种动态计算风力发电机组最优最小桨角的方法,包括步骤1:在机组处于最佳叶尖速比控制阶段时,多次调整最小桨角值,并同步采集调整后风机的相关参数;步骤2:通过Bladed仿真模型及网格搜索法,确定最小桨角的寻优范围;步骤3:在寻优范围内依次改变最小桨角,计算风力发电机组的风能利用效率;步骤4:根据步骤3计算得到的多个风能利用效率,通过退火算法搜索并通过趋势面光滑插值寻峰,获得风力发电机组的最优最小桨角。采用本发明的一种动态计算风力发电机组最优最小桨角的方法,可寻找到最佳的最优最小桨角,最大捕获风能,赢得更多发电量。
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公开(公告)号:CN112832950B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202011589569.8
申请日:2020-12-29
Applicant: 东方电气风电股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组无线设备工作的保护系统,本系统通过风力发电机组控制器记录无线设备得失电状态,并根据使用需求执行无线设备开关的自动启停保护。通过状态指示模块,明确指示无线设备当前的得失电状态。该方法有效的保证风力发电机组的数据和安全运行,从而达到减小和避免无线设备使用对风电机组安全运行的影响,降低无线设备使用带来的风险,并保留了无线组网的便利性。
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公开(公告)号:CN114244206A
公开(公告)日:2022-03-25
申请号:CN202111347989.X
申请日:2021-11-15
Applicant: 东方电气风电股份有限公司
Abstract: 本发明属于发电机组技术领域,具体涉及一种双馈风电水电机组的星形和三角形转换运行方法。其技术方案为:一种双馈风电/水电机组基于双馈异步发电机高额定电压定子绕组(额定小滑差)及其星形/三角形转换二模式运行方式,所述双馈风电/水电机组二模式包括模式一和模式二,模式一是其机组双馈异步发电机高额定电压的定子绕组接成三角形方式运行;模式二是其机组双馈异步发电机高额定电压的定子绕组接成星形方式运行。其机组主要用于深远海海上风电分频/低频输电网,或应用于陆上风电工频输电网。本发明提供了一种提高机组效率的双馈风电水电机组的星形和三角形转换运行方法。
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公开(公告)号:CN114881379B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210813114.2
申请日:2022-07-12
Applicant: 东方电气风电股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电场应发电量估测方法、装置、设备及存储介质,该方法包括获取目标发电机组的标准风速‑标准功率曲线和历史数据生成的平均风速‑平均功率曲线,利用最小二乘法对标准风速‑标准功率曲线和平均风速‑平均功率曲线进行处理,获得风速线性修正参数,对实时风速进行修正获得修正风速,以此估测目标发电机组的应发电量。本发明通过对目标发电机组的标准风速‑标准功率曲线和历史数据生成的平均风速‑平均功率曲线进行最小二乘法曲线拟合,获得修正风速,以此进行应发电量的估测,通过应发电量和实际发电量对比分析,可实时掌握风场电量损失或则增益情况,从而评估整个风电场风电机发电性能情况。
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公开(公告)号:CN112555097B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202011443477.9
申请日:2020-12-08
Applicant: 东方电气风电股份有限公司
Abstract: 本发明公开一种避免风电机组光影污染居民住所的方法,包括以下步骤:(1)、在以风电机组塔筒中心为原点,以该原点经线为Y轴、纬线为X轴的平面直角坐标系中,建立表征风电机组风轮光影的数学模型;(2)、实测居民住所在上述平面直角坐标系中的坐标值(x,y),带入上述数学模型进行计算,当计算值T 1时,表示当前时刻点A(x0,y0)在椭圆外部,居民不会受到风机光影影响;(3)、当居民住所将受风机光影影响时,由风机控制系统及时参与风机偏航控制,缩小光影产生范围,风电机组基于获得的叶轮偏航和转速控制指令完成控制响应,既尽量减少光影污染,又尽量缩减停机时间以提升发电量。
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