一种风电机组叶片气动攻角的测试方法

    公开(公告)号:CN115467790B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202211151642.2

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明涉及叶片气动功角测试技术领域,具体公开了一种风电机组叶片气动攻角的测试方法,包括以下步骤:建立翼型数据库;测量并采集叶片的多个截面在运行时的各测量点的压力,并计算各截面的雷诺数;通过获得当地压力计算得到每个截面各测量点在该雷诺数下的压力系数,提取吸力侧最小压力系数、并绘制对应的压力系数分布曲线,对压力系数分布曲线进行积分得到压力系数分布曲线积分面积;将获得的吸力侧最小压力系数、压力系数分布曲线积分面积与翼型数据库中对应雷诺数下翼型的吸力侧最小压力系数、压力系数积分面积对比,得到叶片运行时的攻角。本发明能够有效的确定不同状态下叶片的气动攻角,为大型风电叶片的开发及风电机组控制系统提供支撑。

    一种基于自动寻峰计算固有频率的风电叶片诊断方法

    公开(公告)号:CN117804763A

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202311872631.8

    申请日:2023-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于自动寻峰计算固有频率的风电叶片诊断方法,包括以下步骤:根据叶片正常状态和故障损伤状态的振动数据,对叶片出现故障前后的固有频率进行分析;采集正常叶片运行时的振动数据,对该数据进行分析获得该叶片的实际固有频率;设置叶片的预警阈值;实时采集叶片振动信号,进行计算得到功率谱信号;利用自动寻峰算法进行对功率谱信号自动寻峰计算获取叶片的当前固有频率;核对叶片的当前固有频率是否超限,当超限时进行报警。所有步骤中,均采用前三阶固有频率进行分析。克服了传统叶片振动监测的缺点,实现了风电叶片的全自动化实时监测,无需任何专业人士干预即可对叶片状态进行监测与判断。

    一种转矩波动识别的预警方法及系统

    公开(公告)号:CN117307403A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311142279.2

    申请日:2023-09-05

    Abstract: 本发明提供一种转矩波动识别的预警方法及系统,属于风力发电智能技术领域;其中方法包括:连续获取风机主状态参数与风机转矩的实时数据,将获取到的实时数据整合为特定长度时间数据,用于转矩波动识别分析;对特定长度时间数据进行经验模态分解,得到模态分量,筛选并重组后,得到重组分量数据,再进行包络谱图分解,得到此时风机对应的频率及幅值数据;从频率及幅值数据中,筛选出特征频率及倍频数据,在转矩波动经验数据的基础上,对筛选出的特征频率及倍频数据进行聚类分析,得到分析结果并推送;本发明易于实现且经济成本,能获得较好的实时预警效果,在预警的基础上及时采取后续措施,提升了传动链及整个风电机组的安全性。

    一种风力发电机组叶片结冰识别方法和装置

    公开(公告)号:CN117108462A

    公开(公告)日:2023-11-24

    申请号:CN202311070671.0

    申请日:2023-08-24

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组叶片结冰识别方法和装置,该方法包括:获取当前机组的转速并对其进行滤波处理后进行标准差计算,将标准差与预设转速波动阈值进行比较,得到机组当前是否存在转速异常波动;获取当前风速和风轮面有效风速并对其分别进行滤波,计算滤波后的风轮面有效风速与滤波后测量风速的偏差值并计算偏差百分比,得到机组当前是否存在风速功率不匹配异常;根据获取的当前环境温度和当前环境湿度,计算当前环境指数,得到当前环境温度下,机组是否存在叶片结冰可能;当机组当前同时存在转速异常波动、风速功率不匹配异常和叶片结冰可能时,判定叶片处于结冰状态。本发明降低了机组结冰运行的风险,提高了机组的安全性和可靠性。

    一种风机塔筒底部实时弯矩降载控制方法

    公开(公告)号:CN113738578B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110994891.7

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种风机塔筒底部实时弯矩降载控制方法,属于风电机组技术领域;该方法通过实时浆角、期望浆角以及计算出的最小允许的浆角来有效的控制风电机组塔筒的实时弯矩;本发明的一种风机塔筒底部实时弯矩降载控制方法通过对桨角的计算,以及结合设定的期望值和实时的值进行对比,从而实现更高精度的弯矩检测,并实现实时降载的效果,相对于传统的结构而言,虽然考虑到了弯矩的问题,但是依然存在受弯矩以及载荷的影响会造成风电机组的设计成本过高,尤其是在重量的设计上,不仅仅材料成本提升,人工以及运输都会造成较大的提升,而本设计有效的解决了实时弯矩荷载的控制,实现成本的降低,同时工程应用前景好。

    一种风电机组叶片气动攻角的测试方法

    公开(公告)号:CN115467790A

    公开(公告)日:2022-12-13

    申请号:CN202211151642.2

    申请日:2022-09-21

    Abstract: 本发明涉及叶片气动功角测试技术领域,具体公开了一种风电机组叶片气动攻角的测试方法,包括以下步骤:建立翼型数据库;测量并采集叶片的多个截面在运行时的各测量点的压力,并计算各截面的雷诺数;通过获得当地压力计算得到每个截面各测点在该雷诺数下的压力系数,提取吸力侧最小压力系数、并绘制对应的压力系数分布曲线,对压力系数分布曲线进行积分得到面积;将获得的吸力侧最小压力系数、压力系数曲线积分得到的面积与翼型数据库中对应雷诺数下翼型的吸力侧最小压力系数、面积对比,得到叶片运行时的攻角。本发明能够有效的确定不同状态下叶片的气动攻角,为后续大型风电叶片的开发及风电机组控制系统提供技术支撑。

    叶尖小翼、混合式叶片、混合式叶片制备方法及风电机组

    公开(公告)号:CN115199469A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202210972379.7

    申请日:2022-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种叶尖小翼、混合式叶片、混合式叶片制备方法及风电机组,该叶尖小翼包括叶尖小翼段和小翼混合段,小翼段包括连接部和叶尖部,连接部的第一端用于连接原叶片,连接部的第二端连接叶尖部,小翼混合段设置于连接部的表面,并向预设方向伸出;该混合式叶片包括原叶片、小翼延长段、小翼过渡段和叶尖小翼。本发明通过在原叶片增设小翼过渡段、小翼延长段和叶尖小翼,通过重整叶尖流场的气流,降低翼尖涡造成的诱导阻力,从而提高原叶片的功率,提升风电机组的品质;在同等条件下可以降低载荷、降低扫塔的风险;间接增加了叶片长度,使稍短的叶片同样具有竞争力,解决了目前不断加长的叶片的载荷高和存在扫塔风险的技术问题。

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