-
公开(公告)号:CN115511112A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202211010192.5
申请日:2022-08-23
摘要: 本发明公开了一种海上风电场设备运维方法与系统,其中方法包含步骤1‑步骤9,系统包含历史运行参数获取模块、设备故障诊断模型构建模块、运行数据获取模块、判断模块、风电场运维点位处理模块、优化模块,通过建立设备故障诊断模型对设备状态进行监控,同时依据设备的固有检修周期,自动生成海上风电场运维计划,并依据建立的海上风电场位置坐标,基于蚁群算法进行运维路线最优路径,从而辅助运维计划实施,综合考虑海上运维点位动态变化、海上船舶浅滩避险等情况,结合实际运维计划,进行合理的运维路线最优规划。
-
公开(公告)号:CN116104088A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211363459.9
申请日:2022-11-02
申请人: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 东南大学
摘要: 本发明公开了一种沉井清淤装置,包括:于沉井的内壁固定的多个超声波清淤组件;每个所述超声波清淤组件包括密封舱体、电缆、超声波发生器及超声波换能器;所述超声波密封舱体固定在所述沉井的内壁;所述超声波发生器固定在所述密封舱体的内部;所述超声波换能器固定在所述密封舱体的外壁,并与所述超声波发生器电连接;所述电缆的一端穿过所述密封舱体与所述超声波发生器连接,另一端与外部控制器连接。通过设置超声波清淤组件对沉井内壁的污物进行清理,提高清洁效果;超声波与清洁剂配合对沉井内壁进行清洁,进一步提高污物的清洁效果,进一步保证封底的质量。
-
公开(公告)号:CN118643653A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410691503.1
申请日:2024-05-30
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F119/14
摘要: 本发明公开了一种变压器抗短路性能评价方法,包括如下步骤:对变压器进行短路试验,按照绝热条件计算短路绕组热稳定;利用变压器短路机械力计算软件计算短路强度;计算短路强度时利用优化绕组安匝分区计算绕组的电动力得到饼线受力变形情况,利用仿真分析方法通过饼线受力变形情况计算绕组的安全系数,综合短路绕组热稳定和短路强度得到抗短路性能评价。通过优化的绕组安匝分区利用变压器短路机械力计算软件,能够对不同运行工况下短路阻抗及短路电流的计算、各个绕组的漏磁特征和抗短路能力进行了详细分析,提高了海上风电变压器的抗突发短路能力及产品成功研制提供技术保障,能够保障海上升压站的安全稳定运行。
-
公开(公告)号:CN116073423A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211712652.9
申请日:2022-12-29
发明人: 陈怡静 , 郭小江 , 王海明 , 申旭辉 , 李春华 , 孙栩 , 李铮 , 奚嘉雯 , 王璐知 , 张钧阳 , 彭程 , 张祎 , 章卓雨 , 秦猛 , 赵瑞斌 , 付明志 , 姜兴广 , 汤浩然
摘要: 本公开提出一种海上风电场柔性直流系统的柔性并网方法及装置,该方法包括获取网侧并网点的额定频率和额定电压、网侧换流器的无功功率实测值和无功功率参考值、网侧换流器直流侧的直流电压测量值和直流电压额定值、网侧换流器交流侧的交流电压测量值;基于额定频率、直流电压测量值和直流电压额定值计算获得相位参考值,基于额定电压、无功功率实测值和无功功率参考值计算获得电压参考值;基于交流电压测量值、相位参考值和电压参考值计算获得三相电压参考值,基于三相电压参考值控制网侧换流器,从而完成柔性并网。根据本公开的方法能够使得海上风电场柔性直流输电系统对接入电网具有较强的电压支撑能力。
-
公开(公告)号:CN115001030A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210662984.4
申请日:2022-06-13
发明人: 张志强 , 申旭辉 , 郭小江 , 汤海雁 , 傅望安 , 段周朝 , 刘磊 , 汤浩然 , 孙栩 , 赵瑞斌 , 付明志 , 秦猛 , 李春华 , 潘霄峰 , 王鸿策 , 关何格格 , 奚嘉雯 , 巴蕾 , 陈怡静
IPC分类号: H02J3/40
摘要: 本申请提出海上风电场并网时的电能综合质量值的计算方法及系统,所述方法包括:根据海上风电场中风电机组的变流器的脉动数对所述谐波电流指标数据进行调整,得到调整后的谐波电流;基于获取的所述指标数据对电能质量的影响程度,分配所述调整后的谐波电流、所述谐波电压总畸变率、所述电压波动、所述电压闪变和所述三相电流不平衡度指标数据对应的权重;然后计算海上风电场并网时的电能综合质量值。本申请提出的技术方案,根据风电机组的变流器的脉动数对所述谐波电流指标数据进行调整,同时基于所述指标数据对电能质量的影响程度分配各指标数据对应的权重,确定海上风电场并网时的电能综合质量值,进而可以精确且简单直观判断并网友好度。
-
公开(公告)号:CN118858555A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202411370374.2
申请日:2024-09-29
IPC分类号: G01N33/00 , G06F18/10 , G06F18/25 , G06F18/27 , G06N3/08 , G06Q10/0635 , G06Q10/0637 , G06Q50/06
摘要: 本发明公开了一种风机塔基气体监测预警方法,涉及风力发电设备安全监测技术领域,包括在风机塔基的关键区域布置多类型气体传感器网络,用于检测目标物的浓度,利用基于多模态数据融合的传感器数据采集方法;在数据处理单元中,对气体浓度数据进行预处理,并基于分层模糊逻辑算法对数据进行初步风险评估;在初步风险评估的基础上,使用基于深度学习的自适应神经网络模型进行高级气体浓度预测,结合环境参数和历史数据动态调整各类气体的预警阈值;启动应对策略模块,根据预警信号的级别自动实施综合应对策略。本发明通过对风机塔基内部不同气体的实时监测与预警,建立了一套精细化的多级预警与应对策略体系。
-
公开(公告)号:CN118705134A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410793271.0
申请日:2024-06-19
申请人: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 华能(文成)新能源开发有限公司 , 兰溪金瑞太阳能发电有限公司 , 华能庆元风力发电有限公司 , 华能(丽水莲都)光伏发电有限公司 , 华能(湖州开发区)光伏发电有限责任公司 , 华能长兴光伏发电有限责任公司
IPC分类号: F03D17/00
摘要: 本发明涉及风力发电检测技术领域,尤其是一种用于检测风机齿轮箱、发电机的连接装置,包括,风机组件,包括机舱本体、设置在所述机舱本体端部的扇叶,所述机舱本体的内部安装有齿轮箱本体,所述齿轮箱本体通过发电机本体驱动;拾音组件,包括设置在所述机舱本体顶端的机舱平台,所述齿轮箱本体和发电机本体的侧壁阵列分布有拾音件,而所述拾音件的端部安装有传导管,所述传导管远离所述拾音件的一端与扩散喇叭相连接,通过拾音组件确保了在复杂工况下也能精准捕捉到齿轮箱和发电机的微弱异常声响,及时发现潜在故障,并且避免了传统拆解检查带来的设备停机时间和潜在的损坏风险,促进了设备的连续安全运行和预防性维护。
-
公开(公告)号:CN117498301A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311247780.5
申请日:2023-09-26
摘要: 本发明公开了一种海上风电场谐振分析方法及系统,涉及风电场技术领域,包括通过构建海上风电场电力传输谐振等值数学特征,利用谐振点移动法分析海上风电谐振特定频率,计算海上风电等值参数,搭建谐波谐振仿真分析模型,设计海上风电谐波谐振治理的有源谐波补偿模型方案,验收谐波谐振治理效果。本发明通过深入解析谐振机理,对比筛选治理方法并开发场站定制系统,显著提升了海上风电场的电能质量,有效控制了谐波污染,不仅推动了我国在该领域的技术进步,而且对电力系统电能质量治理技术的发展具有重要的引领和示范作用。
-
公开(公告)号:CN117360838A
公开(公告)日:2024-01-09
申请号:CN202311302442.7
申请日:2023-10-10
IPC分类号: B64U80/25 , B64U50/38 , F03D17/00 , B64U101/30
摘要: 本发明涉及无人机巡检技术领域,特别是一种风机巡检用无人机续航装置和辅助装置。本发明通过将无人机将无人机停放至充电盘上继续向下操作无人机可以使得充电盘下方电源接通,对无人机进行充电,增加无人机续航,保障无人机能够顺利返回,通过将无人机操作至稳定组件的定位盘上方,将无人机沿定位盘轴向下降即可将第一挡棚和第二挡棚升起并且将无人机定位在固定盘表面,保障风电机舱上的图像识别工作顺利进行,以便于后续无人机进入风电机舱内部对其内部齿轮箱等设备进行检查。
-
公开(公告)号:CN117336997A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311290049.0
申请日:2023-10-08
摘要: 本发明涉及风电变流器散热技术领域,尤其是一种海上风电变流器用水冷散热装置,包括,承载组件,包括机柜和散热板,所述散热板设置于所述机柜侧面,所述机柜内部设置有柜槽,风电变流器置于所述柜槽并安装于所述散热板上;水冷组件,包括电机、水泵、水箱、散热风扇排和电机控制器,所述电机与所述水泵连接,所述水泵与所述水箱连接,所述水箱与所述散热板连接,所述散热风扇排安装于所述散热板上并通过链条与所述电机连接,所述电机控制器安装于所述电机上。本装置具有多种冷却方式,可以根据风电变流器的温度进行自动切换,保障散热效果的同时避免能量的浪费。
-
-
-
-
-
-
-
-
-