一种基于主动变桨策略的风电场协同控制方法及系统

    公开(公告)号:CN116163886A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202310111814.1

    申请日:2023-02-09

    摘要: 本发明公开了一种基于主动变桨策略的风电场协同控制方法及系统,方法包括:获取风电场内风电机组型号与其风电机叶轮直径,及风电机组排布信息;基于建立的风电机组变桨距特性数据库、叶轮直径及机组排布信息,并结合风力机解析尾流模型构建变桨距角条件下的风电场输出功率仿真系统;实时获取风电场中各机组的运行数据输入到功率仿真系统中来建立以各个机组桨距角为自变量,全场功率为因变量的优化函数;对优化函数进行优化得到输出功率最大的各机组桨距角组合,并将桨距角优化结果作为其主动变桨的控制指令,对风电场中各机组实行协同变桨控制。本发明实现了更加高效可靠的在线优化控制,可以在不损失叶片使用寿命的基础上实现全场功率的提高。

    一种海上风能资源评估方法及装置

    公开(公告)号:CN118966025A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411442864.9

    申请日:2024-10-16

    IPC分类号: G06F30/27 G06Q50/06

    摘要: 本申请提供了一种海上风能资源评估方法及装置。本申请基于耦合器可以实现对目标海域的气象中尺度模型、目标海域的海洋动力模型以及目标海域的波浪模型的融合,得到了到气象中尺度模型‑海洋动力模型‑波浪模型之间的第一耦合模式,提高了目标海域的风能资源仿真模拟的准确度,降低了海上风能资源仿真模拟的误差。还可以基于耦合模式输出的特定水平网格的特定时间段的默认高度的特定种类的仿真数据模拟特定水平网格的特定时间段的指定高度的特定种类的模拟数据,提高了耦合模式的仿真模拟能力,并校验第一耦合模式针对指定高度以及特定种类的误差指标,在第一误差指标满足预设误差要求的情况下,耦合模式即可上线应用,保障耦合模式的准确度。

    一种热带气旋影响范围的获取方法及装置

    公开(公告)号:CN118503647A

    公开(公告)日:2024-08-16

    申请号:CN202410500321.1

    申请日:2024-04-24

    IPC分类号: G06F18/20 G06F18/24

    摘要: 本申请实施例提供了一种热带气旋影响范围的获取方法及装置,涉及数据处理技术领域,该方法具体为:获取目标风圈集合;基于目标风圈集合中每个风圈对应的时间和编号,将目标风圈集合中的多个风圈进行分类,获取目标风圈路径集合;针对所述目标风圈路径集合中的每一风圈路径,获取所述风圈路径中每个风圈对应的风圈中心和风圈半径;基于所述风圈路径中每个风圈对应的所述风圈中心和所述风圈半径,获取所述风圈路径中所有相邻两个风圈的外公切线所在线段端点;根据所述相邻两个风圈的外公切线所在线段端点,生成所述相邻两个风圈对应的影响范围,以生成所述风圈路径对应的目标影响范围。本申请能够便于研究人员开展热带气旋相关研究和应用。

    一种漂浮式测风激光雷达装置及姿态补偿方法

    公开(公告)号:CN116338732A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202310414365.8

    申请日:2023-04-17

    IPC分类号: G01S17/95 G01S7/481 G01S7/497

    摘要: 本发明公开了一种漂浮式测风激光雷达装置及姿态补偿方法,装置包括测风激光雷达、两轴稳定平台和浮体,其中:测风激光雷达通过3D伺服扫描系统与嵌有姿态补偿方法的主机箱进行多种扫描方式的风场测量,包括DBS、VAD、PPI、RHI,可以实现包括风廓线风场、风机尾流测量等多种海上风电场测量应用场景,测风激光雷达搭载在两轴稳定平台上,通过两轴稳定平台可以隔离掉浮体运动的影响,保持测风激光雷达扫描光束的指向稳定,对激光雷达测风数据的后续姿态补偿不需再考虑转动因素,只需考虑平动因素,简化了不同风场测量场景下的姿态补偿算法,减小了后台计算量。

    一种气象站历史风场观测资料订正方法

    公开(公告)号:CN112883665B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202110218073.8

    申请日:2021-02-26

    IPC分类号: G06F30/28

    摘要: 一种气象站历史风速风向订正方法,它包括1)挑选待进行风资源评估的风电场开发场址附近的气象站,收集气象站近若干年的风速风向观测资料;2)对收集到的气象站历史逐年平均风速时间序列进行趋势分析,判定其是否具有非周期性的显著变化趋势;对收集到的气象站观测到的历史逐年主导风向时间序列进行分析,判定其是否在某些时间点上出现不可逆的风向偏转,判定是否为受周边环境认为影响的气象站;3)针对暂判定为受影响的气象站,收集气象站所在区域的近若干年卫星遥感影像资料,对原始影像数据进行预处理,并将预处理后的卫星遥感影像转化为矢量信息等步骤。