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公开(公告)号:CN108090238B
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN201611032386.X
申请日:2016-11-22
Applicant: 北京金风科创风电设备有限公司
IPC: G06F30/28 , G06F119/08
Abstract: 本发明提供了一种基于simscape平台的风力发电机组的热分析方法及装置,方法包括:获取风力发电机组中各组件的热源、散热方式以及通风冷却设备的分布;并根据风力发电机组中各组件的热源、散热方式以及通风冷却设备的分布对风力发电机组进行传热分析,获得风力发电机组的热传递路径、热传递方向和热传递方式;根据热传递路径、热传递方向和热传递方式并基于simscape软件平台建立用于风力发电机组进行传热分析的热分析模型;利用热分析模型对待测风力发电机组进行热分析。本发明提供的基于simscape的风力发电机组的热分析方法及装置,有效地克服了现有技术中存在的CFD计算时间长、需求储存数据量大、不能进行快速的评估与预测等问题,同时也降低了人力成本和时间成本。
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公开(公告)号:CN105402094B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201510882663.5
申请日:2015-12-03
Applicant: 北京金风科创风电设备有限公司
IPC: F03D80/60
CPC classification number: Y02E10/722
Abstract: 本发明提供了一种变桨柜冷却装置及风力发电机组,包括集热装置与冷凝器,所述集热装置设置在变桨柜发热部位,所述集热装置与冷凝器之间通过管路连通形成回路,在所述回路内设有冷却介质,所述冷却介质在集热装置内吸热汽化,在所述冷凝器内放热液化,所述冷却介质在所述回路内循环运动。本发明技术方案有效解决了变桨柜的过温问题,使风力发电机组不会因为变桨柜过温而停机,提高了风力发电机组的可利用率与整机收益,本发明技术方案使变桨柜整体处于较低温度,为柜体内电气元件提供了良好的工作环境,提高了电气元件的可靠性,延长了电器元件使用寿命;本装置结构简单,便于安装,具有较高的可靠性和较长的使用寿命。
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公开(公告)号:CN108252860A
公开(公告)日:2018-07-06
申请号:CN201611255798.X
申请日:2016-12-29
Applicant: 北京金风科创风电设备有限公司
IPC: F03D7/04
Abstract: 本发明公开了一种降低风力发电机组吸热的方法及装置。该降低风力发电机组吸热的方法,包括:基于风力发电机组的当前机舱轴线方位和当前太阳方位角确定偏航角度的步骤;以及,基于获得的偏航角度控制风力发电机组的机舱向正对或背对太阳的方位偏航的步骤。该方法能够降低太阳辐射导致的发电机的温度上升,进而降低风力发电机组因太阳辐射而发生停机的可能性,同时在风力发电机组已经发生停机故障的情况下,缩短风力发电机组的停机时间,延长发电机工作总时间,提高风电场发电量。
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公开(公告)号:CN108205597A
公开(公告)日:2018-06-26
申请号:CN201611178860.X
申请日:2016-12-19
Applicant: 北京金风科创风电设备有限公司
Inventor: 邢赢 , 白洛林 , 高杨 , 萨玛丽卡·塔姆拉卡尔
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明提供一种基于CFD的风速仪选位方法及装置,方法包括:在预设的风速条件下,利用流体力学CFD仿真方法获取空气经过风机叶片之后的风速分布的云图;在风速分布的云图中按照预设的划分规则确定空气经过风机叶片所产生的低速区域和叶根涡区域;获取风机上机舱的安装位置信息;根据低速区域、叶根涡区域和机舱的安装位置信息确定安装风速仪的目标区域。本发明提供的基于CFD的风速仪选位方法及装置,在确定目标区域后,当将风速仪安装在该目标区域内时,风速仪受到叶轮旋转以及尾流影响较小,保证了风速仪所测量的风速数据准确度,从而提高了对风力发电机组运行状态进行分析判断的精确度,有效地提高了该风速仪选位方法的实用性。
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公开(公告)号:CN105149095A
公开(公告)日:2015-12-16
申请号:CN201510450315.0
申请日:2015-07-28
Applicant: 北京金风科创风电设备有限公司
Abstract: 本发明提供了一种风力发电机组的通风除尘装置及风力发电机组,通风除尘装置包括风箱和除尘设备,风箱被隔板分隔成进风部和出风部,除尘设备包括:设置在风箱的出风部内的多个收尘积管,在多个收尘积管内分别设置的电晕极线,给收尘积管和电晕极线提供电压的供电装置,对每个收尘积管分别配设的振打装置,每个收尘积管与进风部相连通并设有连通出风部的收尘积管出风口,出风部设有风箱出风口。本发明的风力发电机组的通风除尘装置,通过利用收尘积管以及电晕极线之间产生的电场,使得空气中的粉尘、烟雾等颗粒发生电离,降低了通风除尘装置对空气的额外阻力。
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公开(公告)号:CN109139396B
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201810890538.2
申请日:2018-08-07
Applicant: 北京金风科创风电设备有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组冷却系统及冷却方法及风力发电机,包括:主轴承散热系统,用以对设置于风力发电机组的发电机主轴承进行散热,主轴承散热系统包括:内散热器,设置于主轴承的转动轴中;旋转管道,一端与内散热器同步运动并对内散热器传递用以冷却内散热器的载冷剂;外散热器,连接在旋转管道的另一端,用以对通过旋转管道流入的载冷剂进行冷却。通过使用主轴承旋转管道,替代现有技术中液冷散热器中的固定管道,使对运动状态中的转动轴进行散热也可以使用液冷散热器,解决了现有技术中在定子支架等主轴承附近的固定位置处设置液冷散热器对主轴承进行散热,不能直接对内转轴主轴承内圈进行散热的散热装置难免出现散热效果较差的问题。
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公开(公告)号:CN108152528A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201611096920.3
申请日:2016-12-02
Applicant: 北京金风科创风电设备有限公司
Abstract: 本发明提供一种风速测量方法及装置,在风力发电机机舱顶部的任意位置处设置有风速仪,方法包括:获取连续的风速值中的所有低风速值及与低风速值对应的低风速时间信息;在所述预设的时间段内,记录叶片旋转至叶尖垂直地面向上的位置时的叶片时间信息;根据低风速时间信息以及与其对应的叶片时间信息得到处于低风速值下的平均时间信息;根据风速仪与叶片的距离信息和平均时间信息确定风速信息。本发明提供的风速测量方法及装置,可以将风速仪安装在风机机舱顶部的任意位置处,降低了风速仪的安装难度和复杂程度,同时保证了风速测量的准确可靠性,有利于根据风速信息对风机的运行状态进行分析判断,进而提高了该风速测量方法的实用性。
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公开(公告)号:CN105149095B
公开(公告)日:2018-01-16
申请号:CN201510450315.0
申请日:2015-07-28
Applicant: 北京金风科创风电设备有限公司
Abstract: 本发明提供了一种风力发电机组的通风除尘装置及风力发电机组,通风除尘装置包括风箱和除尘设备,风箱被隔板分隔成进风部和出风部,除尘设备包括:设置在风箱的出风部内的多个收尘积管,在多个收尘积管内分别设置的电晕极线,给收尘积管和电晕极线提供电压的供电装置,对每个收尘积管分别配设的振打装置,每个收尘积管与进风部相连通并设有连通出风部的收尘积管出风口,出风部设有风箱出风口。本发明的风力发电机组的通风除尘装置,通过利用收尘积管以及电晕极线之间产生的电场,使得空气中的粉尘、烟雾等颗粒发生电离,降低了通风除尘装置对空气的额外阻力。
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公开(公告)号:CN107044390A
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201710335915.1
申请日:2017-05-12
Applicant: 北京金风科创风电设备有限公司
CPC classification number: Y02E10/722 , Y02E10/723 , F03D7/02 , F05B2260/232
Abstract: 本发明提供一种风力发电机组及其冷却控制方法,所述风力发电机组可包括轴系,所述轴系可包括动轴、定轴以及设置在所述动轴和定轴之间的轴承,所述动轴可具有凹入部。所述风力发电机组可还包括轴系冷却装置,所述轴系冷却装置可包括一个以上的喷射头以及与所述喷射头连接的压缩空气供应装置。所述喷射头可固定在所述轴系的静止部件上,并且所述喷射头设置在所述凹入部附近,用于在风力发电机组运行时向所述凹入部喷射压缩空气,从而在风力发电机组运行过程中对不易冷却的部位进行有效冷却,并且可以通过冷却动轴而间接地冷却轴承。
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公开(公告)号:CN105402094A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510882663.5
申请日:2015-12-03
Applicant: 北京金风科创风电设备有限公司
IPC: F03D80/60
CPC classification number: Y02E10/722
Abstract: 本发明提供了一种变桨柜冷却装置及风力发电机组,包括集热装置与冷凝器,所述集热装置设置在变桨柜发热部位,所述集热装置与冷凝器之间通过管路连通形成回路,在所述回路内设有冷却介质,所述冷却介质在集热装置内吸热汽化,在所述冷凝器内放热液化,所述冷却介质在所述回路内循环运动。本发明技术方案有效解决了变桨柜的过温问题,使风力发电机组不会因为变桨柜过温而停机,提高了风力发电机组的可利用率与整机收益,本发明技术方案使变桨柜整体处于较低温度,为柜体内电气元件提供了良好的工作环境,提高了电气元件的可靠性,延长了电器元件使用寿命;本装置结构简单,便于安装,具有较高的可靠性和较长的使用寿命。
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