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公开(公告)号:CN114597908A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210307254.2
申请日:2022-03-25
Applicant: 华能大理风力发电有限公司洱源分公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
Abstract: 本公开提出一种考虑集电线路电压分布的风电场无功控制优化方法和装置,该方法包括:将风电场划分为多个节点,构建等值潮流模型;确定风电场的无功出力目标值、集中式无功设备的无功容量、风机组的无功容量;构造相邻节点电压偏差与集电线路功率损耗之和最小化的优化函数;构造约束条件,约束条件包括电压约束条件、等值潮流模型约束条件、风机组的无功容量约束条件、集中式无功设备的无功容量约束条件、无功功率分配约束条件;在约束条件满足的情况下,获取优化函数的最优解,从而获得最优集中式无功设备的无功功率和最优各个风机的无功功率;基于最优集中式无功设备的无功功率和最优各风机的无功功率对集中式无功设备和各风机进行无功控制。
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公开(公告)号:CN114441065A
公开(公告)日:2022-05-06
申请号:CN202210028972.6
申请日:2022-01-11
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能大理风力发电有限公司洱源分公司
IPC: G01K15/00
Abstract: 本发明提出一种基于分散控制系统的热电偶IO组件通道精度测试方法及设备,该方法通过确定采样温度点,人工查分度表后将采样温度点的温度值转换为电压值;将函数发生器的输出端接入热电偶IO组件待测通道;使用函数发生器将选定数值的电压依次施加在待测试的热电偶IO组件待测通道上;在DCS系统中查看被测试通道与电压对应的显示温度值并记录;通过对输入温度值和DCS系统中测试到的温度值数据进行计算待测试通道的精度。通过本发明,能够根据选定采样点进行统一检测,确定热电偶IO组件通道精度,有效提高热电偶IO组件的通道测量精度。
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公开(公告)号:CN114757371A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210295663.5
申请日:2022-03-23
Applicant: 华能大理风力发电有限公司洱源分公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
Abstract: 本申请提出了一种风电机组故障诊断知识库的管理方法、系统及介质,该方法包括:在预设的应用工具中通过本体语言构建风电机组的本体故障诊断知识库;构建服从Leaky Noisy‑Or假设的结构性因果模型表示故障与征兆之间的因果关系,并向结构性因果模型中引入激励节点和两类外部隐变量节点,将与或门逻辑应用至结构性因果模型中的结构性等式;向故障诊断知识库中批量导入核验后的历史故障诊断案例;根据每个案例的诊断数据对应更新故障诊断知识库中的因果知识和故障诊断模型,并整合多个案例对隐变量的伯努利分布参数的影响。该方法对诊断知识库的创建、应用和更新的整个流程进行管理,有利于提高风机诊断的效率和准确性。
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公开(公告)号:CN115037245A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210543181.7
申请日:2022-05-18
Applicant: 华能大理风力发电有限公司洱源分公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能新能源股份有限公司
Inventor: 田鸿翔 , 范吉祥 , 周文辉 , 陆昕原 , 张晓燕 , 张洋 , 彭文博 , 赵东明 , 陈雄飞 , 李晓磊 , 王立闯 , 李孟蕾 , 刘云 , 高虎 , 罗丽珍 , 朱纹哲
Abstract: 本公开提出一种光伏阵列的异常检测方法、装置、电子设备及存储介质。包括:获取光伏阵列的多个运行数据,并构建初始光伏阵列模型,初始光伏阵列模型具有对应的模型参数,再采用花授粉算法对模型参数进行处理,确定目标模型参数解,并采用目标模型参数解对初始光伏阵列模型进行调整,得到目标光伏阵列模型,再根据多个运行数据和目标光伏阵列模型,确定光伏阵列的异常检测结果,由于是采用花授粉算法对初始光伏阵列模型的模型参数进行求解处理,能够有效地提升模型参数求解的准确度,进而能够有效地提升光伏阵列模型的模型构建效果,从而能够在将构建得到的目标光伏阵列模型用于光伏阵列的异常检测时,有效地提升光伏阵列的异常检测效果。
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公开(公告)号:CN218201816U
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202222473701.X
申请日:2022-09-19
Applicant: 华能大理风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
Abstract: 本实用新型公开了一种风力发电机组折臂吊支架及风力发电机组机舱,包括电动葫芦和支架,支架包括立柱和连接轴,水平支架通过连接轴与立柱连接,电动葫芦设置支架的水平支架上,并能够沿着所述水平支架平移,水平支架为可弯折支架;连接轴镶嵌至立柱内,且连接轴嵌入立柱部分与立柱内壁为过盈配合;通过本实用新型连接结构的优化,连接结构由单纯的焊接方式改为了嵌入式,由原来的焊缝受力改为了嵌入结构受力,此嵌入式结构方式仍可保证直接结构的安全性,从根本上解决了批量生产时对于焊缝的高标准检测要求;解决了焊缝质量直接影响安全的隐患。
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公开(公告)号:CN219499050U
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202223151055.1
申请日:2022-11-23
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能新能源股份有限公司云南分公司
Abstract: 本申请关于一种串联‑串联型补偿无线电能传输系统。具体方案为:该系统包括多个无线电能传输模块,多个无线电能传输模块并联连接,多个无线电能传输模块均包括高频逆变器、发射侧补偿模块、接收侧补偿模块、耦合线圈和整流器,多个高频逆变器的输入端之间并联连接;多个整流器的输出端之间并联连接;高频逆变器的输出端与耦合线圈的输入端连接,耦合线圈的输出端与整流器的输入端连接;高频逆变器的输出端与耦合线圈的输入端之间的线路上连接有补偿模块;耦合线圈的输出端与整流器的输入端之间的线路上连接有补偿模块。本申请满足了无线电能传输系统的大功率输出需求,减小了单个耦合线圈的尺寸。
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公开(公告)号:CN119491797A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202411628849.3
申请日:2024-11-14
Applicant: 华能大理风力发电有限公司洱源分公司
Abstract: 本发明涉及一种基于无人机的叶片防雷导通性测试器,包括电阻测试仪、无人机以及设置在无人机上的夹持组件,夹持组件通过测试导线与电阻测试仪的一个接线端子连接,电阻测试仪的另一个接线端子通过测试导线与风电机组接地端子连接;夹持组件包括活动支架;活动支架设置有两组平行设置的伸缩杆,伸缩杆末端设置有弹性结构的U型夹;活动支架上安装有第一卷线器,第一卷线器上缠绕有与测试导线电连接的连接导线,连接导线末端穿过两个U型夹后设置有套环,本发明连接导线通过两个U型夹和套环配合形成三角形态,三角形态的连接导线有利于与接闪器套接;同时伸长状态的伸缩杆为连接导线提供形态支撑,防止强风将三角形态的连接导线刮变形。
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公开(公告)号:CN117741277A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311465516.9
申请日:2023-11-06
Applicant: 华能大理风力发电有限公司
Abstract: 本发明涉及避雷器技术领域,公开了一种内置式避雷器在线测试装置,包括:避雷器本体、放电计数器、带电测试装置、数据采集装置和分析装置。放电计数器用于记录避雷器本体的放电次数;带电测试装置用于放置电缆;数据采集装置用于对避雷器本体、放电计数器、带电测试装置生成的数据进行实时采集;分析装置用于接收数据采集装置的实时数据,并对数据采集装置进行控制,本发明以避雷器不停电在线测试的方式代替原有常规的避雷器停电试验,具有一定的前瞻性,为后续电气设备由停电试验向带电检测的发展趋势具有积极引导作用,保证电气设备正常运行情况下对避雷器进行带电测试,减少停电试验带来的不便和弊端。
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公开(公告)号:CN221200576U
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202322743599.5
申请日:2023-10-12
Applicant: 华能大理风力发电有限公司
Abstract: 本实用新型涉及一种桨叶机构的实训装置,包括:转动部、驱动部和固定部。转动部上设有桨叶模拟组件,转动部能够进行转动,以使桨叶模拟组件能够模拟桨叶的转动过程。驱动部与转动部连接,驱动部能够驱使转动部并带动桨叶模拟组件进行转动。转动部与驱动部均设于固定部上,且固定部能够滑行移动,以便于挪动转动部和驱动部的设置位置。通过在固定部上设置转动部和驱动部,并通过驱动部与转动部连接,使转动部能够带动桨叶模拟组件进行转动,使得可以在相对简单的环境下模拟风电装置的桨叶的活动状态,从而能够满足风电装置的操作培训需求。
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公开(公告)号:CN221124745U
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202322800308.1
申请日:2023-10-18
Applicant: 华能大理风力发电有限公司
Abstract: 本申请公开了一种避雷器在线检测装置,其包括:壳体,所述壳体内部形成有适用于容纳避雷器的空腔;温度传感器,设置于所述壳体内,适用于检测避雷器的温度;湿度传感器,设置于所述壳体内,适用于检测所述壳体内的湿度;检测仪,设置于所述壳体内,并与避雷器连接,适用于检测避雷器的泄漏电流。本申请通过实时监测避雷器的温度、湿度和泄漏电流,该装置能够及时检测到避雷器的异常情况,从而有助于维持避雷器的性能在可接受范围内,减少老化和性能下降的可能性。
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