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公开(公告)号:CN118757332A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410859733.4
申请日:2024-06-28
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 东北农业大学
摘要: 本发明属于风力机技术领域,具体涉及一种用于风力机叶片模型上的外部气热除冰方法,包括以下步骤,S1:首先对风力机叶片进行结冰风洞试验获得结冰风力机叶片;S2:除冰试验开始前,热空气除冰区域通入热空气;S3:热空气除冰区域内的除冰试验要求参数达到后,立即将结冰风力机叶片放入热空气除冰区域进行除冰试验;S4:得到除冰后的冰型;本发明将热空气送至结冰风力机叶片可以有效除去叶片表面覆冰,同时本发明通过控制热空气的温度范围和速度和除冰时间,从而针对结冰情况给出适宜的热空气,最终达到风力机叶片除冰的目的。
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公开(公告)号:CN118185462A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410278631.3
申请日:2024-03-12
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 东北农业大学
IPC分类号: C09D183/04 , F03D80/40 , C09D7/61
摘要: 本发明公开了一种玉米秸秆生物炭涂层的制备方法及叶片防冰应用,属于叶片防冰领域。本发明方法结冰面积减少36.30%‑49.08%。本发明方法:将农业废弃物碳化处理,得到生物炭;惰性气氛下,将生物炭与氢氧化钾一起退火;将聚二甲基硅氧烷基质和固化剂加入正己烷中,搅拌均匀;然后加入生物炭,超声分散均匀后机械搅拌;步骤5、然后喷涂在基底上,固化后得到涂层。本发明方法制备的涂层具有减少结冰量、降低冰黏附强度的潜力,可推动农业废弃物和风能的可持续利用,对于资源循环利用、环境保护和可再生能源开发具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117889049A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202410052668.4
申请日:2024-01-15
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 东北农业大学
IPC分类号: F03D17/00
摘要: 本发明是针对现有技术对风力机结冰性能测试研究中没有考虑冻雨这一自然现象,使得风力机全方位的工作适应性测试结果不全面,对风力机的抗外界环境条件不能得到全面的评估,容易造成风力机设计及装机出现问题的不足,提供一种风雨叠加水平轴风力机结冰发电性能模拟测试系统及测试方法,测试方法包括冻雨状态下风力机发电性能测试步骤,通过测试冻雨状态下风力机的单位时间的发电量与同等温度下同等风速下发电机的单位发电量的比值来评价风力机的性能,测试系统包括冻雨发生装置、风力机、风力机性能测试仪和风匀速发生装置,采用本发明的一种风雨叠加水平轴风力机结冰发电性能模拟测试系统及测试方法,使获得的风力机性能测试数据更客观。
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公开(公告)号:CN118728663A
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202410859737.2
申请日:2024-06-28
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 东北农业大学
摘要: 本发明属于风力机技术领域,具体涉及一种用于风力机叶片表面除冰的外部气热除冰装置,包括热空气供给系统、热空气输送系统和数据采集系统,热空气供给系统将冷空气加热为热空气后给入热空气输送系统,热空气输送系统对结冰风力机叶片进行除冰,数据采集系统采集除冰过程中热空气出口速度、热空气出口温度、除冰量以及热空气供给系统、热空气输送系统的功耗,本发明利用热空气作为热源直接加热结冰风力机叶片表面覆冰,传热能力强,对环境友好,并且可防止设备再次结冰,被广泛认为是应用于风力机叶片除冰的一种有潜力方式。
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公开(公告)号:CN118911910A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410859712.2
申请日:2024-06-28
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 东北农业大学
IPC分类号: F03D1/06 , F03D80/40 , C09D175/04 , C09D7/61 , C10B57/08 , C10B53/02 , C10B57/00 , B05D7/24 , B05D5/00
摘要: 本发明涉及一种分区复合除冰的风力机叶片及分区气热除冰方法,属于风力机叶片防除冰技术领域,风力机叶片加固梁与前缘叶片外层间构成前缘加热腔,风力机叶片加固梁与尾缘叶片外层间构成尾缘加热腔,当结冰检测设备检测到已达到除冰临界条件时,根据前缘叶片外层结冰情况和尾缘叶片外层的结冰情况,分别或同时启动前缘加热腔和尾缘加热腔内的加热装置,实现除冰功能。本发明采用不同热功率控制进行气热与吸热保温涂层复合作用下除冰,该方法能够在风力机不停机的情况下实现叶片的防除冰,可以大幅度的提高风力机的发电效率,有效降低防除冰成本。
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公开(公告)号:CN117514665A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311744579.8
申请日:2023-12-18
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种风电机组叶片防结冰方法及系统,包括建立结冰预测模型;实时采集机组的气象数据,并采集机组叶片的结冰数据;基于实时采集的气象数据和结冰预测模型计算,基于计算结果,预判当前是否达到结冰条件,若是,则对叶片进行加热,同时对采集的数据进行实时计算,当满足不结冰条件时,停止加热;当前采集的结冰状态数据,判断是否达到结冰状态,若是,则对叶片进行加热,当采集的结冰状态数据已经满足不结冰条件时,停止加热。本方法可以起到预先防止结冰的效果,且能够对叶片的数据进行实时监测,还可以防止气象变化带来的反复结冰情况,保证风电机组的正常运行。
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公开(公告)号:CN116181589A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310033661.3
申请日:2023-01-10
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于风电机组叶片覆冰特性的防除冰系统设计方法,属于风力发电技术领域。基于叶片的弦向与展向方向覆冰出现及生长的规律特性以及防覆冰涂层在严重凝冻天气下在结冰严重区域防冰特性的可能失效情况,结合叶片结冰试验与覆冰的时空发展特性数据库,提出了主动型的电热膜除冰方法与被动型的防覆冰涂层防冰方法相结合的高效防除冰系统设计及高效低能耗运行控制方法,可实现风电机组在所处环境全气候下的无叶片覆冰持续运行。本发明充分耦合了电热除冰技术与防覆冰涂层技术的优点,使得风机叶片在全气候条件下都具备高效的防除冰功能,并且具有系统能耗低等特点。
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公开(公告)号:CN116522530A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310457373.0
申请日:2023-04-25
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司
摘要: 本发明属于叶片除冰技术领域,具体涉及一种提升叶片气热除冰整体效果的设计方法,以试验方法观察目标应用机组叶片在各种可能结冰工况下的覆冰特性,并建立叶片覆冰时空发展特性的数据库;对叶片在气热除冰系统是否运行的两种情况下的数据库进行对比,结合覆冰特性,筛选出叶片展向与弦向方向上需要强化换热效果的区域;在该区域内部设计局部的强化换热结构,用以均匀地提升热气流在前缘强化加热段内的流速,提升气流在对应通流区域内的湍流度,强化了热气流与厚度较大的叶片中段前缘的整体换热效果,即在原有的气热除冰效果上,额外提升了对应流段的加热效果。
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公开(公告)号:CN117869180A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202410101375.0
申请日:2024-01-24
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司
摘要: 本发明属于风力发电技术领域,公开了一种风电机组叶片防扫塔方法及系统,在充分掌握发生扫塔原因的基础上,本专利结合独立变桨系统,通过计算边界桨距角A0,确定不发生扫塔的极限桨距角角度。同时,结合桨距角边界速度和叶轮旋转速度,计算得到开始变桨位置P0。利用风速大小和湍流的变化,设置科学合理的防扫塔工作状态判定逻辑,既保证了防扫塔的效果又避免机组一直处于防扫塔工作状态给机组带来额外损伤。通过机组主控制器对各叶片的独立变桨指令,实现防扫塔的效果,保证了风电机组的安全稳定运行。同时一种风电机组叶片防扫塔系统包括独立变桨系统、叶片识别系统、机组工况信息、数据采集器、微型处理器和机组主控制器。
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公开(公告)号:CN116378913A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310457385.3
申请日:2023-04-25
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司
摘要: 本发明属于叶片气热除冰系技术领域,涉及一种改变叶片气热除冰局部流场的强化换热结构,所述强化换热结构为在叶片中需要提升换热强度的强化加热段;在强化加热段内设有波纹管段,用于改变强化加热段内的热气流通流区域;波纹管段由前端面、后端面以及半圆柱段构成,前端面和后端面与对应的叶片边缘内表面的距离相同;波纹管段固定于叶片内的第一腹板上,第一腹板与波纹管段的中心重叠。在对应筛选出的强化换热区域内,通过在该区域内设计并设置波纹形状的流场结构,用以提升热气流在波纹形通流区域内的湍流强度,进而强化了热气流与厚度较大的叶片中段前缘的整体换热效果,即在原有的气热除冰效果上,额外提升了对应流段的加热效果。
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