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公开(公告)号:CN110397553B
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201910682535.4
申请日:2019-07-26
Applicant: 山东中车风电有限公司
Abstract: 本发明公开了一种不基于模型的风电场尾流管理方及系统,实现对尾流的精确控制,优化机组运行状态,提升整个风场的发电效率。该方法包括以下步骤:获取当前工况下风电场中各机组信息,计算当前工况下的风场总功率和机组疲劳载荷标准差;计算每台机组的偏航角度偏置值或者变桨角度偏置值,将得到的每台机组的偏航角度偏置值或者变桨角度偏置值与当前工况下对应机组的风向偏差或变桨角度相叠加,得到当前工况下各机组最终的风向偏差或变桨角度;基于当前工况下的风场总功率和机组疲劳载荷标准差,计算当前工况下的优化目标,将得到的优化目标与优化过程中的目标最优值进行对比,确定控制参数。
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公开(公告)号:CN110397553A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910682535.4
申请日:2019-07-26
Applicant: 山东中车风电有限公司
Abstract: 本发明公开了一种不基于模型的风电场尾流管理方及系统,实现对尾流的精确控制,优化机组运行状态,提升整个风场的发电效率。该方法包括以下步骤:获取当前工况下风电场中各机组信息,计算当前工况下的风场总功率和机组疲劳载荷标准差;计算每台机组的偏航角度偏置值或者变桨角度偏置值,将得到的每台机组的偏航角度偏置值或者变桨角度偏置值与当前工况下对应机组的风向偏差或变桨角度相叠加,得到当前工况下各机组最终的风向偏差或变桨角度;基于当前工况下的风场总功率和机组疲劳载荷标准差,计算当前工况下的优化目标,将得到的优化目标与优化过程中的目标最优值进行对比,确定控制参数。
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公开(公告)号:CN112031998B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN202010996403.1
申请日:2020-09-21
Applicant: 山东中车风电有限公司
IPC: F03D7/04
Abstract: 本公开提供了一种基于激光雷达的风电机组独立变桨控制优化方法及系统,对激光雷达测量得到的风机前方的风速和高度数据进行数值拟合获得真实风切变指数及风切变公式;由风轮方位角分别确定各叶片中心点的高度,再由风切变公式分别确定三个叶片各中心点的风速值;计算不同风切变指数下的叶根疲劳载荷值,确定临界风切变指数;当真实风切变指数满足独立变桨控制设定的开启条件时,开启独立变桨控制,分别根据三叶片各中心点的风速值确定每个叶片的桨距角调整系数,获得独立变桨控制模式下的三个叶片桨距角设定值;否则,进行统一变桨控制。本公开既可显著降低叶轮推力不平衡引起的疲劳载荷,也能缓解变桨过于频繁导致的变桨驱动、变桨轴承等零部件寿命降低的问题。
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公开(公告)号:CN110390146B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201910600114.2
申请日:2019-07-04
Applicant: 山东中车风电有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/14
Abstract: 本公开提供了一种基于扇区载荷的风电机组塔筒焊缝疲劳损伤计算方法及产品,根据风场内各机位风速扇区分布情况,划分多个风速扇区,并获取每个扇区内风速威布尔分布特征和风资源关键参数;获得风电机组运行至不同扇区时塔筒焊缝所承受的时序疲劳载荷谱;在每个扇区载荷作用下,计算塔筒相同高度横截面上不同焊缝点的弯曲正应力;结合钢制塔筒焊缝应力‑疲劳寿命曲线,利用雨流计数法计算每个扇区载荷作用下的塔筒相同高度横截面上不同焊缝点的疲劳损伤,并采用疲劳损伤叠加原理,对每个扇区载荷作用下的焊缝点疲劳损伤进行累积,计算得到塔筒不同焊缝点总的疲劳损伤值。本公开能够提高风电机组运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN112031998A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010996403.1
申请日:2020-09-21
Applicant: 山东中车风电有限公司
IPC: F03D7/04
Abstract: 本公开提供了一种基于激光雷达的风电机组独立变桨控制优化方法及系统,对激光雷达测量得到的风机前方的风速和高度数据进行数值拟合获得真实风切变指数及风切变公式;由风轮方位角确定各叶片中心点高度,再由风切变公式确定三个叶片中心点风速值;计算不同风切变指数下的疲劳载荷值,确定临界风切变指数;当真实风切变指数满足独立变桨控制设定的开启条件时,开启独立变桨控制,根据三叶片的中心点风速值确定每个叶片的桨距角调整系数,获得独立变桨控制模式下的三个叶片桨距角设定值;否则,进行统一变桨控制。本公开既可显著降低叶轮推力不平衡引起的疲劳载荷,也能缓解变桨过于频繁导致的变桨驱动、变桨轴承等零部件寿命降低的问题。
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公开(公告)号:CN110390146A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910600114.2
申请日:2019-07-04
Applicant: 山东中车风电有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本公开提供了一种基于扇区载荷的风电机组塔筒焊缝疲劳损伤计算方法及产品,根据风场内各机位风速扇区分布情况,划分多个风速扇区,并获取每个扇区内风速威布尔分布特征和风资源关键参数;获得风电机组运行至不同扇区时塔筒焊缝所承受的时序疲劳载荷谱;在每个扇区载荷作用下,计算塔筒相同高度横截面上不同焊缝点的弯曲正应力;结合钢制塔筒焊缝应力-疲劳寿命曲线,利用雨流计数法计算每个扇区载荷作用下的塔筒相同高度横截面上不同焊缝点的疲劳损伤,并采用疲劳损伤叠加原理,对每个扇区载荷作用下的焊缝点疲劳损伤进行累积,计算得到塔筒不同焊缝点总的疲劳损伤值。本公开能够提高风电机组运行的可靠性。
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公开(公告)号:CN107654336A
公开(公告)日:2018-02-02
申请号:CN201710854134.3
申请日:2017-09-20
Applicant: 山东中车风电有限公司
IPC: F03D7/04
CPC classification number: Y02B10/30 , Y02E10/723 , F03D7/043 , F03D7/045 , F03D7/046 , F03D7/048 , F05B2260/84
Abstract: 本发明公开了一种基于扇区分布的风电机组风场适应性快速评估优化方法,通过建立风资源参数组合方式,建立扇区控制策略,建立风电机组运行信息数据库,插值计算风电机组疲劳载荷和发电功率,采用优化算法进行风场适应性快速评估。根据风资源参数扇区分布不同的特点,制定相应的扇区控制策略,作为风电机组仿真的输入条件,通过事先仿真建立风电机组运行信息数据库,并采用优化算法实现风场中所有机位载荷和发电量的快速评估和优化。本发明可以实现风场前期设计阶段机位疲劳载荷和年发电量的合理预测,极大缩短设计周期,节省风场开发成本,实现风场精细化设计。
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公开(公告)号:CN114382646A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202111572511.7
申请日:2021-12-21
Applicant: 山东中车风电有限公司
Abstract: 本发明涉及一种风电机组接近开关和限位开关的布置方法,包括以下步骤:以轮毂旋转中心为圆心,设置第一接近开关与轮毂零度位置的夹角A1,第一接近开关与第二接近开关之间的夹角A2,第二接近开关与限位开关之间的夹角B2;设置触发组件覆盖的角度C2,触发组件上接近开关触发单元的夹角C1=B2‑(E‑A1‑A2),E为限位开关的触发角度;叶片根部与叶片零度位置呈角度为D的位置为触发组件的安装位置,角度D满足下式:D=B2+E‑A2‑C2/2+A1。根据接近开关和限位开关相对位置设置集成式的触发组件,将触发组件安装在叶片根部和叶片设计零度位置保持一定角度,而接近开关和限位开关固定在机组轮毂上,批量调试时不再需要改变位置。
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公开(公告)号:CN113007041A
公开(公告)日:2021-06-22
申请号:CN202110228954.8
申请日:2021-03-02
Applicant: 山东中车风电有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电机组叶片结冰检测系统及检测方法,解决了现有技术中风电机组存在带冰运行的问题,具有可有效检测叶片结冰情况的有益效果,具体方案如下:一种风电机组叶片结冰检测系统,包括风速获取单元,用于根据风电机组的运行数据获得真实风速;叶片结冰检测单元,包括发电性能检测模块和叶片模态检测模块,发电性能检测模块用于获取风电机组的预测功率并比较预测功率值与实际功率值,以用于判断发电性能是否降低,叶片模态检测模块用于对叶片的模态进行检测,通过叶片结冰检测单元用于判断风电机组是否出现叶片结冰情况;安全判断单元,与发电性能检测模块、叶片模态检测模块分别单独连接,并与风电机组的控制单元连接。
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公开(公告)号:CN107654336B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201710854134.3
申请日:2017-09-20
Applicant: 山东中车风电有限公司
IPC: F03D7/04
Abstract: 本发明公开了一种基于扇区分布的风电机组风场适应性快速评估优化方法,通过建立风资源参数组合方式,建立扇区控制策略,建立风电机组运行信息数据库,插值计算风电机组疲劳载荷和发电功率,采用优化算法进行风场适应性快速评估。根据风资源参数扇区分布不同的特点,制定相应的扇区控制策略,作为风电机组仿真的输入条件,通过事先仿真建立风电机组运行信息数据库,并采用优化算法实现风场中所有机位载荷和发电量的快速评估和优化。本发明可以实现风场前期设计阶段机位疲劳载荷和年发电量的合理预测,极大缩短设计周期,节省风场开发成本,实现风场精细化设计。
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