风力发电机组的叶片净空监测系统和方法

    公开(公告)号:CN112267980B

    公开(公告)日:2023-12-15

    申请号:CN202011153972.6

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: F03D17/00

    摘要: 本发明属于激光雷达监测技术领域,具体涉及风力发电机组的叶片净空监测系统和方法。本发明提供激光雷达叶片塔尖塔筒净空测距系统,包括激光雷达监测装置,数据处理单元。由激光雷达监测叶片运行状态,识别叶尖所在位置,返回数据给数据处理单元,通过计算得到净空距离传输给风力发电机的主控制器,风力发电机的主控制器可以通过数据判断控制风力机的运行。通过该采集装置能精确测量叶尖与塔筒的净空距离,预防叶片与塔筒的撞击事故发生,减少风电机场的经济损失。

    一种风力机监测方法及系统

    公开(公告)号:CN108825447B

    公开(公告)日:2020-08-25

    申请号:CN201810537488.X

    申请日:2018-05-29

    IPC分类号: F03D17/00

    摘要: 本发明涉及风电设备监测技术领域,具体公开了一种风力机监测方法,其中,所述风力机监测方法包括:采集风力机待测结构的特征数据;获取所述特征数据和风力机参考数据;根据所述特征数据和所述风力机参考数据计算风力机待测结构的疲劳数据;显示所述疲劳数据。本发明还公开了一种风力机监测系统。本发明提供的风力机监测方法能够有效了解结构疲劳损伤,以及能够了解机组执行动作与疲劳损伤关系,实现对风力机剩余寿命的伤评估,解决了现有设备无法评估结构疲劳损伤的问题。

    风力机的巡检方法和系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110471447A

    公开(公告)日:2019-11-19

    申请号:CN201910795743.5

    申请日:2019-08-27

    IPC分类号: G05D1/10

    摘要: 本发明涉及风力机巡检技术领域,具体涉及一种风力机的巡检方法和系统。所述风力机的巡检方法包括:采集风力机的风力叶轮表面的第一点云集;根据所述第一点云集计算叶轮叶片的空间位置模型;根据所述叶轮叶片的空间位置模型计算出所述无人机预飞区域线路第一边界线,所述边界线包括内边界线和外边界线;根据所述内边界线和外边界线确定无人机预飞区域线路;无人机按照所述无人机预飞区域线路进行巡航。所述风力机的巡检系统包括:视觉测距仪、监测单元、数据处理单元和无人机控制单元。可以准确判断叶片的裂纹及扩展情况,避免事故发生。

    一种风电叶片开裂检测方法、装置、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN117740821A

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202311740692.9

    申请日:2023-12-15

    IPC分类号: G01N21/95 G01N21/88 G01N21/01

    摘要: 本申请涉及一种风电叶片开裂检测方法、装置、设备及存储介质,应用在风力发电领域,其中方法包括:控制发射单元持续向光纤单元的输入端发射光信号,并记录光信号的发射状态;获取接收单元对光信号的反馈信息,反馈信息包括光信号的接收状态;结合发射状态和接收状态对叶片进行检测并获取检测结果,根据检测结果生成预警提示。本申请具有的技术效果是:通过引入光纤单元,准确地确定开裂的位置、程度等细节,可以提高对叶片检测的准确性,进而提升了风电叶片开裂检测的可靠性。

    一种风力机导流罩
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108691727B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN201810717781.4

    申请日:2018-07-03

    摘要: 本发明涉及风力机技术领域,具体为一种风力机导流罩,包括导流罩,所述导流罩内设有控制器、动压测压计、静压测压计、风轮方位角仪和温度计,控制器连接电源并输出信号,动压测压计、静压测压计、风轮方位角仪和温度计分别连接控制器;导流罩的前端凸出,凸出部分的表面开有多个孔,孔内安装有测风仪接头,测风仪接头通过管道连接动压测压计多个测风仪接头、管道和动压测压计形成风速仪阵列。本发明可以精确测量风速风向;通过多个传感器数据分析,实现对结冰情况的预测;内置控制器,实现统一供电,数据输出。

    一种风电叶片流转状态监测系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117028172A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311147004.8

    申请日:2023-09-06

    IPC分类号: F03D17/00

    摘要: 本申请涉及一种风电叶片流转状态监测系统,应用在风力发电领域,其中系统包括振动检测单元、数据转换单元和诊断评估单元。振动检测单元用于获取风电叶片的振动数据以及与风电叶片对应的流转设备的振动数据,并将获取到的振动数据传输给数据转换单元;数据转换单元用于接收振动检测单元传输的振动数据,并将接收到的振动数据使用预设的数据转换算法转换成流转状态参数,并将流转状态参数传输给诊断评估单元;诊断评估单元用于接收流转状态参数,并将流转状态参数代入预设的诊断评估模型获取诊断结果。本申请具有的技术效果是:降低了数据传输的复杂性以及降低了传感器在采购、安装、维护和系统集成等方面的成本。

    风电叶片应变采集系统
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111561424A

    公开(公告)日:2020-08-21

    申请号:CN202010175777.7

    申请日:2020-03-13

    IPC分类号: F03D17/00 F03D13/30

    摘要: 本发明公开了风电叶片应变采集系统,包括中央采集控制站、风场通讯基站和机组采集子系统,机组采集子系统包括传感器、叶片采集控制器、轮毂采集节点和机舱处理节点,传感器将采集信号放大后传输到叶片采集控制器,叶片采集控制器转换成数字信号后无线发送到轮毂采集节点,轮毂采集节点整合自身采集数据后无线发送到机舱处理节点,机舱处理节点采集气象站的数据并整合后以无线形式发送到中央采集控制站。叶片应变采集系统便于校准调试,信号数字化后传输距离远、传输信号准确率有保障,便于风场大规模应变采集设备部署,可同时实现风场多个机组叶片应变采集与管理,同时减少了设备安装过程中的机组改动,降低了人员对采集系统的管理压力。

    风力机状态分析与控制方法

    公开(公告)号:CN114856935B

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202210446378.9

    申请日:2022-04-26

    IPC分类号: F03D17/00 F03D7/00 G06N20/00

    摘要: 本发明提供的风力机状态分析与控制方法,属于风力机监测技术领域,包括:采集风力机各叶片的状态参数;对各叶片状态参数进行预处理,获得载荷范围值、等效疲劳载荷和频段信号;基于预设的载荷极限阈值、疲劳限制值和叶片载荷互差限制阈值对各叶片的载荷范围值和等效疲劳载荷进行分析,根据分析结果对风力机运行进行调控;进行机器学习,实时计算等效疲劳载荷和频段信号在不同风轮转速下的分布,并将目标数据的分布参数与对应的健康数据分布参数比较,根据比较结果进行预警。本发明能实时监测风力机运行状态,进行超限报警,状态预测,提供调控策略,以减少故障发生率,减少风力机收到的冲击载荷,增加风力机运行寿命,减少停机时间,提高发电量。