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。

    一种风力机叶片的制造工艺

    公开(公告)号:CN113650321A

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110941486.9

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: B29C70/36 B29C70/54 B29L31/08

    摘要: 本发明涉及风力机叶片制造技术领域,公开了一种风力机叶片的制造工艺,包括如下步骤:S1:根据风力机叶片的结构设计箱型主梁腹板模具、小腹板尾缘梁模具和叶片壳体模具;S2:在箱型主梁腹板模具、小腹板尾缘梁模具和叶片壳体模具中分别制作箱型主梁腹板、小腹板尾缘梁和叶片壳体;S3:在叶片壳体内安装箱型主梁腹板和小腹板尾缘梁,在实际使用时,箱型主梁腹板、小腹板尾缘梁和叶片壳体三大结构先分部件预制,然后再粘接成型,大大提升了风力机叶片的生产效率。

    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。

    一种风力发电机组状态监控系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107255064A

    公开(公告)日:2017-10-17

    申请号:CN201710671516.2

    申请日:2017-08-08

    IPC分类号: F03D17/00 F03D7/04

    摘要: 本发明提供一种风力发电机组状态监控系统,包括:风轮机舱监控模块,能够将反映风轮和机舱状态的信息和数据输出给塔底监控模块;塔底监控模块,接收风轮机舱监控模块输出的反映风轮和机舱状态的信息和数据,并将反映风轮、机舱和塔底状态的信息和数据输出给服务器;服务器,接收并分析塔底监控模块发送的反映风轮、机舱和塔底状态的信息和数据,并根据反映风轮、机舱和塔底状态的信息和数据与分析结果发送控制指令给塔底监控模块;该种风力发电机组状态监控系统能够优化人力物力资源配置,有效地节省人力物力经济成本。

    一种风力发电机组状态监控系统

    公开(公告)号:CN107255064B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN201710671516.2

    申请日:2017-08-08

    IPC分类号: F03D17/00 F03D7/04

    摘要: 本发明提供一种风力发电机组状态监控系统,包括:风轮机舱监控模块,能够将反映风轮和机舱状态的信息和数据输出给塔底监控模块;塔底监控模块,接收风轮机舱监控模块输出的反映风轮和机舱状态的信息和数据,并将反映风轮、机舱和塔底状态的信息和数据输出给服务器;服务器,接收并分析塔底监控模块发送的反映风轮、机舱和塔底状态的信息和数据,并根据反映风轮、机舱和塔底状态的信息和数据与分析结果发送控制指令给塔底监控模块;该种风力发电机组状态监控系统能够优化人力物力资源配置,有效地节省人力物力经济成本。

    一种风力机叶片的制造工艺

    公开(公告)号:CN113650321B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202110941486.9

    申请日:2021-08-17

    IPC分类号: B29C70/36 B29C70/54 B29L31/08

    摘要: 本发明涉及风力机叶片制造技术领域,公开了一种风力机叶片的制造工艺,包括如下步骤:S1:根据风力机叶片的结构设计箱型主梁腹板模具、小腹板尾缘梁模具和叶片壳体模具;S2:在箱型主梁腹板模具、小腹板尾缘梁模具和叶片壳体模具中分别制作箱型主梁腹板、小腹板尾缘梁和叶片壳体;S3:在叶片壳体内安装箱型主梁腹板和小腹板尾缘梁,在实际使用时,箱型主梁腹板、小腹板尾缘梁和叶片壳体三大结构先分部件预制,然后再粘接成型,大大提升了风力机叶片的生产效率。

    风机叶片表面裂纹监测装置、方法及感应材料涂覆方法

    公开(公告)号:CN113552174A

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202110960135.2

    申请日:2021-08-20

    摘要: 本发明公开了一种风机叶片表面裂纹监测装置、监测方法及感应材料涂覆方法,其可防止裂纹过大而使叶片受损严重,监测装置包括感应涂层、诊断模块、电源,感应涂层包括第一绝缘层、导电层、第二绝缘层,导电层呈迂回结构或栅格结构分布在待监测区域形成若干感应涂层区,各感应涂层区分别与诊断模块电连接,监测方法包括:将叶片表面的待监测区划分为若干个子区域,在每个子区域的表面涂覆感应涂层,将感应涂层中的导电层与诊断模块电连接,通过诊断模块检测导电层是否断电,若断电,表明该子区域有裂纹,诊断模块发出报警,同时将断电信息发送给外部终端,感应涂层涂覆方法:依次在叶片表面的待监测区涂覆第一绝缘层、导电层、第二绝缘层。

    一种基于蓝牙风力机叶片净空检测系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN112325811A

    公开(公告)日:2021-02-05

    申请号:CN202011335632.5

    申请日:2020-11-25

    IPC分类号: G01B15/00 F03D17/00

    摘要: 本发明涉及风力机叶片净空检测技术领域,具体涉及一种基于蓝牙风力机叶片净空检测系统及其使用方法。本发明包括塔筒,所述塔筒上设置有机舱,所述机舱前端均匀设置有叶片,所述叶片尖部均设置有蓝牙信号发射模块,所述蓝牙信号发射模块周围设置有建立通讯的蓝牙信号接收模块,所述蓝牙信号接收模块周围设置有建立通讯的校准模块,所述塔筒外壁上设置有与所述蓝牙信号发射模块和所述蓝牙信号接收模块建立通讯的标定模块。本发明结构合理、简单,操作便捷,通过采用蓝牙信号发射模块、蓝牙信号接收模块、校准模块和标定模块的配合使用,能够计算出叶片的实时坐标,从而能够计算出实时的净空值。

    风力发电机组的叶片净空监测系统和方法

    公开(公告)号:CN112267980A

    公开(公告)日:2021-01-26

    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。

    一种全生命周期的结构健康监测系统

    公开(公告)号:CN112229448A

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN202011156143.3

    申请日:2020-10-26

    IPC分类号: G01D21/02

    摘要: 本发明涉及监控技术领域,公开了一种全生命周期的结构健康监测系统,包括至少一个采集器和服务器,采集器包括采集模块、运算处理模块、通讯模块和供电模块,供电模块分别向采集模块、运算处理模块和通讯模块供电,采集模块被配置于检测被测件在生产、运输、安装和使用环节中的状态数据,采集模块向运算处理模块输入检测信号,运算处理模块通过通讯模块将处理后的检测信号发送给服务器,通过采集器采集被测件在生产、运输、安装和使用环节中的状态数据,实现不同位置、不同生命周期、不同类型、不同企业的部件寿命健康监测,并设置权限,指定用户访问数据或者定向发送到具有权限的客户端,从而在全生命周期内识别风险和支持企业生产管理。