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公开(公告)号:CN117131692A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311118181.3
申请日:2023-08-31
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司
IPC: G06F30/20 , G06F16/901 , G06F111/08 , G06F119/02 , G06F113/06
Abstract: 本发明提供的一种基于FMECA‑IPD的海上风力发电机可靠性分析系统及方法,包括以下步骤:获取多种运行工况条件下的待测海上风机的系统运行状态;依据待测海上风机的整机‑部件级的子系统结构并利用FMECA方法并结合先验经验和步骤1中得到的多工况条件下的系统运行状态,构建得到故障树模型;基于故障树模型,利用IPD技术构建以整机‑分系统‑部件级的可靠性分析框架;基于可靠性分析框架,贝叶斯网络对待测海上风机的可靠性进行分析,得到待测海上风机的可靠性指标,本发明为海上风力发电及在极端恶略环境下的运行提供更好的保障,提高风能利用率,稳定电网的稳定运行。
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公开(公告)号:CN115387968A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202211027981.X
申请日:2022-08-25
Applicant: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 西安热工研究院有限公司
IPC: F03D17/00
Abstract: 本发明公开了一种风电机组叶片裂纹在线监测系统,包括中央处理器、叶片监测系统、预警系统和管理系统,叶片监测系统、预警系统和管理系统分别与中央处理器连接;所述叶片监测系统用于监测风电机组叶片裂纹状况;所述预警系统用于发出叶片裂纹的预警;所述管理系统用于控制风电机组的工作状况。本发明建立了一套快速、全面、准确的判断叶片裂纹严重度的系统,结合诊断识别方法来保障风电机组的高效使用,将安全风险降到最低,为更好、更安全的利用风力这种清洁绿色能源的提供技术安全防护,促进绿色、清洁能源的利用。
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公开(公告)号:CN117907741A
公开(公告)日:2024-04-19
申请号:CN202410072512.2
申请日:2024-01-17
Applicant: 西安热工研究院有限公司 , 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司
IPC: G01R31/08
Abstract: 本发明公开了一种基于十字交叉判异法的海缆健康状态监测方法及相关装置,收集海缆监测数据;基于得到的海缆监测数据,采用十字交叉判异法对海缆监测变量波动规律进行分析;基于得到的变量波动规律,通过对同组数据的分布和单点数据的动态判异获得数据的异常值,实现对海缆的健康状态评价。本发明方法合理,容易实现,并提供了柔性算法系统,能充分发挥基于数据分析的优势,为后续的纠正和改进提供了良好的基础。
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公开(公告)号:CN119130143A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411265127.6
申请日:2024-09-10
Applicant: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能浙江平湖海上风电有限责任公司 , 华能海上风电科学技术研究有限公司
IPC: G06Q10/0635 , G06F18/2431 , G06F30/23 , G06Q50/06 , G06F119/14 , G06F119/02
Abstract: 本发明提供了一种海上风电钢结构的腐蚀风险的评估方法及系统,方法:对海上风电钢结构的腐蚀状态进行监测,得到腐蚀状态数据;基于腐蚀状态数据,根据腐蚀速率模型计算得到腐蚀速率参数;电钢结构力学模型计算分析得到结构安全系数;根据腐蚀速率参数和结构安全系数,对钢结构的剩余使用寿命进行校核,得到钢结构的剩余使用寿命参数;制定腐蚀风险分级标准,评估得到海上风电钢结构的腐蚀风险分级。本发明通过综合考虑腐蚀状态、腐蚀速率、结构安全性和剩余使用寿命,能够及早地识别腐蚀风险,为海上风电钢结构的运维作业提供技术支撑,进而确保结构在腐蚀影响下仍能保持足够的安全性,优化运维的成本和效率,延长其服役寿命。
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公开(公告)号:CN117498301A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311247780.5
申请日:2023-09-26
Applicant: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司
Abstract: 本发明公开了一种海上风电场谐振分析方法及系统,涉及风电场技术领域,包括通过构建海上风电场电力传输谐振等值数学特征,利用谐振点移动法分析海上风电谐振特定频率,计算海上风电等值参数,搭建谐波谐振仿真分析模型,设计海上风电谐波谐振治理的有源谐波补偿模型方案,验收谐波谐振治理效果。本发明通过深入解析谐振机理,对比筛选治理方法并开发场站定制系统,显著提升了海上风电场的电能质量,有效控制了谐波污染,不仅推动了我国在该领域的技术进步,而且对电力系统电能质量治理技术的发展具有重要的引领和示范作用。
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公开(公告)号:CN117336997A
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN202311290049.0
申请日:2023-10-08
Applicant: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司
Abstract: 本发明涉及风电变流器散热技术领域,尤其是一种海上风电变流器用水冷散热装置,包括,承载组件,包括机柜和散热板,所述散热板设置于所述机柜侧面,所述机柜内部设置有柜槽,风电变流器置于所述柜槽并安装于所述散热板上;水冷组件,包括电机、水泵、水箱、散热风扇排和电机控制器,所述电机与所述水泵连接,所述水泵与所述水箱连接,所述水箱与所述散热板连接,所述散热风扇排安装于所述散热板上并通过链条与所述电机连接,所述电机控制器安装于所述电机上。本装置具有多种冷却方式,可以根据风电变流器的温度进行自动切换,保障散热效果的同时避免能量的浪费。
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公开(公告)号:CN118705142A
公开(公告)日:2024-09-27
申请号:CN202410728480.7
申请日:2024-06-06
Applicant: 华能云和风力发电有限公司 , 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 兰溪金瑞太阳能发电有限公司 , 华能庆元风力发电有限公司 , 华能(丽水莲都)光伏发电有限公司 , 华能(湖州开发区)光伏发电有限责任公司 , 华能长兴光伏发电有限责任公司
Abstract: 本发明公开了一种海上风电机舱盖,包括,机舱,其顶部设有舱口;舱盖,其设于所述舱口中,其能够在机舱上转动;本发明的设置,使舱盖关闭时锁定部件能够自动锁定,无需人工操作,在日常情况下,舱盖的启闭更为方便快捷,当出现紧急情况时,能够从外部关闭舱盖,既能保证人员的安全,也能确保舱盖的关闭,减少设备的损失,同时,锁定部件位于机舱内部,减少在恶劣环境下,对舱盖固定效果的影响。
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公开(公告)号:CN118434058A
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202410532303.1
申请日:2024-04-29
Applicant: 华能浙江苍南海上风电有限责任公司 , 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 华能长兴光伏发电有限责任公司 , 华能云和风力发电有限公司
Abstract: 本发明涉及扩展柜技术领域,特别是一种扩展柜,其包括,主体部件,包括柜体,设置于所述柜体前侧的柜门、设置于所述柜体内的通讯设备主体、设置于所述柜体和柜门上的散热口、以及设置于所述散热口内侧壁的挡尘滤网;连接部件,包括设置于所述柜体内的支撑组件、设置于所述支撑组件上的推动组件、设置于所述支撑组件内的固定组件、设置于所述支撑组件上的连接组件、以及设置于所述推动组件上的导向组件;安装部件;其能够无需借助工具快速调整通讯设备主体安装高度,省时省力,通讯设备主体的安装拆卸效率提高,达到了通讯设备的检修效率提高,避免影响对风力发电站的监控和管理的效果。
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公开(公告)号:CN113718822A
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202111087534.9
申请日:2021-09-16
Applicant: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司
Abstract: 本申请公开了一种海上风电基础冲刷防护装置,包括桩基础和导流群桩,沿潮流方向在所述桩基础的上游方向和所述桩基础的下游分别布置有所述导流群桩;所述导流群桩中至少一个导流桩与其它导流桩的高度不同,以用于形成扰乱潮流方向的扰流阶梯,对应的所述扰流阶梯之间形成以用于降低潮流流速的扰流通道。上述结构中通过导流群桩能够降低潮流的流速和潮流对桩周海床的冲刷能量,降低潮流对桩周土层的冲刷,从而保护桩周海床。
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公开(公告)号:CN119103025A
公开(公告)日:2024-12-10
申请号:CN202410979438.2
申请日:2024-07-22
Applicant: 华能(浙江)能源开发有限公司清洁能源分公司 , 华能浙江苍南海上风电有限责任公司 , 兰溪金瑞太阳能发电有限公司 , 华能庆元风力发电有限公司 , 华能(丽水莲都)光伏发电有限公司 , 华能(湖州开发区)光伏发电有限责任公司 , 华能长兴光伏发电有限责任公司
Abstract: 本发明涉及风机检测的技术领域,尤其涉及一种风机机舱无人机停放平台,包括仓体部件,其包括机舱以及在机舱上设置有贯穿其顶面的圆筒,在圆筒上位于机舱上方环形等间距设置有多组百叶窗;升降部件,其包括在圆筒滑动设置有底板,在底板上设置有承接板。平台的承接板上布置了可环形展开的多个扇形板,这些扇形板均匀分布,显著拓宽了无人机的降落区域,极大地提升了降落的稳定性和成功率,无人机着陆后,其自身重量触发了扇形板的自动回收机制,将无人机精准定位至承重板中心,同时承重板与下方底板联动下降,直至圆筒底部,圆筒形成一个密闭且稳定的避风空间,确保无人机免受风机高速旋转时强大气流的侵扰。
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