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公开(公告)号:CN111881574B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202010729420.9
申请日:2020-07-27
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种基于分布函数优选的风电机组关键部件可靠性建模方法,通过采用五种常用的可靠性分布函数,对风电机组各关键部件的故障间隔时间数据进行了分布函数拟合,并采用极大似然估计法对各分布函数的参数进行了估计和有效性分析。在此基础上,提出了利用相关系数法、灰色关联度法、最小距离法和关联熵法对关键部件不同分布函数的拟合优度进行分析,并基于D‑S证据理论,对关键部件各分布函数的拟合优度指标进行了融合,通过对关键部件的分布函数进行优选,确定了各关键部件故障间隔时间的分布类型和关键部件的可靠度函数;以关键部件可靠度函数为输入,构建了风电机组整机的可靠度函数。
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公开(公告)号:CN112395766B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202011326886.0
申请日:2020-11-24
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种考虑故障传播影响的风电机组故障模式与影响分析方法,通过充分考虑风电机组故障模式间的相关性,采用DEMATEL方法计算了各故障模式的影响度和被影响度,进而将故障模式的传播影响和级联放大效应融入到了故障模式的危害度分析当中,提高了故障模式危害度排序的准确性。在专家评分信息的融合过程中,提出了采用粗糙数融合各专家的评分信息,有效处理了专家评分信息的主观性与不确定性,解决了FMEA中专家多样性评分信息的融合问题。在故障模式的危害度排序过程中,提出了采用TOPSIS方法计算故障模式的排序指标,根据排序结果辨识出了风电机组的风险脆弱点和可靠性薄弱环节,为风电机组的故障预防和可靠性优化设计提供了方向。
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公开(公告)号:CN110232513B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN201910479299.6
申请日:2019-06-04
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能新能源股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种风力机叶片加长改造效果评估方法,按顺序对风力机安全、载荷、功率曲线、噪声、启停次数、故障率以及被改造风机综合收益等八个因素对叶片加长改造效果评估,可有效提升评估工作效率,将这些因素结合起来进行评估,可全面、合理的对改造效果进行综合评估,解决了现有评估过程仅考虑功率曲线、发电量、收益评估效果的片面性问题。
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公开(公告)号:CN115370534A
公开(公告)日:2022-11-22
申请号:CN202211131268.X
申请日:2022-09-16
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种数据驱动的独立变桨控制方法及系统,将俯仰力矩、偏航力矩以及低通滤波后的风轮转速信号存储为输出向量,将桨距角闭环补偿量存储为输入向量,构建等价辨识参数矩阵;利用k‑1时刻的输入向量及k时刻的输出向量求解固定轮毂坐标系下的数据驱动控制量,进而得到桨距角反馈控制量;利用带通滤波后的风轮转速信号结合方位角信号计算得到桨距角前馈补偿量;与桨距角反馈控制量相加得的总桨距角控制量,实现独立变桨控制。本发明综合考虑了叶根弯矩与风轮转速之间的相互影响,控制方法显著优于分别设计基于转速的统一变桨和基于叶根弯矩的独立变桨。
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公开(公告)号:CN112395766A
公开(公告)日:2021-02-23
申请号:CN202011326886.0
申请日:2020-11-24
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种考虑故障传播影响的风电机组故障模式与影响分析方法,通过充分考虑风电机组故障模式间的相关性,采用DEMATEL方法计算了各故障模式的影响度和被影响度,进而将故障模式的传播影响和级联放大效应融入到了故障模式的危害度分析当中,提高了故障模式危害度排序的准确性。在专家评分信息的融合过程中,提出了采用粗糙数融合各专家的评分信息,有效处理了专家评分信息的主观性与不确定性,解决了FMEA中专家多样性评分信息的融合问题。在故障模式的危害度排序过程中,提出了采用TOPSIS方法计算故障模式的排序指标,根据排序结果辨识出了风电机组的风险脆弱点和可靠性薄弱环节,为风电机组的故障预防和可靠性优化设计提供了方向。
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公开(公告)号:CN111881575A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010729429.X
申请日:2020-07-27
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种考虑子系统多状态和故障相关性的风电机组可靠性分配方法,为将子系统分配的可靠性指标合理地分配至各零部件,计算了各零部件的可靠性分配初始权重,并建立了子系统的三状态转移模型,以子系统在各零部件影响下的稳态可用度为依据,通过综合考虑故障的传播影响,对子系统中各零部件的可靠性分配初始权重进行了修正;以此为基础将子系统的可靠性指标分配至了各零部件,获得了各零部件的可靠性分配指标。本发明提出的一种改进的子系统可靠性分配方法,即修正系数分配法,克服了传统模糊分配法的缺陷,并综合考虑了子系统的多状态与故障传播特性,提高了可靠性分配过程中的客观性与准确性。
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公开(公告)号:CN111881575B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202010729429.X
申请日:2020-07-27
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种考虑子系统多状态和故障相关性的风电机组可靠性分配方法,为将子系统分配的可靠性指标合理地分配至各零部件,计算了各零部件的可靠性分配初始权重,并建立了子系统的三状态转移模型,以子系统在各零部件影响下的稳态可用度为依据,通过综合考虑故障的传播影响,对子系统中各零部件的可靠性分配初始权重进行了修正;以此为基础将子系统的可靠性指标分配至了各零部件,获得了各零部件的可靠性分配指标。本发明提出的一种改进的子系统可靠性分配方法,即修正系数分配法,克服了传统模糊分配法的缺陷,并综合考虑了子系统的多状态与故障传播特性,提高了可靠性分配过程中的客观性与准确性。
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公开(公告)号:CN111881574A
公开(公告)日:2020-11-03
申请号:CN202010729420.9
申请日:2020-07-27
申请人: 华能新能源股份有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC分类号: G06F30/20 , G06F111/10 , G06F113/06 , G06F119/02
摘要: 本发明公开了一种基于分布函数优选的风电机组关键部件可靠性建模方法,通过采用五种常用的可靠性分布函数,对风电机组各关键部件的故障间隔时间数据进行了分布函数拟合,并采用极大似然估计法对各分布函数的参数进行了估计和有效性分析。在此基础上,提出了利用相关系数法、灰色关联度法、最小距离法和关联熵法对关键部件不同分布函数的拟合优度进行分析,并基于D-S证据理论,对关键部件各分布函数的拟合优度指标进行了融合,通过对关键部件的分布函数进行优选,确定了各关键部件故障间隔时间的分布类型和关键部件的可靠度函数;以关键部件可靠度函数为输入,构建了风电机组整机的可靠度函数。
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公开(公告)号:CN110232513A
公开(公告)日:2019-09-13
申请号:CN201910479299.6
申请日:2019-06-04
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能新能源股份有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种风力机叶片加长改造效果评估方法,按顺序对风力机安全、载荷、功率曲线、噪声、启停次数、故障率以及被改造风机综合收益等八个因素对叶片加长改造效果评估,可有效提升评估工作效率,将这些因素结合起来进行评估,可全面、合理的对改造效果进行综合评估,解决了现有评估过程仅考虑功率曲线、发电量、收益评估效果的片面性问题。
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公开(公告)号:CN111562101A
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN202010531610.X
申请日:2020-06-11
申请人: 西安热工研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
摘要: 本发明公开了一种可施加物理载荷应力的多功能光伏组件实验支架,包括支撑底座,通过带锁止轴承设置在支撑底座上且能够任意改变倾角的下层支架,固定在下层支架上部的上层支架,下层支架上有多个预留开孔,钢制G形夹穿过预留开孔,与上层支架共同固定待测试光伏组件,且预留开孔作为待测试光伏组件物理载荷的施加点,通过调节固定在预留开孔上的钢制G形夹的支架长度配合U形压块向待测试光伏组件边框施加向上或向下的外应力载荷;本发明可以实现立式、平铺不同角度形式的状态,适应多种实验场景,兼容不同形式的实验箱体,加快实验效率;同时可在实验过程中对组件附加物理载荷,模拟光伏组件的应用、安装场景。
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