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公开(公告)号:CN117656506A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311614428.0
申请日:2023-11-29
申请人: 许继时代技术有限公司 , 许继三铃专用汽车有限公司 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种热熔性排管热熔粘接设备,属于热熔粘接相关技术领域,特别是涉及一种热熔管热熔粘接设备,包括用于加热排管相对的待粘接部位的热熔部、用于从两侧将排管夹紧的粘接夹持部和用于牵引排管依次通过热熔部和粘接夹持部的牵引装置。本发明提供了一种自动化的热熔粘接设备,解决了热熔性排管热熔粘接耗费人工、粘接质量差的问题。
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公开(公告)号:CN111291522A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010174618.5
申请日:2020-03-13
申请人: 许昌许继风电科技有限公司 , 许继集团有限公司
IPC分类号: G06F30/30 , G06F30/17 , G06F17/10 , G06F111/10 , G06F119/08
摘要: 本发明公开了一种风力发电机组干式变压器容量计算方法,包括如下步骤:获取第一电气组件中若干个始终运行的第一电气器件的累加额定电流值;获取第二电气组件中同时运行的若干个第二电气器件的累加额定电流值的最大值;依据第一电气组件的累加额定电流值和第二电气组件中同时运行的第二电气器件的累加额定电流值的最大值,得到等效连续电流,进而得到干式变压器容量。还公开了一种干式变压器。通过获取第一电气组件的累加额定电流值和第二电气组件中累加额定电流值的最大值,得到等效连续电流,进而得到干式变压器运行必需的容量,相对于现有风力发电机组干式变压器容量的确定方式,降低了干式变压器运行必需的容量值,提高了计算精度,降低了设备成本。
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公开(公告)号:CN109322798A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811290099.8
申请日:2018-10-31
申请人: 许昌许继风电科技有限公司 , 许继集团有限公司
IPC分类号: F03D17/00
摘要: 本发明涉及一种风力发电机组安全链自动诊断装置,该装置包括连接器模块、显示模块、逻辑电路板及电源模块,所述连接器模块、显示模块分别与逻辑电路板连接;所述连接器模块用于接入至少两个安全链节点信号,所述显示模块用于显示安全链状态,所述逻辑电路板用于根据采集到的安全链节点信号判断安全链状态并控制显示模块显示各个安全链节点对应的安全链状态,所述电源模块用于为连接器模块、显示模块及逻辑电路板供电。本发明的装置可以同时测试多个安全链节点信号,从而快速判断出安全链故障发生位置,相较于传统的万用表测试方法测试效率显著提高,通过显示模块及时显示诊断结果,方便现场记录。
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公开(公告)号:CN109322787A
公开(公告)日:2019-02-12
申请号:CN201811051224.X
申请日:2018-09-10
申请人: 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司
IPC分类号: F03D7/00
摘要: 本发明涉及一种风力发电机组停机控制方法和控制装置,先初步设定变桨速率;根据初步设定的变桨速率控制风力发电机组变桨停机,在此过程中,实时计算攻角值,并根据计算得到的攻角值实时调整变桨速率,使攻角值始终处于攻角正常范围内。因此,以升力系数随攻角变化的规律为依据,根据攻角满足的范围控制调整停机过程中的变桨速率,保证在停机过程中气动阻尼一直为正,以避免停机过程中因气动阻尼为负使得机组发生失速振动的问题,进而避免发生非稳定现象,导致载荷大于设计的问题,降低了停机过程中叶根的载荷,减少了机组振动的概率,保证了整机安全。
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公开(公告)号:CN106960077A
公开(公告)日:2017-07-18
申请号:CN201710113134.8
申请日:2017-02-28
申请人: 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司 , 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5018 , G06F17/5086
摘要: 本发明提供一种风机齿轮箱动力学模型的建模与仿真方法,建模包括如下步骤:建立风机齿轮箱的实体模型,将该实体模型导入动力学分析软件,设置风机齿轮箱各部件的物理属性;依据风机齿轮箱的拓扑结构,设置风机齿轮箱模型中各部件之间的连接关系,得到风机齿轮箱的刚体模型;对风机齿轮箱轴系部件进行有限元分析,得到其柔性体模型;将风机齿轮箱轴系的柔性体模型导入风机齿轮箱的刚体模型,替换相应的轴系部件,形成风机齿轮箱的柔性体模型。本发明所提供的技术方案,由于风机齿轮箱的刚体模型在计算时对系统资源的要求较少,所以可以快速检查模型,节省建模时间,提供建模效率。
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公开(公告)号:CN109492275B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN201811237654.0
申请日:2018-10-23
申请人: 许昌许继风电科技有限公司 , 许继集团有限公司
IPC分类号: G06F30/23 , G06F119/14
摘要: 本发明提供了一种风机主轴制动器强度校核方法及系统,首先建立风机主轴制动器各部件的三维几何模型,三维几何模型包括活动钳体、固定钳体、上挡板、下挡板及螺栓,不包括制动器的安装底座;然后将三维几何模型转换为有限元模型,进行有限元分析;再将螺栓预紧力施加到螺栓圆柱面上,并将液压力施加到活动钳体的活塞孔上,计算风机主轴制动器的应力变形情况。本发明的风机主轴制动器各部件的三维几何模型只考虑了关键因素,而未考虑非关键因素,降低了模型复杂性,提高了风机主轴制动器强度校核的效率与准确性,更加符合风电机组主轴制动器的实际运行情况。
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公开(公告)号:CN110608132B
公开(公告)日:2020-09-11
申请号:CN201910882591.2
申请日:2019-09-18
申请人: 许昌许继风电科技有限公司 , 许继集团有限公司
IPC分类号: F03D7/00 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F113/06
摘要: 本发明涉及一种风力发电机组变桨滑环的选型方法及装置,包括:建立风机仿真模型,并按照风机设定运行工况进行仿真,获取风机变桨系统的时序载荷;根据风机变桨系统的时序载荷计算变桨电机的额定驱动扭矩和峰值驱动扭矩;根据变桨电机额定驱动扭矩、峰值驱动扭矩以及变桨电机的等效转速分别计算所有变桨电机所消耗的等效额定功率和等效峰值功率;根据所有变桨电机所消耗的等效额定功率和等效峰值功率,计算变桨滑环侧等效额定电流和峰值电流;并根据变桨滑环侧等效额定电流和峰值电流,选定变桨滑环。本发明可以实现变桨滑环的准确选型,有利于降低系统故障率,延长变桨滑环的使用寿命,保证了变桨系统安全可靠运行。
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公开(公告)号:CN110630438A
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201910974339.4
申请日:2019-10-14
申请人: 许昌许继风电科技有限公司 , 许继集团有限公司
IPC分类号: F03D7/02
摘要: 本发明涉及一种风力发电机组的偏航系统的控制方法及装置,实时获取当前的风速和风向数据以计算机舱的对风偏差;若机舱的对风偏差大于第一对风偏差限定值,则启动对风偏航;在对风偏航启动后的设定时间阈值内,实时判断当前的对风偏差是否大于第二对风偏差限定值,第二对风偏差限定值大于第一对风偏差限定值;若在对风偏航启动后的设定时间阈值内,对风偏差始终不大于第二对风偏差限定值,则当达到对风偏航启动后的所述设定时间阈值后,若机舱的对风偏差仍大于第一对风偏差限定值,则再次启动对风偏航。本发明减少了偏航启动的次数,有效避免了机组频繁偏航导致的机舱振动大、偏航驱动系统寿命降低的问题。
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公开(公告)号:CN109296506A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201811259466.8
申请日:2018-10-26
申请人: 许昌许继风电科技有限公司 , 许继集团有限公司
摘要: 本发明涉及一种风电机组的振动检测方法、控制方法及装置,通过采集风电机组振动信号和风速信号,根据振动信号的峰值判断机组出现振动异常时,根据风速信号估算对应的湍流强度,判断当湍流强度满足设定条件时,判断该振动异常是由湍流强度引起,风电机组的控制策略为:调整转矩控制和桨距控制解耦参数为主或者调整阵风控制参数和桨距控制参数为主,该控制不仅对采集到的振动信号进行分析来确定是否发生了振动故障,还考虑机组所处的外部风况的湍流强度影响,使得对振动故障的分析能够全面、准确的进行,根据精确得到振动信号的分析结果更加准确的控制风电机组,有益于风电机组的运行安全。
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公开(公告)号:CN106919743A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710077760.6
申请日:2017-02-13
申请人: 许继集团有限公司 , 许昌许继风电科技有限公司 , 国家电网公司 , 国网新源张家口风光储示范电站有限公司
CPC分类号: G06F17/5018 , G06T17/00
摘要: 本发明的目的在于提供一种风机偏航系统的性能分析方法,包括如下步骤:建立包括偏航齿轮箱的风机偏航系统三维模型,将其导入有限元分析软件,并对其中各部件进行网格划分,定义单元类型和材料属性,建立风机偏航系统的有限元模型;设置风机偏航系统中各部件的属性和它们之间的连接方式;将建立好的风机偏航系统有限元模型导入总体模型;选择风机偏航系统的工况,对风机偏航系统中的偏航部件进行计算。本发明的有益效果是:本发明提供的技术方案,在建立风机偏航系统的有限元模型时考虑到了偏航齿轮箱对载荷传递路径的影响,所以建立的载荷传递路径与实际的载荷传递路径相同,对偏航系统性能的计算结果也比较精确。
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