一种风电机组有功功率动态补偿方法

    公开(公告)号:CN113872255A

    公开(公告)日:2021-12-31

    申请号:CN202111280801.4

    申请日:2021-10-29

    Abstract: 一种风电机组有功功率动态补偿方法,步骤如下:1)通过电网测量模块测量风电机组输出的实时有功功率Pout,计算实时有功功率的10s平均值Pout_Avg10s;2)计算风电机组输出的有功功率与额定功率的偏差;3)计算有功功率补偿因子的积分调节量;4)判断满发工况;5)选择有功功率补偿因子;6)以额定功率与有功功率补偿因子的乘积作为参考功率。其能实现对风电机组输出的有功功率进行动态补偿,使风电机组能按额定功率稳定输出,保证电网的稳定和安全。

    一种桨距控制器的增量式PID动态调节控制方法

    公开(公告)号:CN113848698A

    公开(公告)日:2021-12-28

    申请号:CN202111164051.4

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 一种桨距控制器的增量式PID动态调节控制方法,步骤如下:1)设定启用动态调节的转速门限系数KGain,比例项的增益系数KP_Gain,积分项的增益系数KI_Gain,基础的比例系数Kp,基础的积分系数Ki,基础的微分系数Kd=0;2)根据发电机滤波转速GFilter和发电机参考转速值GReference进行计算;3)根据调节系数计算比例项调节增益和积分项调节增益;4)以PGain与Kp的乘积PGainKp作为增量式PID的比例系数,以IGain与Ki的乘积IGainKi作为增量式PID的积分系数,并以Kd作为增量式PID的微分系数,由增量式PID控制得到调整量ΔukTs;5)根据步骤4)的调整量ΔukTs计算输出变桨角度ukTs;其能抑制风电机组在极端风况下出现发电机转速超速,减少由于发电机超速停机导致的发电量损失。

    一种变桨位置控制三阶运动控制方法及控制装置

    公开(公告)号:CN113325781A

    公开(公告)日:2021-08-31

    申请号:CN202110643406.1

    申请日:2020-09-30

    Abstract: 本发明适用于风电机组变桨控制技术领域,提供了一种变桨位置控制三阶运动控制方法及控制装置,其中,方法包括:当达到规划触发条件时,进入三阶运动规划步骤:获取变桨装置的目标运动参数;获取所述变桨装置的当前运动参数和当前运动状态;根据所述当前运动状态和当前运动参数,规划所述变桨装置的规划运动状态,以达到所述目标运动参数中的目标位移量,完成三阶运动规划;完成所述三阶运动规划步骤后,还包括:计算所述规划运动状态中各运动时刻的电机运动参数;将所述电机运动参数转换为变桨控制值,以控制所述变桨装置根据所述三阶运动规划运动。本发明实施例通过三阶运动规划实现更合理的变桨控制方式,从而减少对变桨系统的机械冲击。

    风电机组控制系统柔性测试平台及其工作方法

    公开(公告)号:CN112731902A

    公开(公告)日:2021-04-30

    申请号:CN202011346381.0

    申请日:2020-11-26

    Abstract: 本发明适用于风电机组控制系统测试技术领域,提供了一种风电机组控制系统柔性测试平台及其工作方法,其中,柔性测试平台包括测试柜,用于测试待测试设备,其特征在于,所述测试柜设置有通用接线模块,所述通用接线模块用于经重载线缆连接专用转接柜的重载线接口,所述专用转接柜设置有对应所述待测试设备的专用转接模块,所述专用转接模块用于经测试线缆连接所述待测试设备。本发明实施例可以适应不同硬件型号的待测试设备,以同一套测试柜与多个转接柜配套使用,就能兼容多种待测试设备的硬件,实现测试平台的通用性。

    基于边缘计算的风电机组智能控制方法

    公开(公告)号:CN112483334A

    公开(公告)日:2021-03-12

    申请号:CN202011461966.7

    申请日:2020-12-11

    Abstract: 一种基于边缘计算的风电机组智能控制方法,包括以下步骤:(1)设置预处理条件、数据振幅的正常值存储在风电机组侧的处理器中,且设置各器件的使用寿命参数、故障诊断模型;(2)处理器筛选满足预处理条件的实时运行数据,并对实时运行数据分别进行数学计算;(3)通过处理器对步骤(2)中满足预处理器条件的实时运行数据和数学计算结果进行智能分析:(3‑1)对实时运行数据进行FFT分析,处理器根据专家策略对风电机组的控制参数进行调节,并将分析结果和调节结果进行存储;(3‑2)统计数学计算结果中各器件的使用数据,评估风电机组的健康状态;(3‑3)通过故障诊断模型分析故障;(4)处理器将分析后的数据与SCADA系统、云平台进行数据交互。

    一种风电机组变桨系统高电压穿越控制系统及方法

    公开(公告)号:CN109474018A

    公开(公告)日:2019-03-15

    申请号:CN201811628586.0

    申请日:2018-12-28

    Abstract: 本发明提供了一种风电机组变桨系统高电压穿越控制系统及方法,通过在变桨系统电源模组驱动电源的整流电路中位于充电电阻的前端增加串联了热敏电阻,且通过切换继电器对热敏电阻进行通路/短路控制,并通过交流端电压采集器采集监测变桨系统电源模组驱动电源外部输入的三相交流电源的电压有效值,进而利用交流端电压比较器根据三相交流电源的电压情况控制切换继电器对热敏电阻的通路/短路工况进行切换,联合借助变桨系统中驱动电源、后备电源和备电源管理电路原有的低压保护功能,实现了对风电机组变桨电机驱动模块的高电压穿越控制,技术思路巧妙、系统改造成本和技术难度低,为风电机组中变桨电机驱动模块的高电压穿越控制提供了新的技术思路。

    基于SCADA系统的风电场故障数据采集系统及采集方法

    公开(公告)号:CN108052633A

    公开(公告)日:2018-05-18

    申请号:CN201711384047.2

    申请日:2017-12-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于SCADA系统的风电场故障数据采集系统,包括配置有故障记录数据库的SCADA系统、IBOX故障监视器以及风电场中各个风机的风机控制器,IBOX故障监视器中配置有历史数据库、基础经验数据库以及能够对采用LRU算法以及搜索权重分配算法对基础经验数据进行优化的智能跟踪优化数据库;基础经验数据库存储有与各种故障代码一一对应的故障数据类型映射表;IBOX故障监视器配置有以下功能模块:故障触发模块、故障数据筛选模块以及故障数据发送模块。本发明还公开了采用上述系统的故障数据采集方法。本发明能够在故障发生后及时地自动筛选出分析故障所需的故障数据,无需人工进行现场采集,提高了故障数据采集的时效性、准确性,降低了劳动强度。

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