一种基于叶片参数自学习的风电机组功率曲线获取方法

    公开(公告)号:CN106704103B

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201710006787.6

    申请日:2017-01-05

    Abstract: 本发明公布了一种基于叶片参数自学习的风电机组功率曲线获取方法。该方法是利用实际风电机组叶片输出特性的响应参数、场址风湍流和空气密度,建立了3维功率单元模型‑1(如图1),风电机组叶片参数决定机组捕获功率的能力,当机组的型号确定后,其基本的功率曲线就确定了,方法采用现场自学习叶片参数和风场的风湍流模型,当测得现场的密度参数后,根据IEC61400‑12标准规定的方法,设计的功率曲线计算程序,获取现场风电机组的功率曲线。

    一种基于叶片参数自学习的风电机组功率曲线获取方法

    公开(公告)号:CN106704103A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201710006787.6

    申请日:2017-01-05

    Abstract: 本发明公布了一种基于叶片参数自学习的风电机组功率曲线获取方法。该方法是利用实际风电机组叶片输出特性的响应参数、场址风湍流和空气密度,建立了3维功率单元模型‑1(如图1),风电机组叶片参数决定机组捕获功率的能力,当机组的型号确定后,其基本的功率曲线就确定了,方法采用现场自学习叶片参数和风场的风湍流模型,当测得现场的密度参数后,根据IEC61400‑12标准规定的方法,设计的功率曲线计算程序,获取现场风电机组的功率曲线。

    动态风电场风向坐标预计算系统建立方法

    公开(公告)号:CN103500370B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310495502.1

    申请日:2013-10-21

    CPC classification number: Y02E40/76 Y04S10/545

    Abstract: 本发明公开了属于风电场技术领域,尤其涉及一种动态风电场风向坐标预计算系统建立方法。该系统由数据提取模块、风电场风向坐标转换模块、动态坐标预计算数据库和实时调用模块构成。由数据提取模块采集风电场数据,然后在风电场风向坐标转换模块中按照来流风向旋转传统大地平面坐标系,并根据风电场边界位置平移风电场风向坐标系的坐标原点和坐标轴位置;动态坐标预计算数据库中存储着不同来流风向下的各台机组坐标结果,供实时调用模块提取相应坐标结果并传送至风电场功率预测或风电场优化运行系统中。本发明解决了风电场风向坐标的计算和应用问题,将机组位置和风电场实时流动情况有机联系起来;且系统运行高效、简便,具有良好的工程应用前景。

    风电机组运行控制教学模拟装置及其模拟方法

    公开(公告)号:CN105679160A

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201610197258.4

    申请日:2016-03-31

    CPC classification number: G09B23/188

    Abstract: 本发明涉及可再生能源技术的风能与动力工程教学领域,具体为风电机组运行控制教学模拟装置及其模拟方法。风电机组运行控制教学模拟装置,包括PLC控制器模块、工具箱、电源模块、实验面板区域、风轮特性模块、风电机组模型;PLC控制器模块通过连接线分别与实验面板区域、风轮特性模块、风电机组模型连接;电源模块分别为PLC控制器模块、实验面板区域、风轮特性模块提供电源。该装置用于教学模拟实验,通过PLC控制器模块和风轮特性模快,进行风电机组全自动运行控制编程,模拟真实的风电机组发电运行,实时观测到实验者自主设计风电机组的发电运行、控制策略及其控制运行仿真效果。

    发电机后置式直驱风电机组

    公开(公告)号:CN103334882A

    公开(公告)日:2013-10-02

    申请号:CN201310320343.1

    申请日:2013-07-26

    CPC classification number: Y02E10/72 Y02P70/523

    Abstract: 本发明属于风电机组设计与制造技术领域,特别涉及一种发电机后置式直驱风电机组。塔筒的顶部设置偏航轴承,在偏航轴承上安装机舱底盘;机舱底盘内安装主轴,前后两端分别用前轴承和后轴承支撑;主轴的前端安装轮毂,且在轮毂上安装叶片,轮毂和叶片组成风轮;主轴的后端安装发电机,使风轮和发电机位于塔筒两侧。该装置降低了风电机组偏载,提高了风电机组的可靠性,延长了风电机组的寿命,提高了风电机组的发电量,提高了风电机组的可维护性,节省了塔筒的材料和成本,同时降低了风电机组成本和度电成本。

    一种风电机组齿轮箱螺旋角优化方法及系统

    公开(公告)号:CN113987713A

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN202111301120.1

    申请日:2021-11-04

    Abstract: 本发明涉及一种风电机组齿轮箱螺旋角优化方法及系统。所述方法包括:以螺旋角的级数作为因素,以每级的螺旋角对应的螺旋角值作为水平建立正交试验,得到多个正交试验方案;将所有正交试验方案输入齿轮箱多体动力学方程得到每个正交试验方案的整体振动健康状态;根据所有正交试验方案的整体振动健康状态得到各因素在各水平下的振动健康状态;根据各因素在各水平下的振动健康状态得到各因素对应的优选水平集合;根据各因素对应的优选水平集合得到多个待选方案;将各待选方案输入齿轮箱多体动力学方程得到每个待选方案的整体振动健康状态;确定最大的振动健康状态对应的待选方案为最终的螺旋角方案。本发明得到的风电机组齿轮箱实现了减振的效果。

    一种风电机组超速试验测试方法

    公开(公告)号:CN108252875A

    公开(公告)日:2018-07-06

    申请号:CN201810029884.1

    申请日:2018-01-12

    CPC classification number: F03D17/00

    Abstract: 本发明公开了一种风电机组超速开关及超速试验测试方法,风电机组的超速试验是风电场管理规范中年年必做的试验。由于风电机组超速会引起机组损坏,业内无法给出超速停机的阀值,为此发明了基于风电机组超速开关及超速试验方法。超速开关电路有结构如图2所示,它是一个单片机最小测试控制系统。单片机可采集风电机组运行数据,计算监控转速阀值,并可按说明书中的超速试验测试方法中的7个步骤,给出超速实验测试报告,确定转速超速的安全上限。

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