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公开(公告)号:CN113931807A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202110979566.3
申请日:2021-08-25
Applicant: 华北电力大学 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电叶片运行攻角测量方法,包括叶片前缘相对入流速度矢量测量,叶片翼型气动力测量,基于升力环量修正的攻角计算三个步骤,其中叶片前缘相对入流速度矢量测量通过将气流探针安装于叶片前缘,随叶片共同旋转测得,叶片翼型气动力测量指翼型弦线坐标系下的法向力与切向力测量,基于升力环量修正的攻角计算用来修正气流探针直接测量结果中包含的叶片升力环量诱导速度。
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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
Applicant: 华北电力大学
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。
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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
Applicant: 华北电力大学
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。
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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
Applicant: 华北电力大学
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。
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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
Applicant: 华北电力大学
IPC: G09B23/18
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。
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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
Applicant: 华北电力大学
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。
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公开(公告)号:CN114542374A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210126902.4
申请日:2022-02-11
Applicant: 华北电力大学 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: F03D7/00
Abstract: 本发明涉及一种风电机组振动控制方法及系统,所述方法包括如下步骤:构建包含塔架与风轮耦合模型、传动系统耦合模型和频率适应性函数和全反馈控制系数的传递函数;基于所述传递函数对风电机组进行振动控制。本发明通过全反馈系数、频率适应函数与变桨距角控制耦合,实现机组运行结构振动控制,使振动量达到最小的目的,保证风力发电机组安全稳定运行目的。
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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
Applicant: 华北电力大学
IPC: G06F30/17 , G06F111/06 , G06F113/06 , G06F119/14
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。
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公开(公告)号:CN113933016A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202110987776.7
申请日:2021-08-26
Applicant: 华北电力大学 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能集团技术创新中心有限公司
IPC: G01M9/06
Abstract: 本发明公开了一种模拟漂浮式风电机组运动响应的风洞试验装置和方法,采用实物测量与数值模拟相结合的半实物仿真技术,解决了在风洞环境中模拟水动力载荷、系泊回复力作用的问题,并基于缩比模型测量和全尺寸模型数值模拟的数据传递路径,提出了将风速缩尺比与长度缩尺比解耦的试验参数缩尺比系统,该缩尺比系统可保障缩比模型试验条件的可行性与所模拟物理问题的相似性。
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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
Applicant: 华北电力大学
IPC: F03D17/00
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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