一种基于可用调频能量约束的风电机组调频参数设定方法

    公开(公告)号:CN117674189A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202311584468.5

    申请日:2023-11-25

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 张峰 张菡 丁磊

    Abstract: 一种基于可用调频能量约束的风电机组调频参数设定方法,涉及风电场站调频能量优化技术领域,用于解决风电机组调频参数设定方法均未建立调频参数与背后可用调频能量的耦合关系,无法反映风电机组实际可承担的调频能力的问题。包括(1)对全网风电可用调频能量进行评估;(2)优化电网风电调频参数。本专利所提的风电调频参数优化方法建立了与全网风电调频能力的耦合关系。充分利用调频能量改善系统频率响应,同时避免风电机组转速越限的风险,可有效体现风电机组的实际调频能力。

    考虑风速空间分布和波动性的风电场调频能量评估方法

    公开(公告)号:CN116961021A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202310750706.9

    申请日:2023-06-25

    Applicant: 山东大学

    Inventor: 张峰 游欢欢 丁磊

    Abstract: 考虑风速空间分布和波动性的风电场调频能量评估方法,涉及风力发电技术领域,通过考虑风速空间分布和波动性对风电场调频能量进行精确评估。包括以下步骤:S1:构建风电场内某台风电机组可用调频能量概率密度函数:#imgabs0#S2:对S1所得风电机组可用调频能量的概率密度函数进行积分得到各台风电机组可用调频能量的概率分布函数G(E);S3:采用区间估计的方法获得全风电场的可用调频能量,得到每台风电机组可用调频能量的置信区间CE:CE=[ED,EU];S4:根据步骤S3所得每台风电机组可用调频能量置信区间,得到风电机组可用调频能量置信区间为:∑CE=[∑ED,∑EU]。本发明通过考虑风速空间分布和波动性对风电场调频能量进行精确评估。

    一种砂柱注浆渗透实验装置和使用方法

    公开(公告)号:CN116642815A

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN202310705607.9

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明公开了一种砂柱注浆渗透实验装置和使用方法,涉及建筑工程技术领域,包括砂柱、连接在砂柱上方的浆液注入结构和连接在砂柱下方的浆液滤出结构,砂柱包括多个连接单元;砂柱的四周设置有四根螺杆,四根螺杆贯穿浆液注入结构和浆液滤出结构;浆液滤出结构的下方设置有底部平板,底部平板与浆液滤出结构之间设置有支撑板一和支撑板二,支撑板二和支撑板一之间设置有砂柱固结结构。本发明采用上述结构的一种砂柱注浆渗透实验装置和使用方法,本实验采用分段组合式的砂柱,在保证了一般砂柱所能获得的实验结果以外,还适用于分段研究水泥浆在砂柱中的截留渗滤效应。

    一种非虚拟惯量风电机组的两分段下垂控制方法及系统

    公开(公告)号:CN115603334A

    公开(公告)日:2023-01-13

    申请号:CN202211272933.7

    申请日:2022-10-18

    Inventor: 张峰 高海淑 丁磊

    Abstract: 本公开属于新能源技术领域,具体涉及一种非虚拟惯量风电机组的两分段下垂控制方法及系统,包括:构建基于无虚拟惯量下垂调频控制的风电机组时域模型;求解所构建的风电机组时域模型,得到风电机组的频率响应解析轨迹;以所得到的风电机组的频率响应解析轨迹中的频率最低点所对应参数为评价指标,分析无虚拟惯量下垂控制的调频能量需求;根据所述无虚拟惯量下垂控制的调频能量需求结果,采用基于调频分段的无惯量两分段下垂控制,通过调节调频分段的下垂系数,实现非虚拟惯量的风电机组调频。

    非线性能量阱与磁铁线圈结合的能量俘获器及其控制方法

    公开(公告)号:CN115296505A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202210847862.2

    申请日:2022-07-19

    Abstract: 本发明属于能量俘获器技术领域,提出了一种非线性能量阱与磁铁线圈结合的能量俘获器及其控制方法,通过在底座上固定非线性能量阱,通过非线性能量阱上的第一滑块与滑轨的滑动配合,使用时,可以利用非线性能量阱宽带及低频的吸振特性,将主结构的宽带低频振动瞬时共振捕获;同时,在捕获主结构振动后,非线性能量阱上的第一滑块及第一磁铁上的低频振动可以通过磁力耦合的方式一次次激发第二磁铁产生高频振动,第二磁铁可以与其对应的磁铁线圈配合做切割磁场动作,从而产生电能,然后可以结合采集电路进行能量俘获,显著提高了振动能向电能的转化的效率。

    FRP/混凝土界面力学性能测试的可拆卸装置及方法

    公开(公告)号:CN112161922B

    公开(公告)日:2022-04-15

    申请号:CN202010857295.X

    申请日:2020-08-24

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本公开提供了一种FRP/混凝土界面力学性能测试的可拆卸装置及方法,包括钢铰、固定夹具和FRP固定机构,其中钢铰包括若干个,钢铰设置于混凝土基体的端部,相邻的混凝土基体之间通过两个钢铰活动连接,相邻的两个钢铰之间可转动连接,所述固定夹具包括钢板与若干固定螺栓,所述钢板的两端分别与相邻混凝土基体中的一个连接,使得两个混凝土基体不产生转动,所述钢板与混凝土基体通过固定螺栓固定;所述混凝土基体的另一面设置有FRP板,FRP板的延伸方向上设置有多个钢扣件,钢扣件的端部通过螺栓固定在所述混凝土基体上。本公开有效避免了FRP板与混凝土基体的初始剥离。

    一种考虑多环节协同控制的风电调频方法及系统

    公开(公告)号:CN113054672B

    公开(公告)日:2022-04-01

    申请号:CN202110234532.1

    申请日:2021-03-03

    Abstract: 本发明公开一种考虑多环节协同控制的风电调频方法及系统,包括:根据风机的净旋转储能功率和减载储备功率构建风机运行点与调频控制环节参数的映射等值模型,在不同风速工况下,根据映射等值模型对风机桨距角减载和虚拟惯性响应参数进行调节;根据风机的频率偏差和频率变化率判断风机当前所处的调频控制环节,根据判断结果对风机固有控制器的控制参数进行调节,以控制风机的输出转矩。利用风机转子动能、桨距角减载与虚拟惯量和一次调频能量的对应,提出风机调频控制环节参数与运行点的映射等值模型;基于模糊逻辑算法提出针对风机固有控制环节的动态调节算法,实现风机运行点、风机固有控制与调频控制环节参数三者协同配合的调频控制策略。

    一种分布式锚固的预应力碳纤维板加固梁的施工方法

    公开(公告)号:CN110424278B

    公开(公告)日:2021-07-06

    申请号:CN201910661999.7

    申请日:2019-07-22

    Applicant: 山东大学

    Abstract: 本发明涉及一种分布式锚固的预应力碳纤维板加固梁的施工方法,包括以下步骤:步骤1:在待加固梁的待加固面涂抹粘贴胶体;步骤2:碳纤维板两端均与张拉件连接,碳纤维板的第一端面和待加固梁的加固面进行贴合,张拉件与待加固梁固定连接,粘贴胶体固化前用张拉件对碳纤维板进行张拉,直至碳纤维板产生设定的预应力;步骤3:在碳纤维板第一端面对侧的第二端面及多个压紧件表面涂抹粘贴胶体,压紧件涂与碳纤维板的第二端面贴合,并通过调节件与待加固梁连接,调节调节件,利用压紧件将碳纤维板和待加固梁压紧;步骤4:待粘贴胶体固化后,将碳纤维板端部进行切割,取下张拉件,本发明的施工方法加固效果好,碳纤维板不会脱落。

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