一种风电机组的多模型控制方法、存储介质及电子设备

    公开(公告)号:CN118442246A

    公开(公告)日:2024-08-06

    申请号:CN202410673970.1

    申请日:2024-05-28

    Abstract: 本申请提供一种风电机组的多模型控制方法、存储介质及电子设备,方法包括响应接收到的功率调度指令,确定目标风电机组的工作状态;当目标风电机组的工作状态为正常运行时,将目标风电机组的第一运行数据输入至多模型控制器,使多模型控制器基于当前风速值与额定风速值之间的大小,选择出目标子控制器,以基于目标子控制器输出的第二运行数据控制目标风电机组;当目标风电机组的工作状态为限功率运行时,将目标风电机组的第一运行数据输入至多模型控制器,使多模型控制器基于当前发动机转速值与额定发动机转速值之间的大小,选择出目标子控制器,以基于目标子控制器输出的第二运行数据控制目标风电机组。

    一种变压器绕组变形的检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN105937876A

    公开(公告)日:2016-09-14

    申请号:CN201610553500.7

    申请日:2016-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种变压器绕组变形的检测系统,包括信号输入模块,用于对变压器一次侧输入检测信号;信号采集模块,用于对变压器的响应信号进行采集;数据处理模块,用于对响应信号进行运算处理,得出相应的短路阻抗百分比;信号修正模块,用于对变压器的响应信号进行存储,并根据已知的响应信号对检测信号进行修正;检测模块,使用变压器的短路阻抗百分比对变压器绕组变形进行检测。本发明还公开了一种上述变压器绕组变形的检测系统的检测方法。本发明能够改进现有技术的不足,提高了在变压器负载频繁大幅度波动时的检测准确度。

    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。

    一种变压器绕组变形的检测系统及其检测方法

    公开(公告)号:CN105937876B

    公开(公告)日:2019-10-15

    申请号:CN201610553500.7

    申请日:2016-07-14

    Abstract: 本发明公开了一种变压器绕组变形的检测系统,包括信号输入模块,用于对变压器一次侧输入检测信号;信号采集模块,用于对变压器的响应信号进行采集;数据处理模块,用于对响应信号进行运算处理,得出相应的短路阻抗百分比;信号修正模块,用于对变压器的响应信号进行存储,并根据已知的响应信号对检测信号进行修正;检测模块,使用变压器的短路阻抗百分比对变压器绕组变形进行检测。本发明还公开了一种上述变压器绕组变形的检测系统的检测方法。本发明能够改进现有技术的不足,提高了在变压器负载频繁大幅度波动时的检测准确度。

    基于功率倍增特性的浓缩风能型风电机组变桨距控制方法

    公开(公告)号:CN104832368B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510163513.9

    申请日:2015-04-08

    CPC classification number: Y02E10/723

    Abstract: 本发明属于风力发电技术领域,尤其涉及一种基于功率倍增特性的浓缩风能型风电机组变桨距控制方法。通过对传统浓缩风能型风电机组结构、功率特性的研究,提出了分段功率跟踪式模糊PID变桨距控制策略。运用模糊数学的基本理论和方法,把规则的条件、操作用模糊集表示,并作为知识存入计算机知识库中,然后计算机根据控制系统的实际响应情况,运用模糊推理,自动实现对PID参数的最佳整定,而分段模糊控制充分考虑到了浓缩风能型风电机组功率变化特性,将机组的工作状态进行分段控制,即可以在各区间中降低被控对象的非线性化程度,同时也将参数Kp,Ki,Kd的整定进行了简化,充分发挥了其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便的优点。

    流时实现机组的稳定运行和快速跟随控制。考虑风湍流的风电机组模型预测控制器与控制方法

    公开(公告)号:CN106481507A

    公开(公告)日:2017-03-08

    申请号:CN201610956115.7

    申请日:2016-10-28

    CPC classification number: Y02E10/723 F03D7/00

    Abstract: 本发明公开了一种考虑风湍流的风电机组模型预测控制器与控制方法(如图1),它由模型预测控制器(MPC控制器)1、风力发电系统模型9主要由变浆驱动器2、风轮3、传动链4、塔筒5、观测器6、变流器7和发电单元8组成)、模型预测控制器1(包括状态估计模块10、预测模块11、在线校正模块12、参考轨迹模块13、滚动优化模块14)、预测模型11、状态空间估计模型10(为计入风湍流的风力发电系统9的离散状态的空间模型)组成。其优点:预测模块11有两个预测模型,变桨控制预测模型和转矩控制预测模型,可在不同的工况下自动切换,实现全工况运行;滚动优化模块14和参考轨迹模块13的设定能避免系统大幅超调、长时间振荡问题;控制器有传动链扭转位移、传动链扭转速度和转矩以及风电机组的机械载荷等状态变量的约束变量,将每一采样时刻的风湍流变量都计入控制策略中,保证在风湍

    基于功率倍增特性的浓缩风能型风电机组变桨距控制方法

    公开(公告)号:CN104832368A

    公开(公告)日:2015-08-12

    申请号:CN201510163513.9

    申请日:2015-04-08

    CPC classification number: Y02E10/723

    Abstract: 本发明属于风力发电技术领域,尤其涉及一种基于功率倍增特性的浓缩风能型风电机组变桨距控制方法。通过对传统浓缩风能型风电机组结构、功率特性的研究,提出了分段功率跟踪式模糊PID变桨距控制策略。运用模糊数学的基本理论和方法,把规则的条件、操作用模糊集表示,并作为知识存入计算机知识库中,然后计算机根据控制系统的实际响应情况,运用模糊推理,自动实现对PID参数的最佳整定,而分段模糊控制充分考虑到了浓缩风能型风电机组功率变化特性,将机组的工作状态进行分段控制,即可以在各区间中降低被控对象的非线性化程度,同时也将参数Kp,Ki,Kd的整定进行了简化,充分发挥了其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便的优点。

    一种变压器绕组形变带电检测的信号采集电路

    公开(公告)号:CN206096337U

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201620672415.8

    申请日:2016-11-14

    Abstract: 本实用新型公开了一种变压器绕组形变带电检测的信号采集电路,信号采集端通过串联的第一电容和第二电容连接至第一运放的反相输入端,第一电容和第二电容之间通过第一电阻接地,第一运放的正相输入端通过第二电阻接地,第一运放的反相输入端通过第三电阻连接至第一运放的输出端,第一运放的输出端通过第四电阻连接至信号输出端,第一电容和第二电容之间通过第五电阻连接至第二运放的正相输入端,第二运放的正相输入端通过第三电容接地,第二运放的反相输入端通过第六电阻接地,第二运放的反相输入端通过第四电容连接至第二运放的输出端。本实用新型能够改进现有技术的不足,提高了信号采集的准确性。

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