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:CN105679160B

    公开(公告)日:2018-11-30

    申请号:CN201610197258.4

    申请日:2016-03-31

    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。

    清洁能源电阶梯电价预购平台及控制方法

    公开(公告)号:CN107992984A

    公开(公告)日:2018-05-04

    申请号:CN201810029758.6

    申请日:2018-01-12

    CPC classification number: G06Q10/04 G06Q30/0605 G06Q50/06

    Abstract: 本发明公布了一种清洁能源电阶梯电价预购平台及控制方法。如图1,它包括清洁能源电超短期预测系统-1(如以4小时为短周期),清洁能源电短期预测系统-2(如以24小时为长周期),售电控制系统-3,分时分价预售系统-4,用户电负荷预测系统-5。清洁能源电超短期预测系统和清洁能源电短期预测系统将清洁能源电容量和时段实时发送给售电控制系统,售电控制系统根据电网中清洁能源电比例及用户购电时段是否在低谷时段进行综合分析定价,并在分时分价预售系统中进行预售。然后通过现有的购电系统将购得的电发放到用户的购电卡中。本发明可以通过电价浮动消纳清洁能源电力,实现用电设备节能、低耗、经济运行,达到更加智能、有效的分配清洁能源的效果。

    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。

    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。

    中型变速风电机组及低风速叶片优化设计

    公开(公告)号:CN106640516A

    公开(公告)日:2017-05-10

    申请号:CN201610970686.6

    申请日:2016-10-28

    Abstract: 本发明公布了一种中型变速风电机组及低风速叶片优化设计。风电机组采用驱动链结构三点支撑,双轴承排列结构,二级行星一级平行齿轮箱增速,风冷式双馈风力发电机。机组的结构特性更好,传动系统功率损耗小,载荷冲击均匀,可满足机组长期可靠运行的要求。低风速叶片设计以LCB低风速系列翼型为基础,运用如图1的设计方法,进行叶片最佳攻角α计算;调整该段质量、刚度和强度;确定叶片结构参数;进行LCB88XXX新翼型族的设计;最后确定低风速叶片结构尺寸。LCB88XXX新翼型族的设计如图2,输入叶片翼型段的雷诺数和攻角便可建立翼型族模型。该翼型实现高风速段功率变化平缓,可抑制机组频频变化的载荷冲击。保证低风速时也可获得最佳的功率转化系数。

    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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