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公开(公告)号:CN112035979B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202010918039.7
申请日:2020-09-03
Applicant: 国电联合动力技术有限公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F111/04 , G06F111/06 , G06F111/08 , G06F113/06
Abstract: 本发明公开了一种风电机组整机一体化优化设计方法、平台和寻优方法;优化设计方法包括:S1、确定整机优化设计目标;S2、部件实验设计:搭建各部件实验设计和优化模型,筛选出各部件中对整机优化设计目标敏感的部件级关键设计变量;S3、整机实验设计:搭建整机模型,筛选出其中对整机优化目标敏感的整机级关键设计变量;S4、整机优化:以整机级关键设计变量为整机优化的设计变量,搭建优化设计平台。本发明提出了整机全局优化模块嵌套技术和部件优化分级技术,成功辨识了影响机组设计目标的部件级及整机级关键设计变量,以此为基础搭建优化设计平台及基于该平台进行寻优设计,解决了风电机组关键部件及子系统协同设计寻优难题,使整机或系统最优。
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公开(公告)号:CN114934875A
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210600999.8
申请日:2022-05-30
Applicant: 国电联合动力技术有限公司
IPC: F03D7/04
Abstract: 本发明提供一种风电机组紧急停机降载控制方法、装置、电子设备及介质,用于解决现有技术中风电机组紧急停机时,严重影响到风电机组的安全性和使用寿命的问题,属于停机降载控制领域。该方法包括接收紧急停机信号指令;获取风电机组的故障信息;判断所述故障信号的故障等级;当所述故障等级为第一等级时,控制变流器系统立即脱网,控制变桨系统按照预设的恒定变桨速率收桨;当所述故障等级为第二等级时,确定风电机组的载荷等级;确定所述变流器系统的脱网转矩下降速率,以及所述变桨系统的分段变桨速率和分段变桨时间;控制所述变流器系统柔性脱网,控制所述变桨系统变速率收桨。本发明通过上述技术方案可以提高风电机组的安全性和使用寿命。
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公开(公告)号:CN111075665A
公开(公告)日:2020-04-28
申请号:CN202010006798.6
申请日:2020-01-03
Applicant: 国电联合动力技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电机组塔筒非接触应变采集系统,包括图像采集系统;所述图像采集系统包括安装在塔筒内部、可沿塔筒内部上下移动的多个摄像头,多个摄像头在同一平面上沿环向设置且采集范围恰好覆盖整个塔筒的环向一周,在塔筒内壁的环向焊缝处布置有散斑点。本发明还公开了一种风电机组塔筒非接触应变测量系统,包括上述采集系统及与其连接的计算分析系统,计算分析系统对采集到的图像数据进行处理和分析,将危险状态回馈给风机控制系统。本发明还公开了一种含有上述采集、测量系统的风电机组。本发明利用散斑图替代应变片,采用非接触式的无损采集、测量系统,能适应恶劣环境且可准确及时监控风电机组塔筒焊缝损伤,适于推广应用。
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公开(公告)号:CN108105028B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201711365365.4
申请日:2017-12-18
Applicant: 国电联合动力技术有限公司
IPC: F03D7/00
Abstract: 本发明提供了一种风电机组单叶片卡死故障收桨方法,包括如下步骤:步骤1、判断风电机组是否发生单叶片卡死故障;步骤2、当判断所述风电机组发生单叶片卡死故障时,根据预设的恒定变桨速率预先计算偏航轴承载荷;步骤3、当所述预先计算的偏航轴承载荷小于预设的载荷阈值1时,采用预设的恒定变桨速率实现风电机组收桨动作;当所述预先计算的偏航轴承载荷达到预设的载荷阈值1时,采用非恒定变桨速率实现风电机组收桨动作,所述非恒定变桨速率与实时的偏航轴承载荷负相关。当风电机组发生单叶片卡死故障时,采用本发明的收桨方法实现收桨动作时,风电机组偏航轴承载荷较小,偏航系统成本较低,可操作性较强。
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公开(公告)号:CN109583107A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201811484062.9
申请日:2018-12-06
Applicant: 国电联合动力技术有限公司
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明是有关于一种柔性塔筒的低风速智能优化方法、装置及存储介质。所述方法包括:通过对柔性塔筒的动力学模型进行模态分析,获取所述柔性塔筒的仿真振动模态;通过对所述仿真振动模态及实测振动模态的相关性分析,获取所述仿真振动模态与所述实测振动模态之间的相关系数;如果所述相关系数为最高值,以所述动力学模型作为所述柔性塔筒最终的动力学模型。本发明提供的柔性塔筒的低风速智能优化方法、装置及存储介质使得由设计软件计算得到的基础与塔筒的结构和材料参数与真实运行的风电机组之间的偏差减小,从而满足柔性塔筒的精细化设计要求。
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公开(公告)号:CN108590956A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810393562.5
申请日:2018-04-27
Applicant: 国电联合动力技术有限公司
Abstract: 本发明公开了一种风电机组塔筒共振避让穿越控制方法及风电机组,属于风电机组控制领域,包括如下步骤:监测风轮转频f,并与预先设置的转速共振区进行对比;转速共振区的设置方法为:根据塔筒的固有频率ft设定转速共振区,转速共振区包括转速下限、转速上限及所述转速下限和转速上限之间的转速区域,将ft转换为转速St,其大小位于转速下限值Sm和转速上限值Sx之间;当风轮转频位于转速共振区时,则根据风电机组所处的当前状态,控制风轮转速快速上升或下降,穿越转速共振区。本发明通过在风轮转频与塔筒固有频率交点附近设置转速共振区,设置合理转速共振区上下限并控制风电机组转速快速向上或下降穿过转速共振区,解决塔筒共振问题。
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公开(公告)号:CN107895073A
公开(公告)日:2018-04-10
申请号:CN201711092594.3
申请日:2017-11-08
Applicant: 国电联合动力技术有限公司
IPC: G06F17/50
CPC classification number: G06F17/5009
Abstract: 本发明提供了一种风电机组叶片动力学模型的优化设计方法及系统,该方法包括如下步骤:试验获取测试叶片的模态参数;仿真获取叶片动力学模型参数,包括质量矩阵、刚度矩阵、质量和一阶矩;对仿真获取的叶片动力学模型参数进行约束判定;对叶片动力学模型进行模态分析,获得其模态参数;对叶片动力学模型和测试叶片的模态参数进行相关性分析;根据相关性分析结果,修正叶片动力学模型设计参数,直至叶片动力学模型和测试叶片的模态参数相关性最高;该系统包括:参数获取模块、模型设计模块、约束模块、模态求解模块、相关性分析模块及优化模块。本发明既能提高风电机组仿真结果的可靠性,也能有效减少现场调参的试错次数。
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公开(公告)号:CN107701368A
公开(公告)日:2018-02-16
申请号:CN201710797791.9
申请日:2017-09-06
Applicant: 国电联合动力技术有限公司
IPC: F03D7/00
CPC classification number: Y02E10/723 , F03D7/00 , F05B2270/32 , F05B2270/328
Abstract: 本发明公开了一种风电机组的叶片顺桨方法,根据停机顺桨时的平均风速选择至少两种顺桨方式,所述至少两种顺桨方式之间的变桨速率不同。停机顺桨时的平均风速较低时对应的变桨速率比平均风速较高时对应的变桨速率要高。较优采用两种顺桨方式,第一种顺桨方式的变桨速率较第二种顺桨方式的变桨速率高,若停机顺桨时的平均风速小于预设值时,采用第一种顺桨方式;若停机顺桨时的平均风速大于等于预设值时,采用第二种顺桨方式顺桨。本发明根据停机时不同的风速采用不同的顺桨方式,且风速较低时采用大变桨速率,风速较高时采用小变桨速率,相对于现有顺桨方式,可确保风电机组平稳顺桨停机,有效减小停机时的冲击载荷,降低风电机组受破坏的概率。
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公开(公告)号:CN102562486A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201210026153.4
申请日:2012-02-07
Applicant: 国电联合动力技术有限公司
IPC: F03D11/00
CPC classification number: Y02P70/523
Abstract: 本发明公开了一种分段式风机叶片及其安装方法,包括至少两段叶片部,相邻叶片部的连接区域之间使用多个T型螺栓进行连接,连接安装方法为:先将T型螺栓的圆柱形螺母置于一叶片部的环向孔内,双头螺柱的一头穿过轴向孔与圆柱形螺母连接;再将两个相邻的叶片部进行定位,并将装有双头螺柱的叶片部推向另一叶片部,保证各个双头螺柱插入另一叶片部的轴向孔;然后在双头螺柱的另一头上依次插入半圆柱垫片、防松垫片及六角螺母,使用中空式液压扳手旋紧六角螺母,即可将分段式风机叶片连接在一起。本发明的分段式风机叶片结构简单、连接稳定性好且安装工序简单,可以实现大型风机叶片分段制造、运输和现场安装的目标,促进大型风机叶片技术的发展。
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公开(公告)号:CN117786953A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311626646.6
申请日:2023-11-30
Applicant: 国电联合动力技术有限公司
IPC: G06F30/20 , G06F119/02 , G06F113/04
Abstract: 本发明提供一种风电机组动态分扇区管理限电方法、装置及存储介质,属于风力发电领域。该方法包括:仿真构建机型载荷库;获取机组至少一个单位时间内的风资源数据;根据风资源数据计算不同扇区包含的湍流;根据湍流以及机型载荷库计算各部件损伤;根据各部件损伤计算机组剩余生命周期内的预测损伤以及剩余损伤;在预测损伤大于剩余损伤的情况下,确定需要开启分扇区管理。解决风电机组运行过程安全性管理问题,提出全生命周期发电量最优的管理策略,动态管理避免初始管理策略过严或过松。
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