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风力发电机组的激光引雷控制系统
本发明涉及一种风力发电机组的激光引雷控制系统,包括雷电信号接收回路用于根据雷云和风力发电机组的远近程度生成对应的两个感应电压;激光引雷启动控制回路用于在第一感应电压小于预设值时控制激光引雷启动回路断开,在第一感应电压大于等于预设值时控制激光引雷启动回路导通;激光引雷发射控制回路用于在第二感应电压小于预设值时与激光引雷启动控制回路共同控制激光引雷发射回路断开;在第二感应电压大于等于预设值时与激光引雷启动控制回路共同控制激光引雷发射回路导通;激光引雷启动回路用于在导通状态时启动激光引雷启动装置;激光引雷发射回路用于在导通状态时启动激光引雷发射装置。本发明实现风力发电机组的雷电防护,减少叶片受损。
一种基于PS0-ANFIS的风力发电机传感器状态诊断系统
本发明涉及风力发电机故障诊断技术领域,公开了一种基于PS0-ANFIS的风力发电机传感器状态诊断系统,包括数据采集模块,所述数据采集模块的输出端单向电性连接有传感器预测单元,所述传感器预测单元的输出端单向连接有PS0-ANFIS处理模型,所述PS0-ANFIS处理模型的输出端连接有比较器,所述比较器的输出端单向电性连接有开始单元,所述开始单元的输出端单向电性连接有初始化模块;本发明具备可以具体到传感器本身,更加精细,有利于工作人员快速准确的找到风机故障具体原因的优点,尤其是传感器本身有故障时,能快速精准找到故障传感器,而不需要对所有器件进行检测再来判定是该传感器出现了故障,这样可以节约维修的成本和时间,具有很大的经济效益。
一种风力发电仿真模拟实验装置
本发明涉及一种风力发电仿真模拟实验装置,包括:机架、转盘和多个桨叶;转盘,绕第一旋转轴线受控转动地设置在所述机架上;多个桨叶,设置于所述转盘,且围绕所述第一旋转轴线间隔布设,每一所述桨叶上设置有用于安装风力发电配套设施的安装位,且每一所述桨叶相对所述转盘均绕第二旋转轴线可转动,所述第二旋转轴线与所述第一旋转轴线相交。上述风力发电仿真模拟实验装置,转盘带动桨叶绕第一轴线转动,用于模拟风力发电机组运转的情况,桨叶绕第二旋转轴线的转动可以调整桨叶的角度,用于模拟风力发电机组的变桨过程。通过该模拟实验装置,使得风力发电配套设施无需挂机就可以进行实验,大大减少了风力发电机组的调试时间和成本。
一种风、浪、流耦合观测系统及其运行方法
本发明公开一种风、浪、流耦合观测系统及其运行方法,系统包括风观测系统、海流观测系统、波浪观测系统以及数据采集存储系统;所述数据采集存储系统通过有线或无线与风观测系统、海流观测系统、波浪观测系统通信连接,数据采集存储系统用于实时或定期地接收并存储风观测系统中的风速、风向数据、海流观测系统中的流速、流向数据及波浪观测系统中的波高及波浪运动轨迹并将所需数据发送给用户;本发明可以有效地将风、浪、流观测系统耦合于固定式海上风电机组上,安装成本较低。同时,可于海上风电机组同时进行维护,简化了维护流程,减少了维护费用,观测得到的数据可以有效地为海上风场提供服务,能够有效降低新建气象站浮标成本。
一种恶劣环境下风力发电机组叶片状态监测方法
本发明公开了一种恶劣环境下风力发电机组叶片状态监测方法,利用光纤光栅加速度、应变传感器测量叶片表面加速度、应变响应信号,通过光纤解调仪采集光纤波长信号;将数据传至上位机进行信号处理工作,其中应变值用于监测叶片载荷、损伤,加速度值用于测量叶片振动频率,与叶片固有频率相比判断叶片损伤和表面结冰等状态;最后上位机根据监测的风机叶片状态信号指导风场管理方实施对应的运维措施,当接收到叶片状态异常信号时指导实施叶片变桨、停机等保护性操作,具备在雷击、电磁干扰、雨露、灰尘等恶劣环境下稳定运行的能力,有在线传输、可靠性高等优点,能实时保护叶片免受过载、结冰等影响,有效减少叶片后期维护费用、延长叶片使用寿命。
风力发电机组的数据异常检测方法和装置
提供一种风力发电机组的数据异常检测方法和装置,所述数据异常检测方法包括:获取风力发电机组在预定时间段内的趋势变化数据;对所获取的趋势变化数据进行横向检测和纵向检测,其中,横向检测用于确定趋势变化数据是否存在持续异常,纵向检测用于确定趋势变化数据是否发生瞬时突变;基于横向检测和纵向检测的检测结果,确定风力发电机组是否存在数据异常。采用上述风力发电机组的数据异常检测方法和装置,不仅可以有效减少数据的计算量,还可以提高数据统计的精度。
用于操纵风力涡轮机的区段的方法、用于将区段附接到操纵装置的工具和运输车辆
一种用于操纵风力涡轮机的区段(5)的方法,包括以下步骤:将第一工具(3、4、34、35、41)的内部部分(22)插入区段(5)的开口第一端部(8、9)中和/或将区段(5)的第一端部(8、9)插入第一工具(3、4、34、35、41)的外部部分(42)中,致动第一工具(3、4、34、35、41)以沿着整个周向部分或在沿着壁(16)的周向部分间隔开的多个区域(36)中将压力施加到区段(5)的壁(16)的内表面(15)和/或外表面(23)上,以及在第一工具(3、4、34、35、41)在内表面和/或外表面(15,23)上施加压力的同时移动第一工具(3、4、34、35、41)以移动区段(5)。
一种适用于多桩基础和浮式风机组合结构体系的浮筒
一种适用于多桩基础和浮式风机组合结构体系的浮筒,属于海上风电领域。浮筒顶部设置法兰面,和上部风机的下塔筒底部连接;浮筒上设置固定孔位,用于在码头风机整体组装后和码头水下临时基础的固定;浮筒外设有调载泵,浮筒内设有注水、排水管,连通浮筒内舱和调载泵;浮筒采用分舱设计,通过对浮筒各舱注水、排水,可以控制浮式风机在水中的上浮、下沉,并进行调平;浮筒底部每根单腿都设有导向板,就位时候容易插入多桩基础内,调平后进行灌浆,实现永久固定。多桩基础是预先打入海床的大直径钢桩。本发明的浮筒能够起到提供浮力、调节平衡、导向就位等作用,实现风机整体漂浮安装,降低海上施工难度,节约了海上吊装时间,显著降低海上施工成本。
一种海上风机整体快速浮装方法
本发明提供的一种海上风机整体快速浮装方法,该方法一个航次可进行多台风机的整体装船、运输和海上快速浮装。在船侧设置“凹”型的风机支撑装置,该装置探出船边,在该装置上并设置风机抱紧机构,风机抱紧机构在抱紧风机的同时,还可沿着风机支撑装置上面的竖直滑道上下移动。支撑装置底部设置有可伸缩的承重平台,用于承受整体风机运输过程的重量。在海上安装时,风机抱紧机构提升风机高度,承重伸缩平台收回,移船使风机位于风机底座正上方,风机下放至风机底座,风机固定后松开风机抱紧机构,拆除连接索具。移船到下一机位,重复以上动作,完成一个航次全部整体风机安装。
自主浮沉对风的小型海上风电机组
本发明公开了一种自主浮沉对风的小型海上风电机组,包括主干、机头和浮沉台,主干上端安装机头用于风力发电,浮沉台连接在主干下方,浮沉台悬浮于海平面下方的海水中,浮沉台沿竖直方向托举住主干。浮沉台水平方向外围设置若干个浮体组件,浮体组件具有自适应的随深度波动而变化的浮力。浮体组件包括气囊、抽气泵、进气管、出气管、调压阀和浮子通断块,气囊固定在浮沉台外围,气囊内设置抽气泵,抽气泵经由进气管从海平面上方抽取空气并注入气囊内,出气管连接气囊内部空间和海平面上方大气空间,出气管上设置流阻可调的调压阀,进气管和出气管在出入海平面处均设置浮子通断块,进气管由海平面直至气囊之间具有结余长度。