具有基本上与进入发动机的气流平行的旋转轴线的风力发动机
风力发电机组的变桨控制方法及其控制系统
本公开提供了一种风力发电机组的变桨控制方法及其控制系统。所述变桨控制方法包括:由风力发电机组的主控控制器确定风力发电机组是否发生单轴通信故障,所述单轴通信故障为由于主控控制器与风力发电机组的一个变桨控制器之间的导电滑环故障而导致的主控控制器与所述一个变桨控制器之间的通信故障;在确定风力发电机组发生单轴通信故障后,由主控控制器和发生单轴通信故障的变桨控制器分别记录发生单轴通信故障之前的速度命令,并且风力发电机组的主控系统和与所述变桨控制器相应的变桨系统进入冗余运行模式;在冗余运行模式下,由主控系统保持风力发电机组的外部安全链闭合,并且由所述变桨系统基于所述速度命令执行收桨操作。

2021-09-28

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一种大风天防撞风力发电装置
本发明提供一种大风天防撞风力发电装置,涉及风力发电技术领域。该一种大风天防撞风力发电装置,包括发电装置,减速机构,连接件,扇叶连接件,扇叶,防撞机构,固定杆,发电装置左侧固定连接有减速机构,减速机构左侧固定连接有连接件,连接件外侧均匀固定连接有扇叶连接件,扇叶连接件顶端固定连接有扇叶,扇叶上固定连接有防撞机构,发电装置中部底端固定连接有固定杆,通过减速机构增大转动筒与导热块之间的摩擦力,从而对扇叶进行减速防止扇叶转动过快风力发电机损毁,本发明提供了一种大风天防撞风力发电装置,解决了空气中的颗粒随着气流与扇叶之间发生碰撞导致扇叶发生损坏的问题。

2021-09-24

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提升来自风力涡轮发电机的无功电流注入
提供了一种用于操作形成可再生能源发电厂(12)一部分的可再生能源发电机(14)的方法(400),通过高阻抗连接网络(18),可再生能源发电厂(12)在连接点(20)处连接到电力网络(16),所述方法(400)包括:在由电力网络(16)经历的故障期间:确定(404)有功电流设定点,以在连接点(20)处使无功电流供应提升成为可能,有功电流设定点是基于与可再生能源发电机(14)相关联的电压水平以及基于可再生能源发电机(14)、可再生能源发电厂(12)、电力网络(16)和/或连接网络(18)的操作特征;计算(406)用于无功电流提升的时间段,所述时间段是有功电流设定点可维持的最大时间;以及在计算出的时间段期间,控制(408)可再生能源发电机(14),以将有功电流输出改变为确定的有功电流设定点,由此在连接点(20)提供无功电流供应提升。

2021-09-21

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抽海水蓄能发电的海上风力机装置及方法
一种抽海水蓄能发电的海上风力机装置,它包括风力机基础、发电系统、蓄水系统和风力机,风力机的塔筒下端与风力机基础连接,机舱位于塔筒顶部,蓄水系统的蓄水箱和水泵位于机舱内,蓄水箱高于发电系统,发电系统位于风力机基础上高于海平面,风力机叶轮直接带动水泵,将海水抽入蓄水箱,水泵的机械能转换为海水的重力势能,海水从蓄水箱高度位置流下,重力势能转换为动能,推动发电系统的水轮机旋转,水轮机转轴带动发电机组发电,水轮发电机组控制系统控制水轮机和发电机组运行,该装置蓄水箱位于机舱位置,发电系统位于风机基础平台上,易于应用于实际工程中,能够有效减小风力机输出功率不稳定对电网的冲击。

2021-09-21

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用于风力涡轮机转子叶片的降噪器
本发明涉及一种风力涡轮机转子叶片组件,其包括转子叶片和配置在转子叶片上的降噪器(70)。降噪器(70)包括多个对准的脊柱状构件(72),每个脊柱状构件具有长度并且包括沿着脊柱状构件的长度的第一部分延伸的第一段(74)以及沿着脊柱状构件的长度的第二部分延伸的第二段(76),其中第一段(74)具有比第二段(76)更高的刚度。

2021-09-17

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一种风电机组载荷友好型卡桨停机方法及系统
本发明提供了一种风电机组载荷友好型卡桨停机方法,包括:变桨系统判断故障类别是否为单叶片卡桨类故障;若不是,断开三支叶片的安全链并执行紧急顺桨;若是,通过切换开关切换线路,断开故障面叶片的安全链,保持无故障面叶片的安全链不断开;变桨系统发送故障标识给主控系统,主控系统判断是否为真实单叶片卡桨故障;若不是,断开无故障面叶片的安全链,无故障面的叶片执行紧急顺桨;若是,屏蔽变桨系统紧急顺桨硬件开关,非故障面叶片按照主控系统给定的闭环受控停机方式执行停机;本发明还提供了一种风电机组载荷友好型卡桨停机系统。本发明可以实现变桨系统无故障面的闭环受控顺桨,有效降低卡桨工况停机过程中轮毂挥舞方向的极限载荷。

2021-09-17

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