【技术实现步骤摘要】
一种叶片故障检测方法和相关装置
[0001]本申请涉及故障分析
,特别是涉及一种叶片故障检测方法和相关装置
。
技术介绍
[0002]风机叶片是风力发电机关键的零部件之一,叶片在风的驱动下将风能转化为机械能,叶片在服役期间所受载荷复杂多变,很容易发生损伤
。
风机叶片损伤的主要形式有表面磨损
、
表面剥蚀与脱落
、
材料脆化
、
材料碳化以及裂纹与开裂,其中叶片开裂是最严重的风机叶片损伤,如果不能及时发现将会给风电场带来巨大的经济损失,威胁风电机组的安全正常运行,甚至造成更加难以意料的后果
。
[0003]在相关技术中,对于叶片故障的检测主要是将各类传感器应用于风机叶片故障监测装置和叶片运行状态监测系统,通过分析数据特征的方式进行叶片故障监测,这就需要额外的检测装置,提高了检测成本
。
技术实现思路
[0004]为了解决上述技术问题,本申请提供了一种叶片故障检测方法,处理设备可以基于风力发电机运行过程中所产生的数据进行叶片故障分析,无需额外添加检测设备,在保障故障检测准确率的同时降低了检测难度
。
[0005]本申请实施例公开了如下技术方案:
[0006]第一方面,本申请实施例公开了一种叶片故障检测方法,所述方法包括:
[0007]获取待检测风力发电机对应的待分析运行数据,以及所述待分析运行数据对应的第一实际有功功率,所述待分析运行数据用于预测所述待检测风力发电机的有功
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.
一种叶片故障检测方法,其特征在于,所述方法包括:获取待检测风力发电机对应的待分析运行数据,以及所述待分析运行数据对应的第一实际有功功率,所述待分析运行数据用于预测所述待检测风力发电机的有功功率;将所述待分析运行数据输入功率预测模型,确定所述待分析运行数据对应的预测有功功率;响应于所述预测有功功率和所述第一实际有功功率之间的差值大于第一预设阈值,确定所述待检测风力发电机的叶片出现故障
。2.
根据权利要求1所述的方法,其特征在于,在所述获取待检测风力发电机对应的待分析运行数据之前,所述方法还包括:获取目标风力发电机对应的样本运行数据,以及所述样本运行数据对应的第二实际有功功率,所述样本运行数据用于预测所述目标风力发电机对应的有功功率,所述目标风力发电机的叶片在所述样本运行数据对应的运行时段处于正常状态;根据所述样本运行数据和所述第二实际有功功率对初始功率预测模型进行训练,得到所述功率预测模型
。3.
根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述样本运行数据和所述第二实际有功功率对初始功率预测模型进行训练,得到所述功率预测模型,包括:根据所述样本运行数据和所述初始功率预测模型,确定待定有功功率;根据所述待定有功功率和所述第二实际有功功率之间的差异,调节所述初始功率预测模型,得到所述功率预测模型
。4.
根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述样本运行数据包括风速
、
风机叶片半径
、
空气密度和风电功率系数
。5.
根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述获取目标风力发电机对应的样本运行数据,包括:获取初始样本运行数据;去除所述初始样本运行数据中,所对应所述目标风力发电机的状态处于故障状态的数据,得到所述样本运行数据
。6.
根据权利要求5所述的方法,其特征在于,所述去除所述初始样本运行数据中,所对应所述目标风力发电机的状态处于故障状态的数据,包括:去除所述初始样本运行数据中,所对应有功功率小于等于0的数据;和
/
或,去除所述初始样本数据中,所对应有功功率大于所述目标风力发电机额定功率的数据;和
/
或,去除所述初始样本数据中,具有限功率标志位或故障标志位的数据,所述故障标...
【专利技术属性】
技术研发人员:孟鑫禹,钟慧超,杨勇,
申请(专利权)人:北京金风慧能技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
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