System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种风力发电系统的运行控制方法技术方案_技高网

一种风力发电系统的运行控制方法技术方案

技术编号:42304883 阅读:5 留言:0更新日期:2024-08-14 15:51
本发明专利技术提供了一种风力发电系统的运行控制方法,属于风力发电技术领域,包括:捕捉风力发电系统的当下运行信息、外部环境信息以及叶片表面图像,同时,获取风力发电系统的当下工况模式;将当下工况模式的标准运行信息与当下运行信息进行比较,同时,基于叶片表面图像所获取的覆盖影响信息对比较结果进行第一调整,以及基于外部环境信息对比较结果进行第二调整;根据第一调整结果以及第二调整结果,确定风力发电系统的调整参数,并记录每个调整参数指定时段内的参数值,来构建调整矩阵;响应调整矩阵控制风力发电系统进入相应的指定工况模式进行运行。便于提高发电效率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及风力发电,特别涉及一种风力发电系统的运行控制方法


技术介绍

1、风力发电是通过利用风能将动能转换为电能的一种可再生能源,风力发电系统中最重要的部件是风力机和发电机。风力机围绕变桨距调节技术,而发电机围绕变速恒频发电技术,此两项技术是风力发电的核心技术,所以,保证风力发电系统的高效运行就显的尤为重要。

2、风力发电系统中在运行过程中,一般是人为向系统设置运行模式来控制系统的运行,但是,由于系统本身可能存在运行问题亦或者是外界环境导致风叶存在异常,使得风力发电系统按照相应工况运行存在一定的差异,降低发电效率。

3、因此,本专利技术提供一种风力发电系统的运行控制方法。


技术实现思路

1、本专利技术提供一种风力发电系统的运行控制方法,用以通过从三个维度捕捉信息来对风力发电系统的当下运行信息进行比较分析以及调整,确定调整矩阵,进而方便后续对风力发电系统进行工况模式调整,尽可能与风力发电系统本身最佳运行模式结合,来提高发电效率。

2、本专利技术提供一种风力发电系统的运行控制方法,包括:

3、步骤1:捕捉风力发电系统的当下运行信息、外部环境信息以及叶片表面图像,同时,获取所述风力发电系统的当下工况模式;

4、步骤2:将所述当下工况模式的标准运行信息与当下运行信息进行比较,同时,基于叶片表面图像所获取的覆盖影响信息对比较结果进行第一调整,以及基于所述外部环境信息对比较结果进行第二调整;

5、步骤3:根据第一调整结果以及第二调整结果,确定所述风力发电系统的调整参数,并记录每个调整参数指定时段内的参数值,来构建调整矩阵;

6、步骤4:响应所述调整矩阵控制所述风力发电系统进入相应的指定工况模式进行运行。

7、优选的,步骤1,包括:

8、基于设定在风力发电系统的监测设备,分别对风力发电系统的运行参数进行捕捉,获取得到当下运行信息。

9、优选的,步骤2,包括:

10、获取所述风力发电系统的最新叶片维修图像,同时,对所述叶片表面图像进行图像分析,获取表面特征;

11、按照所述最新叶片维修图像对所述表面特征进行特征分类以及每个分类特征下的特征增强处理系数;

12、根据特征增强处理系数对分类特征进行调整得到最终特征,并确定覆盖影响信息;

13、将所述覆盖影响信息与自相关表进行依次匹配,提取得到覆盖影响指标以及覆盖影响指标的运行影响因素;

14、根据所述运行影响因素与比较结果中相关运行参数的映射关系,对比较结果进行第一调整。

15、优选的,步骤2,还包括:

16、从所述外部环境信息中分别提取每个环境指标下的指标值,并根据环境-运行参数的映射关系,确定与每个环境指标匹配的标准运行列表;

17、将所述当下运行信息中与环境指标匹配的当下运行值与对应标准运行列表进行对比分析;

18、同时,根据所述外部环境信息确定所述风力发电系统下相邻两个叶片之间的风力走向图以及叶片本身的风力流线图;

19、对同个叶片的风力流线图以及风力走向图进行风力分析,确定所述同个叶片的风力接收能力;

20、根据所述风力接收能力与对应的整体风力,确定所述同个叶片的允许偏离角度范围;

21、根据对比分析结果以及允许角度偏离范围,确定所述当下运行值的偏离系数,并按照所有偏离系数对相应比较结果进行第二调整。

22、优选的,步骤3,包括:

23、对所述第一调整结果以及第二调整结果涉及到的存在调整的参数进行并处理,并基于第一调整过程以及第二调整过程对每个并处理参数的参数调整情况进行统计,得到每个并处理参数的调整消耗系数以及调整有效系数;

24、根据所述调整消耗系数以及调整有效系数,从所有并处理参数中进行参数筛选,得到调整参数。

25、优选的,步骤4,包括:

26、确定风力发电机组从所述当下工况模式到所述指定工况模式的标准转速信息,获取得到转速属性,其中,所述转速属性包括:转速递减属性、转速递增属性以及转速平稳属性;

27、按照所述调整矩阵对所述标准转速信息进行调整,获取得到属性变量,且结合所述当下工况模式与指定工况模式的工况类型,获取得到属性变化因子;

28、对所述转速属性以及属性变化因子进行耦合处理,确定转速平滑曲线,计算平稳辅助系数;

29、若所述平稳辅助系数大于等于预设辅助系数,基于所述转速平滑曲线对指定工况模式进行一次调整,进而来控制所述风力发电系统进入相应模式运行;

30、否则,根据所述平稳辅助系数与预设辅助系数的系数差异,且结合所述转速平滑曲线中的凸显点,对所述转速平滑曲线进行重新绘制,并基于新的平滑曲线对指定工况模式进行二次调整,进而来控制所述风力发电系统进入相应模式运行。

31、优选的,按照所述调整矩阵对所述标准转速信息进行调整,获取得到属性变量,包括:

32、获取所述调整矩阵中每个调整参数与转速的相关关系,并根据所述相关关系向对应调整参数赋予参数权重;

33、对所述调整矩阵中每个调整参数所对应的列向量进行动态分析,确定对应列向量的单一损耗功率;

34、根据所有调整参数之间的参数关联关系,对所有单一损耗功率进行组合分析得到组合损耗功率;

35、获取所述风力发电系统基于当下工况模式的第一损耗功率以及基于指定工况模式的第二损耗功率;

36、确定所述组合损耗功率与第一损耗功率的第一比值,若所述第一比值大于等于第一预设阈值,则分别获取每个单一损耗功率与对应第二损耗功率的第二比值,且根据当下工况模式与指定工况模式的模式转换系数,对每个第二比值进行调整,得到第三比值;

37、对所有第三比值按照参数权重进行加权处理得到第四比值,当所述第四比值大于等于第二预设阈值时,从所有第三比值中筛选大于所述第二预设阈值的比值对应的调整参数作为属性变量;

38、当所述第四比值小于第二预设阈值时,从所有第三比值中随机筛选[n/2]个比值对应的调整参数作为属性变量,其中,n为调整参数的数量;[]为向下取整符号;

39、若所述第一比值小于第一预设阈值,则判定属性变量不存在。

40、优选的,对所述转速属性以及属性变化因子进行耦合处理,确定转速平滑曲线,计算平稳辅助系数,包括:

41、从属性-曲线映射表中获取得到针对所述转速属性的第一曲线,同时,从因子-曲线映射表中获取得到针对所述属性变化因子的第二曲线;

42、对所述第一曲线以及第二曲线进行曲线耦合,得到转速平滑曲线;

43、基于所述转速平滑曲线确定平稳辅助系数。

44、与现有技术相比,本申请的有益效果如下:

45、通过从三个维度捕捉信息来对风力发电系统的当下运行信息进行比较分析以及调整,确定调整矩阵,进而方便后续对风力本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,步骤1,包括:

3.根据权利要求1所述的风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,步骤2,包括:

4.根据权利要求1所述的风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,步骤2,还包括:

5.根据权利要求1所述的风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,步骤3,包括:

6.根据权利要求1所述的风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,步骤4,包括:

7.根据权利要求6所述的风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,按照所述调整矩阵对所述标准转速信息进行调整,获取得到属性变量,包括:

8.根据权利要求6所述的风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,对所述转速属性以及属性变化因子进行耦合处理,确定转速平滑曲线,计算平稳辅助系数,包括:

【技术特征摘要】

1.一种风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,步骤1,包括:

3.根据权利要求1所述的风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,步骤2,包括:

4.根据权利要求1所述的风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,步骤2,还包括:

5.根据权利要求1所述的风力发电系统的运行控制方法,其特征在于,步骤...

【专利技术属性】
技术研发人员:易伟峰朱壮华史学峰刘志宏彭志忠秦俊东张林旭赵基勇巩绪先刘建华陈琰俊
申请(专利权)人:华能山西综合能源有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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