风力发电机振动检测装置、系统及风力发电机制造方法及图纸

技术编号:42386486 阅读:6 留言:0更新日期:2024-08-16 16:13
本技术涉及故障检测技术领域,本申请公开了一种风力发电机振动检测装置、系统及风力发电机,该装置包括:独立供电单元、振动传感器、监测运算单元和通讯发射器;振动传感器用于安装在风力发电机的机舱底板,用于检测风力发电机的振动,产生振动信号,并将振动信号传递给监测运算单元;监测运算单元用于分析振动信号,生成分析结果,并根据分析结果通过通讯发射器发送告警信息给远端的集控设备;独立供电单元安装在风力发电机的任意位置,与振动传感器、监测运算单元和通讯发射器连接,用于在风力发电机无电网供电时,为风力发电机振动检测装置供电。使得风力发电机振动检测装置在风力发电机无电网供电时依旧可以检测风力发电机的振动情况。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及故障检测领域,尤其涉及一种风力发电机振动检测装置、系统及风力发电机


技术介绍

1、风力发电机组吊装完成等待送电期间(持续数月),风机处于停机状态,电控系统尚未供电。即使在停机状态下,因为空气动力的作用,风力发电机的塔架和叶片依然可能发生持续的损害风机的振动。当前的使用的监测系统通常只针对风机有电的情况,在风机没电的时候,对风机的异常振动缺乏监测,无法对没电时的风机进行监控和保护,从而带来部分财产损失。


技术实现思路

1、第一方面,一种风力发电机振动检测装置,包括:独立供电单元、振动传感器、监测运算单元和通讯发射器;

2、所述振动传感器安装在风力发电机的机舱底板,用于检测所述风力发电机的振动,产生振动信号,并将所述振动信号传输给所述监测运算单元;

3、所述监测运算单元用于分析所述振动信号生成分析结果,并根据所述分析结果通过通讯发射器发送告警信息给远端的集控设备;

4、所述独立供电单元安装在所述风力发电机上,与所述振动传感器、所述监测运算单元和所述通讯发射器连接,用于在所述风力发电机无电网供电时,为所述风力发电机振动检测装置供电。

5、进一步的,所述独立供电单元包括:蓄电池、供电控制单元和发电单元;

6、所述发电单元为小型风力发电机或光伏板,其设置于所述风力发电机外部;

7、所述发电单元和所述供电控制单元连接,所述供电控制单元还和所述蓄电池连接,所述供电控制单元用于控制电流流向。

8、进一步的,所述蓄电池设置于所述风力发电机的机舱内或所述风力发电机的塔身底部;

9、所述供电控制单元设置于所述风力发电机的机舱内或所述风力发电机的塔身底部。

10、进一步的,所述通讯发射器和所述监测运算单元通过现场总线进行连接;

11、所述现场总线包括profibus、ethercat、ethernet、can或rs485/422/232。

12、进一步的,所述通讯发射器通过lora无线通讯、全球定位、蜂窝网或无线局域网进行所述告警信息的发送。

13、进一步的,所述通讯发射器安装于所述风力发电机机舱及塔筒的内部或外壁面任意位置。

14、第二方面,本申请还提供一种风力发电机振动检测系统,包括所述的风力发电机振动检测装置以及集控设备;

15、所述风力发电机振动检测装置安装于风力发电机上,用于检测所述风力发电机的振动,产生告警信息,所述集控设备为设置于远端,用于接收来自所述风力发电机振动检测装置的告警信息;

16、所述集控设备包括告警信息接收单元和上位机;

17、所述告警信息接收单元接收到来自所述通讯发射器的告警信息后,在所述上位机上进行显示,进行和所述分析结果相应的告警操作。

18、进一步的,所述风力发电机振动检测装置和所述集控设备之间通过lora无线通讯、定位通讯、蜂窝网或无线局域网中任意一种方式进行通讯。

19、进一步的,所述上位机中运行有监控程序,所述监控程序用于通过预设的界面,在所述上位机上显示接收到的所述告警信息。

20、第三方面,本申请还提供一种风力发电机,设置有所述风力发电机振动检测装置,包括:

21、所述风力发电机振动检测装置安装于所述风力发电机上,用于检测所述风力发电机的振动,产生振动信号,分析所述振动信号得到分析结果,并根据所述分析结果向远端的集控设备发送告警信息。

22、本申请公开了一种风力发电机振动检测装置包括:独立供电单元、振动传感器、监测运算单元和通讯发射器;所述振动传感器用于安装在风力发电机的机舱底板,用于检测所述风力发电机振动时产生的振动信号,并将所述振动信号传递给所述监测运算单元;所述监测运算单元用于分析所述振动信号并生成分析结果,并根据所述分析结果通过通讯发射器发送告警信息给远端的集控设备;所述独立供电单元安装在所述风力发电机的任意位置,与所述振动传感器、所述监测运算单元和所述通讯发射器连接,用于在所述风力发电机无电网供电时,为所述风力发电机振动检测装置供电。使得风力发电机振动检测装置在风力发电机无电网供电时依旧可以检测风力发电机的振动情况。通过独立供电单元,实现24小时不间断的对风力发电机状态的监控,解决了风力发电机无电网供电时下关键健康状态的监测问题,且部署改造简单。

23、附图说明

24、为了更清楚地说明本技术的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本技术的某些实施例,因此不应被看作是对本技术保护范围的限定。在各个附图中,类似的构成部分采用类似的编号。

25、图1示出了本申请实施例一种风力发电机振动检测系统示意图;

26、图2示出了本申请实施例一种风力发电机振动检测装置结构示意图;

27、图3示出了本申请实施例一种独立供电单元结构示意图;

28、图4示出了本申请实施例一种集控设备结构示意图;

29、图5示出了本申请实施例一种风力发电机结构示意图。

本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种风力发电机振动检测装置,其特征在于,包括:独立供电单元、振动传感器、监测运算单元和通讯发射器;

2.根据权利要求1所述的风力发电机振动检测装置,其特征在于,所述独立供电单元包括:蓄电池、供电控制单元和发电单元;

3.根据权利要求2所述的风力发电机振动检测装置,其特征在于,所述蓄电池设置于所述风力发电机的机舱内或所述风力发电机的塔身底部;

4.根据权利要求1所述的风力发电机振动检测装置,其特征在于,所述通讯发射器和所述监测运算单元通过现场总线进行连接;

5.根据权利要求1所述的风力发电机振动检测装置,其特征在于,所述通讯发射器通过LORA无线通讯、全球定位、蜂窝网或无线局域网进行所述告警信息的发送。

6.根据权利要求1所述的风力发电机振动检测装置,其特征在于,所述通讯发射器安装于所述风力发电机机舱及塔筒的内部或外壁面。

7.一种风力发电机振动检测系统,其特征在于,包括如权利要求1至6中任一项所述的风力发电机振动检测装置以及集控设备;

8.根据权利要求7所述的风力发电机振动检测系统,其特征在于,所述风力发电机振动检测装置和所述集控设备之间通过LORA无线通讯、定位通讯、蜂窝网或无线局域网中任意一种方式进行通讯。

9.根据权利要求7所述的风力发电机振动检测系统,其特征在于,所述上位机中运行有监控程序,所述监控程序用于通过预设的界面,在所述上位机上显示接收到的所述告警信息。

10.一种风力发电机,其特征在于,设置有如权利要求1至6中任一项所述的风力发电机振动检测装置:

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【技术特征摘要】

1.一种风力发电机振动检测装置,其特征在于,包括:独立供电单元、振动传感器、监测运算单元和通讯发射器;

2.根据权利要求1所述的风力发电机振动检测装置,其特征在于,所述独立供电单元包括:蓄电池、供电控制单元和发电单元;

3.根据权利要求2所述的风力发电机振动检测装置,其特征在于,所述蓄电池设置于所述风力发电机的机舱内或所述风力发电机的塔身底部;

4.根据权利要求1所述的风力发电机振动检测装置,其特征在于,所述通讯发射器和所述监测运算单元通过现场总线进行连接;

5.根据权利要求1所述的风力发电机振动检测装置,其特征在于,所述通讯发射器通过lora无线通讯、全球定位、蜂窝网或无线局域网进行所述告警信息的发送。

6.根据权利要求1所述的...

【专利技术属性】
技术研发人员:姚强钟锐金孟仁冯超刘栋栋
申请(专利权)人:远景能源有限公司
类型:新型
国别省市:

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