西安热工研究院有限公司许瑾获国家专利权
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龙图腾网获悉西安热工研究院有限公司申请的专利基于机舱控制测风雷达的风电机组功率曲线计算方法及系统获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN116498502B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-30发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202310552478.4,技术领域涉及:F03D17/00;该发明授权基于机舱控制测风雷达的风电机组功率曲线计算方法及系统是由许瑾;程方;邓巍;汪臻;赵勇设计研发完成,并于2023-05-16向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于机舱控制测风雷达的风电机组功率曲线计算方法及系统在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于机舱控制测风雷达的风电机组功率曲线计算方法及系统,采用激光雷达同步测试和采集符合机组功率曲线测试要求的风轮前方远距离风速以及用于机组控制的风轮前方近距离处的风速,然后对两个距离处雷达测风数据进行两轮的清洗和拟合得到两个测风数据之间的传递函数,从而将用于机组控制的近距离雷达测风数据转化为符合功率曲线测试要求的来流风速,并代替机舱风速计数据与机组运行数据进行清洗和拟合,以获得机组真实功率曲线。所获得的机组功率曲线更加真实可靠,有效避免机舱风速计传递函数不准确或风速计故障所导致的功率曲线失真情况,真实反应风电机组发电性能,同时也可充分利用雷达测风数据,避免资源的浪费。
本发明授权基于机舱控制测风雷达的风电机组功率曲线计算方法及系统在权利要求书中公布了:1.基于机舱控制测风雷达的风电机组功率曲线计算方法,其特征在于,包括以下步骤: S1、获取风电机组风轮直径D和机舱控制测风雷达测风距离H,计算得到用于风电机组功率曲线的测风距离D2; S2、通过激光测风雷达至少连续同步测试若干天的风轮前方测风距离D2和H距离处的风速信息,若机舱控制测风雷达可通过设置直接测得风轮前方D2和H距离处的风速信息,则设置机舱控制测风雷达至少连续同步测试60天的风轮前方测风距离D2和H距离处的风速信息;若机舱控制测风雷达不能通过设置同时测得风轮前方D2和H距离处的风速,则在机舱上安装适用于机组性能计算的激光测风雷达,至少连续同步测试60天的风轮前方D2和H距离处的风速信息; S3、获得步骤S2测试时间段内激光雷达测得的风轮前方D2和H距离处轴线投影风速的均值及数据有效率的均值形成数据集N1,定义数据集N1中风轮前方测风距离D2距离处轴线投影风速的均值为VD2,定义数据集N1中风轮前方H距离处轴线投影风速的均值为VH,定义数据集N1中风轮前方D2距离处数据有效率的均值为e1,定义数据集N1中风轮前方H距离处数据有效率的均值为e2,风轮前方D2和H距离处轴线投影风速,数据有效率,N1中风轮前方D2距离处轴线投影风速,N1中风轮前方H距离处轴线投影风速,N1中风轮前方D2距离处数据有效率,以及N1中风轮前方H距离处数据有效率均为10min均值数据; S4、筛选步骤S3得到的数据集N1中VD2和VH均大于0且数据有效率为100%的测风数据组成数据集N2,以数据集N2中VH和VD2分别为横坐标和纵坐标绘制风速散点图,并对风速散点图中的VH和VD2进行线性拟合,获得直线L1; S5、计算步骤S4得到的风速散点图中每个数据点到直线L1的距离,得到距离集合M,清洗后得到数据集N3; S6、以步骤S5得到数据集N3中的VH和VD2分别为横坐标和纵坐标再次进行线性拟合,获得VH和VD2之间的传递函数; S7、对于安装控制激光雷达的风电机组,在运行过程中,每间隔30天提取风电机组前90天的历史数据并组成数据集N4,同一时间行对应的雷达测风数据和历史运行数据为相同的10min内雷达测风数据和历史运行数据的均值,历史数据包含10min级雷达测风数据VH、e2以及10min级机组状态、有功功率、风轮转速、叶片变桨角度等机组运行数据; S8、对步骤S7得到的数据集N4进行数据清洗,剔除机组运行状态为非正常发电的数据,得到数据集N5; S9、筛选步骤S8得到的数据集N5中VH大于0且e2为100%的数据组成数据集N6,并通过步骤S6得到的传递函数,将数据集N6中的VH转换为风轮前方测风距离D2距离处的风速VD2,将数据集N5转换后的数据集定义为N7; S10、根据步骤S9得到的数据集N7中风速VD2的大小对数据集N7中的风速VD2和有功功率进行排列得到数据集N8,并以每0.5ms为一个风速区间对数据集N8数据进行分仓,计算每个风速区间内的功率平均值μ和标准差σ,得到每个子风速区间; S11、计算步骤S10得到的每个子风速区间内各数据点对应的风速VD2均值和有功功率均值,保存风速-功率数据并通过差值拟合得到机组90天内基于雷达测风的风速功率曲线,并将其与机组担保功率曲线绘制在一张图中进行展示。
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