[发明专利]基于状态监控系统的风力发电机组突发故障识别诊断方法有效

专利信息
申请号: 201310553803.5 申请日: 2013-11-08
公开(公告)号: CN103645060A 公开(公告)日: 2014-03-19
发明(设计)人: 贾利民;刘展;庞宇;雷涛;童亦斌 申请(专利权)人: 北京能高自动化技术股份有限公司
主分类号: G01M99/00 分类号: G01M99/00
代理公司: 北京正理专利代理有限公司 11257 代理人: 张文祎
地址: 100081 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 基于 状态 监控 系统 风力 发电 机组 突发 故障 识别 诊断 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及风力发电技术领域,特别是涉及基于状态监控系统的风力发电机组突发故障识别诊断方法。

背景技术

风力发电单位发电成本已经基本接近火电发电成本,是目前所有可再生能源中最具商业价值,最具推广现实的能源种类;

风力发电是一种清洁能源,对节能环保有重要的经济社会效益;

风力发电是国家能源领域中长期规划的重点方向,我国现有总装机容量达到7400万千瓦,占总电网装机容量的7%,“十二五”末规划风电总装机容量达到0.98亿千瓦;“十三五”末风电总装机容量达到1.5~2亿千瓦;到2050年,风电总装机容量达到电网总装机容量的17-20%左右;因此风力发电领域拥有广阔且较明朗的前景,由其带动的相关领域产业也必然拥有乐观的市场前景;

我国风力发电产业已经完全走出了小规模技术论证阶段,目前已经进入大规模推广阶段,由于我国风电产业起步较晚,技术积累薄弱,相关配套组件尚不能完全满足风电整机高效安全运行要求,特别是我国风电整机企业绝大部分采用的直接引进国外成套整机设计技术模式进一步导致目前风电整机可靠性无法满足实际运行需求,重大事故频率高发,风机可利用率明显低于国外机组。

随着我国风电产业的迅速发展,由于技术趋势及成本竞争需求,“十一五”期间主流的1.5MW风力发电机组已经不能满足当前风电市场需求,单机容量规模在2MW及以上的风力发电机组已经逐步成为目前国内风电市场的主流机型。随着单机容量的逐步上升,风电整机外形尺寸也迅速增大,整机的载荷水平也迅速攀升,因此对其机械组件的可靠性要求也迅速提高。

龙源电力集团股份有限公司所属中能电力公司受国家能源局委托起草制定的《风力发电机组振动状态监测导则》于2011年11月1日在全国风电行业实施。该导则针对通过检测风力发电机组振动信号实现状态监测方法进行了详细的表述,规定所有海上风电机组应选择采用固定安装系统,陆上2MW(及以上)风电机组选择采用固定安装系统,陆上2MW以下风电机组可选择半固定安装系统或便携式系统;导则同时对风电机组振动状态监测系统作出了详细的规定,对风电振动状态监测环节进行统一,可以更精细化的掌握机组的运行状态,合理安排检修时间,减少风电事故。

在现有的大型旋转机械状态监控方法中,振动信号监控是一种相对比较成熟除的监控技术,在国外已经广泛的应用在风电状态监控系统中;除机械振动信号以外,包括温度、压力、转速、视频、音频、应力、位移、油品质量等信号都可以反映风电机械系统不同环节的实时状态,国外已经有大量的公司展开相关状态监控产品开发。

现有的风力发电机组状态监控系统实现方法,由于状态监控系统需要监控风电场内所有风力发电机组相关状态信息,监控信息量巨大,导致由于软硬件限制,难以实现对所有状态信号进行实时监控处理。

现有风力发电状态监控技术主要来源于传统旋转机械状态监控方法。由于传统的大型旋转机械如火电机组、水电机组等往往运行较为稳定且工况单一,而风力发电机组监控信息量、控制策略复杂程度、外部环境变化情况、运行工况不稳定性都远高于传统旋转机械,因此现有技术将传统旋转机械状态监控方法引入风力发电状态监控系统将很难对风力发电机组在运行过程中由于状态转换不当、控制策略及参数设计失效、外部环境突变等突发性、偶然性、短时性因素产生的突发故障进行状态监测及故障识别,导致状态监控结论难以真实反映风力发电机组在全工况运行状态下的实际状态性能。

发明内容

针对风力发电机组由于运行工况不稳定,外部环境多变,控制策略复杂特点所引发的突发性故障,本发明提出一种基于风力发电机组本地信息就地处理的突发性故障识别方法。该方法通过分布式风力发电机组本地信息实时监测处理,动态识别突发性故障,并通过数据存储装置对突发性故障数据进行存储,有效解决了风力发电机组突发性故障监控数据难以获取问题。

本发明的目的通过以下技术方案来实现:

基于状态监控系统的风力发电机组突发故障识别诊断方法,该诊断方法包括如下步骤:

1)监控数据采集系统对风力发电机组的传感器监控的数据进行分析处理;

2)本地存储模块对所述分析处理后的监控数据按照监控时间段进行存储;

3)对所述存储的监控数据进行格式转换,转换为能直接进行突发故障判断的参考变量信息;

4)对所述参考变量信息进行智能逻辑判断,判断是否为突发性故障,并推理故障的起始与结束时间;

5)根据所述步骤4中的起始与结束时间,对所述突发故障信息进行查询;

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