[发明专利]一种计及正交影响的风电机组叶片弯矩测试方法及装置在审
申请号: | 202010360976.5 | 申请日: | 2020-04-30 |
公开(公告)号: | CN111677635A | 公开(公告)日: | 2020-09-18 |
发明(设计)人: | 龚利策;王安庆;贾海坤;李婷;王瑞明;薛扬;付德义;边伟;李松迪;马晓晶;赵娜 | 申请(专利权)人: | 中国电力科学研究院有限公司;国家电网有限公司 |
主分类号: | F03D17/00 | 分类号: | F03D17/00 |
代理公司: | 北京安博达知识产权代理有限公司 11271 | 代理人: | 徐国文 |
地址: | 100192 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 正交 影响 机组 叶片 弯矩 测试 方法 装置 | ||
1.一种计及正交影响的风电机组叶片弯矩测试方法,其特征在于,所述方法包括:
获取风电机组叶片挥舞弯矩的电压信号和摆振弯矩的电压信号;
根据所述风电机组叶片挥舞弯矩的电压信号和摆振弯矩的电压信号确定风电机组叶片的挥舞弯矩和摆振弯矩。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取风电机组叶片挥舞弯矩的电压信号和摆振弯矩的电压信号,包括:
采集位于风电机组叶片内部挥舞方向的应变片的电压信号和摆振方向的应变片的电压信号;
分别对所述挥舞方向的应变片的电压信号和摆振方向的应变片的电压信号进行隔离和放大处理,获得所述风电机组叶片挥舞弯矩的电压信号和摆振弯矩的电压信号。
3.如权利要求2所述的方法,其特征在于,所述挥舞方向的应变片和摆振方向的应变片所处纵截面与所述风电机组叶片根部法兰的距离大于0.4D;
其中,D为风电机组叶片根部横截面的直径。
4.如权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述风电机组叶片挥舞弯矩的电压信号和摆振弯矩的电压信号确定风电机组叶片的挥舞弯矩和摆振弯矩,包括:
按下式确定风电机组叶片的挥舞弯矩Mflap和摆振弯矩Medge:
式中,Uflap为挥舞弯矩的电压信号,Uedge为摆振弯矩的电压信号,A1为第一标定系数,A2为第二标定系数,A3为第三标定系数,A4为第四标定系数,offset_flap为挥舞弯矩偏差,offset_edge为摆振弯矩偏差。
5.如权利要求4所述的方法,其特征在于,按下式确定所述第一标定系数A1、第二标定系数A2、第三标定系数A3和第四标定系数A4:
式中,Uflap_max为挥舞弯矩的电压信号最大值,Uflap_min为挥舞弯矩的电压信号最小值,Uedge_max为摆振弯矩的电压信号最大值,Uedge_min为摆振弯矩的电压信号最小值,MG为应变片所处纵截面的重力弯矩。
6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,按下式确定所述应变片所处纵截面的重力弯矩MG:
MG=GL
式中,G为叶片的重力,L为叶片重心与应变片所处纵截面的距离。
7.如权利要求4所述的方法,其特征在于,按下式确定所述挥舞弯矩偏差offset_flap和摆振弯矩偏差offset_edge:
式中,Uflap_max为挥舞弯矩的电压信号最大值,Uflap_min为挥舞弯矩的电压信号最小值,Uedge_max为摆振弯矩的电压信号最大值,Uedge_min为摆振弯矩的电压信号最小值。
8.一种计及正交影响的风电机组叶片弯矩测试装置,其特征在于,所述装置包括:
获取单元,用于获取风电机组叶片挥舞弯矩的电压信号和摆振弯矩的电压信号;
测试单元,用于根据所述风电机组叶片挥舞弯矩的电压信号和摆振弯矩的电压信号确定风电机组叶片的挥舞弯矩和摆振弯矩。
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