海上浮式风电装备实时监测系统
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114483472A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210090349.3

    申请日:2022-01-26

    Abstract: 本发明提供一种海上浮式风电装备实时监测系统,包括机组监测系统:用于监测机组的叶片、传动链、发电机以及塔筒的状态和数据;动态电缆监测系统:用于监测电缆的状态以及数据;系泊监测系统:用于监测系泊的状态及数据;平台监测系统;用于监测浮式平台的状态以及数据,同时用于存储动态电缆监测系统和系泊监测系统的数据;环境监测系统:用于监测机组周围的环境数据;陆地集控中心根据获得监测数据可以验证数值仿真的准确性,为海上浮式风电装备研制提供设计参考,同时本监测系统可以实时反映整个装备的状态,有效预防各部分结构发生破坏,从而保证整个风电装备的安全。

    一种基于电流信号的海上浮式风电机组基础运动监测方法

    公开(公告)号:CN112918635A

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN202110313197.4

    申请日:2021-03-24

    Abstract: 本发明提供一种基于电流信号的海上浮式风电机组基础运动监测方法,包括以下步骤:建立传动链机械系统动力学模型、发电机侧变流器对发电机转子dq轴电压控制模型、发电机等效电路模型;根据传动链机械系统动力学模型、发电机等效电路模型、发电机转子dq轴电压控制模型建立传动链机电耦合系统动力学模型,计算由基础运动造成的传动链机械系统振动响应得到传动链机械系统特征频率;结合发电机等效电路模型计算发电机定子电流响应,计算发电机定子电流特征频率,得到基础运动‑机械振动‑电流信号映射关系。监测发电机定子电流信号并根据电流信号特征频率的幅值变化,按照基础运动‑机械振动‑电流信号映射关系,得出基础运动情况。

    一种过渡水深浮式风电平台以及系泊系统

    公开(公告)号:CN116588269A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310587866.6

    申请日:2023-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种过渡水深海上浮式风电平台以及系泊系统,过渡水深海上浮式风电平台包括从下到上依次连接设置的至少两个浮箱结构、塔筒结构以及风机组件,相邻所述浮箱结构通过斜撑结构连接,所述塔筒结构设置在所述浮箱结构、所述斜撑结构中的至少一个。浮箱结构与斜撑结构可选择在不同的场地进行建造,然后在码头进行统一组装,最后下水与上部风电机组进行组装,这样可以大幅缩减建造周期,节约成本,其中,采用浮箱结构可以部分位于水面以下也可以全部位于水面以下,吃水深度需要根据稳性和环境参数综合确定,可以适应不同的水深度,提高风电平台的适应性。

    一种海上风机塔基平台悬臂吊回转系统密封装置

    公开(公告)号:CN110759262A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201911191653.1

    申请日:2019-11-28

    Abstract: 本发明提供一种海上风机塔基平台悬臂吊回转系统密封装置,包括垂直固设于转筒外壁的第一环状连接部、垂直固设于立柱外壁且位于第一环状连接部下方的第二环状连接部、环状密封件和用以锁紧第一环状连接部和第二环状连接部的螺栓,转筒的下端开设有密封槽,密封槽内设有用以密封转筒与立柱之间缝隙的密封圈,第一环状连接部、转筒、密封圈、第二环状连接部和环状密封件构成密封腔,第一环状连接部设有用以向密封腔内注入油脂的注脂孔和盖装于注脂孔的密封盖,密封腔内注入油脂密封。上述海上风机塔基平台悬臂吊回转系统密封装置,密封性好,可以防止外界高盐雾、高湿度空气进入腐蚀悬臂吊内部轴承等部件,延长了悬臂吊的使用寿命。

    浮式风电平台
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113086116B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202110542878.8

    申请日:2021-05-19

    Abstract: 本发明提供一种浮式风电平台,包括垂荡板、立柱、横撑和减摇鳍,所述立柱设置有三个,三个所述立柱以三角形状布置于垂荡板上,相邻的立柱之间通过横撑连接,所述减摇鳍安装在所述垂荡板的每个侧边上,所述垂荡板的每个侧边上分别设置有多个减摇鳍,每个侧边上的多个减摇鳍在竖直方向上呈阶梯型布置并在水平方向上依次设置,相邻的减摇鳍等距安装。通过设置锥形立柱能够有效的降低平台垂荡运动,大大增强浮体的稳定性;通过设置减摇鳍能增强流体边界层的分离,防止立柱发生涡激振动;本平台能有效抑制浮体的运动,增强其稳定性,而有效减小浮式风电装备的载荷,从而提高整个系统的经济性。

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