基于大数据分析的风电机组塔架振动仿真研究
来源:论文学术网
时间:2024-08-18 14:21:59
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基于大数据分析的风电机组塔架振动仿真研究【摘要】:风电机组常年在复杂工况下连续运行,机组对设备的可靠性等方面有很高的要求,对机组塔架振动信号的建模和分析可以实现对机组重要部件如叶片
【摘要】:风电机组常年在复杂工况下连续运行,机组对设备的可靠性等方面有很高的要求,对机组塔架振动信号的建模和分析可以实现对机组重要部件如叶片、传动链、塔架等的状态监测及故障预警工作。文章采用非线性状态估计技术(Nonlinear State Estimate Technology,NSET)作为建模方法,在对风电机组塔架振动特性及其影响因素进行细致分析的基础上,利用大数据平台采集的机组塔架相关数据建立了塔架振动模型。该模型反应了机组正常工况下塔架振动情况。利用残差统计方法对机组塔架振动估计值和实际值的残差进行分析,残差均值能显示出塔架振动的异常状态,为后续开展的风电机组叶片开裂等早期故障诊断打下了良好的基础,同时为风电机组振动分析提供了新的思路。
【作者单位】:
中能电力科技开发有限公司;
【关键词】: 风电机组 大数据分析 NSET 塔架 振动
【分类号】:TM315
【正文快照】: 风电新能源发电具有数量大、种类多、设备分散等特点,设备在生产过程全寿命周期产生了海量的数据。这些数据蕴含着企业运营、设备运行维护等大量的信息,“数据”已成为企业生产运营的重要资源。通过对于这些数据的挖掘,分析其中的规律,对机组故障预警与故障诊断等问题提供了新
【关键词】: 风电机组 大数据分析 NSET 塔架 振动
【分类号】:TM315
【正文快照】: 风电新能源发电具有数量大、种类多、设备分散等特点,设备在生产过程全寿命周期产生了海量的数据。这些数据蕴含着企业运营、设备运行维护等大量的信息,“数据”已成为企业生产运营的重要资源。通过对于这些数据的挖掘,分析其中的规律,对机组故障预警与故障诊断等问题提供了新
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