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基于温度参数的风电机组异常识别
引用本文:邢月,顾煜炯,马丽.基于温度参数的风电机组异常识别[J].可再生能源,2019(5):743-749.
作者姓名:邢月  顾煜炯  马丽
作者单位:华北电力大学能源动力与机械工程学院;华北电力大学新能源电力系统国家重点实验室
基金项目:中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2017XS038)
摘    要:文章针对风电机组运行过程中机组早期的异常状态识别问题,提出一种考虑有功功率的基于机组温度参数变化特性的风电机组异常识别模型。首先,分析风电机组各系统与温度相关的参数。然后,利用相关性理论,确定了与有功功率相关的温度参数:齿轮箱高速轴轴承前端温度、齿轮箱高速轴轴承后端温度、齿轮箱油温、发电机驱动端轴承温度、发电机非驱动端轴承温度、发电机定子绕组温度,形成了异常检测的参数体系。再次,以正常状态下机组温度参数的偏度和峰度的最大区间作为阈值,建立风电机组异常识别模型。最后,采用滑动窗口对机组运行状态进行在线监测。通过实例研究发现,当机组发生异常状态时,温度参数的偏度或者峰度超过了阈值,比警报提前了15 d。该识别模型为风电机组的早期故障预警提供了参考。

关 键 词:风电机组  有功功率  异常识别  相关性理论  偏度和峰度

On line optimization of wind turbine based on temperature
Xing Yue,Gu Yujiong,Ma Li.On line optimization of wind turbine based on temperature[J].Renewable Energy,2019(5):743-749.
Authors:Xing Yue  Gu Yujiong  Ma Li
Affiliation:(School of Energy,Power and Mechanical Engineering,North China Electric Power University,Beijing 102206,China;State Key Laboratory for New Energy Power Systems,North China Electric Power University,Beijing 102206,China)
Abstract:Xing Yue;Gu Yujiong;Ma Li(School of Energy,Power and Mechanical Engineering,North China Electric Power University,Beijing 102206,China;State Key Laboratory for New Energy Power Systems,North China Electric Power University,Beijing 102206,China)
Keywords:wind turbine  active power  anomaly identification  correlation theory  skewness and kurtosis
本文献已被 CNKI 维普 等数据库收录!
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