[发明专利]控制风力涡轮机包括控制偏转或其它参数的系统和方法无效
| 申请号: | 201280015289.3 | 申请日: | 2012-02-10 |
| 公开(公告)号: | CN103477070A | 公开(公告)日: | 2013-12-25 |
| 发明(设计)人: | N·布莱克;M·霍尔德 | 申请(专利权)人: | 赛泽利斯公司 |
| 主分类号: | F03D7/00 | 分类号: | F03D7/00;F03D11/00 |
| 代理公司: | 中国国际贸易促进委员会专利商标事务所 11038 | 代理人: | 郭思宇 |
| 地址: | 美国*** | 国省代码: | 美国;US |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 控制 风力 涡轮机 包括 偏转 其它 参数 系统 方法 | ||
1.一种用于风力涡轮机的控制器,包括:
风力涡轮机环境,包括控制器,该控制器使得涡轮机的多个基本操作参数中的每一个都被测量以提供涡轮机操作参数,该涡轮机操作参数包括涡轮机当前参数和涡轮机操作极限值;
一个或多个外部/周围测量装置或传感器,能够被用于提供关于环境整体的测量结果,例如外部/周围风数据或其它外部数据;并且
其中涡轮机操作参数被控制器逻辑使用以便:
计算测得的能量产量或关于涡轮机的当前能量输出的指示,以及
计算估计的能量产量或关于涡轮机在当前环境条件下应当产生多少能量输出的指示,和
比较这些指示以提供有用的反馈,例如关于所述涡轮机的诊断和/或效率。
2.如权利要求1所述的控制器,其中该控制器包括嵌入的服务器,该服务器允许接入到本地局域网或因特网上并使得能够访问涡轮机操作参数或其它信息,并将该信息提供给其它服务器用于远程监控、维护和支持业务。
3.如权利要求1所述的控制器,其中来自一个或多个涡轮机的信息经由用户接口,例如Web页面提供。
4.一种用于控制风力涡轮机的方法,包括:
风力涡轮机环境,包括控制器,该控制器使得涡轮机的多个基本操作参数中的每一个能够被测量以提供涡轮机操作参数,该涡轮机操作参数包括涡轮机当前参数以及涡轮机操作极限值;
一个或多个外部/周围的测量装置或传感器,能够被用于提供关于环境整体的测量结果,例如外部/周围的风数据或其它外部数据;并且
其中涡轮机操作参数被控制器逻辑使用以便:
计算测得的能量产量或关于涡轮机当前能量输出的指示,以及
计算估计的能量产量或关于涡轮机在当前环境条件下应当产生多少能量输出的指示,和
比较这些指示以提供有用的反馈,例如关于所述涡轮机的诊断和/或效率。
5.如权利要求4所述的方法,其中该控制器包括嵌入的服务器,该服务器允许接入到本也局域网或因特网上并使得能够访问涡轮机操作参数或其它信息,并将该信息提供给其它服务器用于远程监控、维护和支持业务。
6.如权利要求4所述的方法,其中来自一个或多个涡轮机的信息经由用户接口,例如Web页面来提供。
7.一种用于控制风力涡轮机中的偏转或其它参数的系统,包括
用于确定涡轮机操作参数以及关于环境整体的外部/周围的测量结果的装置,该涡轮机操作参数包括涡轮机当前参数以及涡轮机操作极限值;和
用于监测风速在采样区间中的分布,然后执行成本/收益分析以确定是否执行涡轮机控制例如偏转调节的装置。
8.如权利要求7所述的系统,其中所述系统包括控制器,该控制器使得涡轮机的多个基本操作参数中的每一个能够被测量以提供涡轮机操作参数,该涡轮机操作参数包括涡轮机当前参数和涡轮机操作极限值;以及一个或多个外部/周围的测量装置或传感器,能够被用于提供关于环境整体的测量结果,例如外部/周围的风数据或其它外部数据。
9.如权利要求7所述的系统,其中所述成本/收益分析包括利用使得系统能够确定通过调节获得的相对改进的模型,该模型被表示为成本模型=|dθ|×Kyaw和预期收益=f(dθ)×未来产量,其中Kyaw是特定涡轮机的系数,以及成本模型是使该特定涡轮机偏转θ度所需的总成本。
10.一种用于控制风力涡轮机中的偏转或其它参数的方法,包括:
确定涡轮机操作参数和关于环境整体的外部/周围的测量结果,该涡轮机操作参数包括涡轮机当前参数和涡轮机操作极限值;和
监测风速在采样区间中的分布,然后执行成本/收益分析以确定是否执行涡轮机控制,例如偏转调节。
11.如权利要求10所述的方法,其中所述方法包括使用控制器,该控制器使得涡轮机的多个基本操作参数中的每一个能够被测量以提供涡轮机操作参数,该涡轮机操作参数包括涡轮机当前参数和涡轮机操作极限值,以及使用一个或多个外部/周围的测量装置或传感器,该一个或多个外部/周围的测量装置或传感器能够被用于提供关于环境整体的测量结果,例如外部/周围的风数据或其它外部数据。
12.如权利要求10所述的方法,其中所述成本/收益分析包括利用使得系统能够确定通过调节获得的相对改进的模型,该模型被表示为成本模型=|dθ|×KyaW,和预期收益=f(dθ)×未来产量,其中Kyaw是特定涡轮机的系数,以及成本模型是使该特定涡轮机偏转θ度所需的总成本。
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