[发明专利]一种风力发电机的叶片裂痕检测方法在审

专利信息
申请号: 201510357034.0 申请日: 2015-06-20
公开(公告)号: CN104914163A 公开(公告)日: 2015-09-16
发明(设计)人: 翟存波;曾宪文;高桂革 申请(专利权)人: 上海电机学院
主分类号: G01N29/04 分类号: G01N29/04
代理公司: 上海思微知识产权代理事务所(普通合伙) 31237 代理人: 菅秀君
地址: 200240 *** 国省代码: 上海;31
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摘要:
搜索关键词: 一种 风力发电机 叶片 裂痕 检测 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及风力发电设备检修领域,且特别涉及一种风力发电机的叶片裂痕检测方法。

背景技术

由于自然的原因,风速的大小有很多的不确定性。当出现相当恶劣的天气,风速较大,很有可能超过叶片的实际承受能力,叶片就会破裂,因此需要经常对风力发电机的叶片进行检测,以便及时发现叶片裂痕,以保证风力发电设备运行的安全可靠。

现有的技术中,一般通过X光来检测风力发电机的叶片裂痕。利用射线透过物体时,会发生吸收和散射这一特性,通过测量材料中因缺陷存在影响射线的吸收,从而达到检测裂痕的效果,其一般使用示波器设备进行显示。

然而一般X光检测装置比较笨重,如果来检测叶片裂痕的话,运到风电场非常的困难。其次检测叶片的时候,需要风力发电机停下工作,并且不能对叶片发生裂痕实时监测。同时,过度使用X光检测设备,对检测人员的身体健康也带来了较大威胁。

发明内容

本发明提出一种风力发电机的叶片裂痕检测方法,能够在不停机的情况下及时发现风力发电机叶片裂痕的位置,从而在确保发电效率的同时保证了风力发电设备运行的安全可靠。

为了达到上述目的,本发明提出一种风力发电机的叶片裂痕检测方法,包括下列步骤:

向风力发电机的叶片发射声波信号;

接收所述风力发电机叶片反射回来的声波信号;

将发射的声波信号和反射后接收到的声波信号发送给相关处理器进行处理,以确定叶片是否出现裂痕;

当判定叶片出现裂痕时,获取信号相关波形并根据相关峰的距离得到反射点距离,所述反射点即为叶片出现裂痕处。

进一步的,所述声波信号的发射和接收采用声波传感器,其具有发射装置和接收装置。

进一步的,所述声波信号具有较好的自相关,以及较差的互相关。

进一步的,所述声波信号的自相关系数的绝对值为0.80~1.00。

进一步的,所述声波信号的所述互相关系数的绝对值为0~0.30。

进一步的,所述声波信号具有的带宽能够保证相关信号具有足够的分辨率。

进一步的,所述声波信号的带宽大于等于50MHz。

进一步的,所述发射的声波信号包括第一发射信号和第二发射信号,所述接收到声波信号包括第一反射信号和第二反射信号。

进一步的,所述相关波形为将第一反射信号和第二反射信号与第一发射信号和第二发射信号通过相关处理器进行相关处理后得到。

本发明提出的风力发电机的叶片裂痕检测方法,无须停下风力发电机的工作,也不需要检修人员爬到风力发电机塔顶部去确认叶片是否发生了破裂,这样不但提高了风力发电机的发电效率,而且减少了风力发电机的检修成本,保障了检修人员的人身安全。该发明能够及时,有效的发现风力机的叶片是否发生了破裂,并确定裂痕出现的具体位置,减少了风力发电机的二次破坏,确保了风力发电设备运行的安全可靠,也大大提升了风力发电机的发电效率。

附图说明

图1所示为本发明较佳实施例的风力发电机的叶片裂痕检测方法流程图。

图2所示为本发明较佳实施例的风力发电机的叶片裂痕检测方法示意图。

图3所示为本发明较佳实施例的根据相关波形获取裂痕位置的示意图。

具体实施方式

以下结合附图给出本发明的具体实施方式,但本发明不限于以下的实施方式。根据下面说明和权利要求书,本发明的优点和特征将更清楚。需说明的是,附图均采用非常简化的形式且均使用非精准的比率,仅用于方便、明晰地辅助说明本发明实施例的目的。

请参考图1,图1所示为本发明较佳实施例的风力发电机的叶片裂痕检测方法流程图。本发明提出一种风力发电机的叶片裂痕检测方法,包括下列步骤:

步骤S100:向风力发电机的叶片发射声波信号;

步骤S200:接收所述风力发电机叶片反射回来的声波信号;

步骤S300:将发射的声波信号和反射后接收到的声波信号发送给相关处理器进行处理,以确定叶片是否出现裂痕;

步骤S400:当判定叶片出现裂痕时,获取信号相关波形并根据相关峰的距离得到反射点距离,所述反射点即为叶片出现裂痕处。

根据本发明较佳实施例,所述声波信号的发射和接收采用声波传感器,其具有发射装置和接收装置。发射装置向风力发电机的叶片发射声波信号,通过反射作用,接收装置能接收反射回来的声波信号。

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