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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.
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关键词云
关键词热度
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文献信息
篇名 基于温度参数的风电机组异常识别
来源期刊 可再生能源 学科 工学
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
年,卷(期) 2019,(5) 所属期刊栏目
研究方向 页码范围 743-749
页数 7页 分类号 TK83
字数 4502字 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-5292.2019.05.018
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 顾煜炯 华北电力大学能源动力与机械工程学院 130 1606 22.0 34.0
5 马丽 华北电力大学能源动力与机械工程学院 12 108 6.0 10.0
6 邢月 华北电力大学能源动力与机械工程学院 5 6 2.0 2.0
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研究主题发展历程
节点文献
风电机组
有功功率
异常识别
相关性理论
偏度和峰度
研究起点
研究来源
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可再生能源
月刊
1671-5292
21-1469/TK
大16开
辽宁省营口市西市区银泉街65号
8-61
1983
chi
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