[发明专利]一种基于功率曲线分析与神经网络的风电机组故障预警方法有效

专利信息
申请号: 202111580061.6 申请日: 2021-12-22
公开(公告)号: CN114320773B 公开(公告)日: 2023-09-22
发明(设计)人: 徐志轩;张舒翔;唐宏芬;曹庆才;尹男;张建新;张树晓;张礼兴;郭旭峰;荀佳萌;曹善桥;高德兰;刘显荣;石如心;王娟 申请(专利权)人: 大唐可再生能源试验研究院有限公司
主分类号: F03D17/00 分类号: F03D17/00
代理公司: 北京中南长风知识产权代理事务所(普通合伙) 11674 代理人: 李青
地址: 100052 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要: 发明公开了一种基于功率曲线分析与神经网络的风电机组故障预警方法,充分利用SCADA数据,且不需要对风电机组复杂的物理特性进行分析,将该方法分别用于风电场的变桨系统和偏航系统的故障预警,进一步证明方法的有效性,LPP特征提取降低了建模和预测的难度,提高了预测精度,神经网络算法中的极端学习机在学习速度和泛化性能上都比传统的BP神经网络更有优势,与极端学习机预测模型对比,核极端学习机预测模型在稳定性和预测精度上有一定的改善,信息熵方法结合熵的概念,能够对数据的变化剧烈程度进行量化,该方法能够实现风电机组早期故障的检测,从而达到故障预警的目的。
搜索关键词: 一种 基于 功率 曲线 分析 神经网络 机组 故障 预警 方法
【主权项】:
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