风电场设计论文-任腊春,许海楠,柴亮

风电场设计论文-任腊春,许海楠,柴亮

导读:本文包含了风电场设计论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:山地风电场,AutoTURN,转弯半径,加宽值

风电场设计论文文献综述

任腊春,许海楠,柴亮[1](2019)在《AutoTURN在西南山地风电场道路设计中的应用》一文中研究指出影响山地风电场道路转弯半径、路面加宽值选取的主要因素是风机叶片的长度,而转弯半径取值的大小决定了土石方量的多少,其直接影响道路工程的造价。利用AutoTURN转弯模拟软件和理论公式分别对转弯半径、路面加宽值进行计算,对比得到的AutoTURN模拟车辆转弯具有准确、快捷、方便的特点。基于设计经验拟定的道路加宽值,发现在未提前得知运输车辆尺寸的情况下,路面加宽设计值往往偏保守。文章基于西南某在建山地风电场,提出了采用AutoTURN转弯模拟软件,此软件能较好地对道路平曲线参数进行辅助优化,进而节约工程造价,具有一定的实用性。(本文来源于《水电站设计》期刊2019年04期)

梁涛,李燕超,许琰,杨改文[2](2019)在《基于风电场SCADA系统的云平台设计》一文中研究指出为充分利用风电场集控中心采集爆炸式增长的海量数据,解决风电场SCADA系统数据存储和处理能力不足的问题,设计基于SCADA系统的云计算平台,实现数据的高效分布式存储以及处理。传统LS-SVM适用于小样本数据,对风电场海量数据的处理比较乏力,针对此问题,采用MapReduce云计算平台实现算法并行化,并用遗传算法对其进行参数寻优。最后利用某实际风电场SCADA系统的历史数据,实现短期风功率预测功能。在数据不断增加的情况下,采用MapReduce云计算平台实现LS-SVM算法并行化训练比单机LS-SVM训练缩短的时间十分显着,可增强SCADA系统的实时性;当数据增加到1.2 GB时,时间缩短一半,而准确度相差0.1%。(本文来源于《中国测试》期刊2019年10期)

刘嫔[3](2019)在《某湿陷性黄土地区风电场基础的选型设计》一文中研究指出风机基础土建造价在风电建设工程造价中占67%~70%,是风电场工程施工阶段主要的建设项目。风机基础的安全稳定直接关系上部塔架和风机的安全,一旦基础结构失效,将造成严重的经济损失。因此风机基础型式的优化比选成为风电设计的重要课题。(本文来源于《西北水电》期刊2019年05期)

朱峰林[4](2019)在《大连市庄河Ⅲ海上风电场BIM开发设计与应用》一文中研究指出BIM技术经过多年发展,已成为工程设计和施工管理中的重要技术。以大连市庄河Ⅲ(300MW)海上风电场BIM开发设计与应用项目为例,建立全专业的海上风电场叁维模型。通过叁维模型的精确定位及直观性进行碰撞检查、设计优化,避免后续大量的施工返工工作;通过参数化建模的方式,提高升压站节点设计及出图效率;提取叁维模型中的信息进行精确工程量计算,为造价控制、施工决算提供依据;通过二次开发,实现了BIM模型在SACS和ANSYS中的转换与应用。在此项目中应用BIM技术,为海上风电场的设计提供了强大和高效的技术支持,同时为今后BIM技术开发设计与应用提供参考依据。(本文来源于《上海节能》期刊2019年10期)

申璞[5](2019)在《低风速地区风电场定制化设计方案》一文中研究指出针对低风速地区风资源情况复杂的问题,采用低风速风电场定制化开发Dinkelbach算法,以风电场经济效益最优为目标,对选用不同风机型号和轮毂高度的方案进行比较,通过实际案例分析,确定风电场最佳混排方案,可为拟建风电场提供最优化风机选型等设计,为低风速地区风电场定制化开发。(本文来源于《河北电力技术》期刊2019年05期)

赵业彬,江山,褚洪民[6](2019)在《冰区海上风电场工程抗冰结构设计与分析》一文中研究指出冰区海上风电场抗冰结构的设计与分析是海上风电产业发展亟待解决的关键问题。依托渤海冰区某拟建海上风电场,根据工程海域冰情条件设计了适用于该场区海上风机超大直径单桩基础的抗冰结构,并采用叁维有限元法从静冰力角度计算分析了不同水位、有无加装抗冰结构工况下风机基础的应力变形规律。结果表明,海上风机抗冰单桩基础的最大等效应力和极值静位移较普通单桩基础均大幅降低,说明抗冰风机基础平台的设计是合理有效的,证明了叁维有限元法在冰区海上风电工程应用中的可行性。计算成果可为同类海上风电场的设计提供参考。(本文来源于《山东电力技术》期刊2019年10期)

姜龙杰,孔深,王远东,史柳,李承阳[7](2019)在《考虑季节性冻土因素的风电场接地系统设计》一文中研究指出高海拔地区的风电场在冬季容易形成冻土层,冻土层的土壤电阻率变大,不利于风电机组遭受短路故障时的散流。基于风电机组接地网等电位模型研究季节性冻土因素下风机接地电阻季节系数的影响因素及其影响规律,以及垂直接地极、接地网水平引外对接地电阻季节系数的改善作用。研究结果表明:当接地网位于冻土层时,接地电阻季节系数受土壤电阻率反射系数的影响较大,当接地网位于非冻土层时,接地电阻季节系数几乎不受反射系数的影响;当冻土层厚度小于接地网埋深时,各土壤电阻率反射系数下的接地电阻季节系数基本不变并趋近于1,当冻土层厚度超过地网埋深时,接地电阻季节系数出现跃变式增长,反射系数越小,季节系数跃变越大;当土壤电阻率反射系数较小时,敷设垂直接地极对接地电阻季节系数的改善作用明显,当反射系数较大,地网埋深低于冻土层厚度时,风机接地网通过水平引外互联能够达到良好的降阻效果。(本文来源于《电瓷避雷器》期刊2019年05期)

王文利,谢晓宇,秦浩,杨朦朦,高圣智[8](2019)在《BIM技术在风电场升压站叁维正向设计中的应用》一文中研究指出升压站是风电场设计的重要内容之一,在升压站的设计过程中涉及到道路、建筑、结构、基础、电气、给排水等众多专业,各专业之间协同工作程度及数据交换的畅通性,对整个风电场升压站项目设计方案制定的效率和效果有很大影响。提出BIM技术的叁维正向设计,发挥BIM技术具有精细的几何特征、丰富的属性信息的特点,进行风电场升压站全专业叁维参数化模型的创建,从而直接生成二维的施工图和深化设计图,缩短风电场设计周期和设计成本,提高设计质量。(本文来源于《山西建筑》期刊2019年18期)

赵巧红,施星宇,曾照福,周武喜[9](2019)在《风电场跨平台协议转换系统设计与实现》一文中研究指出开发了一种协议转换系统,在Eclipse环境中采用跨平台JAVA语言进行编程实现,通过编写MODBUS TCP/IP协议、OPC协议、104/101协议的API类来实现以上几种协议的相互转换,可将转换后的数据上传给风电场从SCADA系统读取数据的厂家,采用改进的CRC算法来保证协议转换后数据的准确完整.读取的数据存储在内置数据库中,通过地址映射表进行数据转发,支持实时数据上传,亦支持经过复杂计算后的统计数据和历史数据上传,支持跨平台操作系统,安全可靠,能够满足最新风电场电网标准要求.(本文来源于《湖南科技大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期)

孟宪中,金晶,付振林,郑鹏飞,宋刚[10](2019)在《某风电场桩承台基础有限元分析及设计优化》一文中研究指出由于风力发电风机高耸结构对建筑设计要求的特殊性,风力电机塔架高,基础面积小,加之受风力影响,风电工程荷载的特殊性。当天然地基不能提供相应的竖向抗压、抗拔和抗倾覆等力,风机基础受力状态远比其他高耸结构基础的复杂,需采用桩基础进行深入地层处理以保证整体风机的稳定可靠,在满足上部结构荷载要求的前提下,采用适宜地基建设条件的型式简单、施工难度不大、造价较低的风机基础的设计尤为重要。(本文来源于《江苏建筑》期刊2019年04期)

风电场设计论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

为充分利用风电场集控中心采集爆炸式增长的海量数据,解决风电场SCADA系统数据存储和处理能力不足的问题,设计基于SCADA系统的云计算平台,实现数据的高效分布式存储以及处理。传统LS-SVM适用于小样本数据,对风电场海量数据的处理比较乏力,针对此问题,采用MapReduce云计算平台实现算法并行化,并用遗传算法对其进行参数寻优。最后利用某实际风电场SCADA系统的历史数据,实现短期风功率预测功能。在数据不断增加的情况下,采用MapReduce云计算平台实现LS-SVM算法并行化训练比单机LS-SVM训练缩短的时间十分显着,可增强SCADA系统的实时性;当数据增加到1.2 GB时,时间缩短一半,而准确度相差0.1%。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

风电场设计论文参考文献

[1].任腊春,许海楠,柴亮.AutoTURN在西南山地风电场道路设计中的应用[J].水电站设计.2019

[2].梁涛,李燕超,许琰,杨改文.基于风电场SCADA系统的云平台设计[J].中国测试.2019

[3].刘嫔.某湿陷性黄土地区风电场基础的选型设计[J].西北水电.2019

[4].朱峰林.大连市庄河Ⅲ海上风电场BIM开发设计与应用[J].上海节能.2019

[5].申璞.低风速地区风电场定制化设计方案[J].河北电力技术.2019

[6].赵业彬,江山,褚洪民.冰区海上风电场工程抗冰结构设计与分析[J].山东电力技术.2019

[7].姜龙杰,孔深,王远东,史柳,李承阳.考虑季节性冻土因素的风电场接地系统设计[J].电瓷避雷器.2019

[8].王文利,谢晓宇,秦浩,杨朦朦,高圣智.BIM技术在风电场升压站叁维正向设计中的应用[J].山西建筑.2019

[9].赵巧红,施星宇,曾照福,周武喜.风电场跨平台协议转换系统设计与实现[J].湖南科技大学学报(自然科学版).2019

[10].孟宪中,金晶,付振林,郑鹏飞,宋刚.某风电场桩承台基础有限元分析及设计优化[J].江苏建筑.2019

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