一种风力发电机组的输出功率预测系统
未命名
07-08
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1.本发明涉及风力发电技术领域,具体为一种风力发电机组的输出功率预测系统。
背景技术:
2.风能作为一种清洁且可再生的资源正在获得大规模的应用,然而风能具有随机性和间歇性,使得风力发电机组的出力不能像传统的火力发电机组一样可控。在大规模风力发电机组并网运行条件下,传统风功率预测系统主要服务于电网调度的需求,无法满足现如今使用需求。无法对检测出的输出功率进行对应定位所需风力发电机组、风场分布位置,给实际作业时带来诸多不便,同时加长了整体工期,影响正常使用,整体预测数据存在精度差距,因此本发明需要设计一种风力发电机组的输出功率预测系统来解决上述出现的问题。
3.
技术实现要素:
本发明的目的就在于为了解决上述问题而提供一种风力发电机组的输出功率预测系统,解决了背景技术中提到无法对检测出的输出功率进行对应定位所需风力发电机组、风场分布位置,给实际作业时带来诸多不便,同时加长了整体工期,影响正常使用,整体预测数据存在精度差距的问题。
4.为了解决上述问题,本发明提供了一种技术方案:一种风力发电机组的输出功率预测系统,包括预测云服务器、数据采集单元、预测模型单元和系统电控单元;所述预测云服务器用于储存单个风场、多个风场的风力发电机组备份数据,还用于对需要预测的各个风场进行全面监控;所述数据采集单元用于采集风电场的地形地貌信息、数值天气预报信息、风电机组运行状态和实时输出功率数据,同时监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置;所述预测模型单元用于提取其中的风电场历史功率数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运行状态、地形地貌数据,生成预测模型,进行相应输出功率预测分析;所述系统电控单元用于对接收的不同信息进行信息展示处理,同时管理工作人员的登录验证、身份识别、权限控制和出勤信息,进行自动生成预测指令,通过人工输入方式进行逐一排查,同时进行录入对应预测执行指令。
5.作为优选,所述数据采集单元得出的与预测模型单元的输入端通讯连接,所述预测模型单元的输出端与预测云服务器的输入端通讯连接,所述预测云服务器与系统电控单元双向通讯连接。
6.作为优选,所述预测云服务器包括登录访问模块、储存中心、风场监控模块和综合查询模块,所述综合查询模块的输出端与登录访问模块的输入端通讯连接,所述登录访问模块的输出端与储存中心的输入端通讯连接,所述储存中心的输出端均与系统电控单元的
输入端通讯连接,所述风场监控模块的输出端与预测模型单元的输入端通讯连接。
7.作为优选,所述登录访问模块用于接收用户申请访问所述系统的指令并进行对应身份认证,所述登录访问模块还用于将完成认证之后的查询指令发送至所述储存中心内部,进行查询;所述储存中心用于储存单个风场、多个风场的风力发电机组备份数据;所述风场监控模块用于对需要预测的各个风场进行全面监控,监控数据包括当前风速、历史风速、当前用电数据和历史用电数据;所述综合查询模块用于接收所述系统电控单元发送的查询信息,所述综合查询模块并将查询指令发送至所述登录访问模块内部,进行认证。
8.作为优选,所述数据采集单元包括数据采集与处理模块、数据准备模块、地理信息模块和网络准入模块,所述数据采集与处理模块的输出端与数据准备模块的输入端通讯连接,所述数据准备模块的输出端与预测模型单元的输入端通讯连接,所述地理信息模块的输出端与系统电控单元的输入端通讯连接。
9.作为优选,所述数据采集与处理模块用于采集风电场的地形地貌信息、数值天气预报信息、风电机组运行状态和实时输出功率数据,所述数据采集与处理模块还用于将多组数据发送至所述数据准备模块内部,进行分类传输;所述数据准备模块用于接收所述数据采集与处理模块发送的多组数据,进行信息分类、准备和上报传输至所述预测模型单元内部,进行预测处理;所述地理信息模块集成于所述数据采集与处理模块内部,所述地理信息模块用于监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置,所述地理信息模块还用于将位置数据发送至述系统电控单元内部,进行查看;所述网络准入模块用于访问系统前查询整体网络运行情况、是否存在卡顿、是否存在异常访问数据,进行认证、拦截与准入处理。
10.作为优选,所述预测模型单元包括统计分析模块、设备监测模块、功率预测模块和模型生成模块,所述设备监测模块的输出端与统计分析模块的输入端通讯连接,所述统计分析模块的输出端与模型生成模块的输入端通讯连接,所述模型生成模块的输出端与功率预测模块的输入端通讯连接,所述功率预测模块的输出端与预测云服务器的输入端通讯连接。
11.作为优选,所述统计分析模块用于接收所述数据采集单元发送的数据,所述统计分析模块还用于接收所述预测云服务器发送的单个风场、多个风场风力发电机组备份监控数据,提取其中的风电场历史功率数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运行状态、地形地貌数据,所述统计分析模块还用于将上述整合数据发送至所述模型生成模块内部,进行生成模型;所述设备监测模块用于对需要预测的各组风力发电机组进行全面监控,监控数据包括当前功率、历史功率,所述设备监测模块还用于将监控数据发送至所述统计分析模块内部,进行统计;所述功率预测模块用于接收所述模型生成模块发送的预测模型,所述功率预测模块同时用于通过预测模型进行相应输出功率预测分析,所述功率预测模块还用于将输出功率预测分析数据发送至所述系统电控单元内部,进行成像展示;
所述模型生成模块用于接收所述统计分析模块发送的数据,作为模型的输入,生成预测模型。
12.作为优选,所述系统电控单元包括风场信息展示模块、系统运行检测模块、用户管理模块和预测指令添加执行模块,所述系统运行检测模块、用户管理模块和预测指令添加执行模块的输出端均与风场信息展示模块的输入端通讯连接。
13.作为优选,所述风场信息展示模块用于监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置,所述风场信息展示模块同时用于接收所述预测模型单元发送的预测模型信息;所述风场信息展示模块还用于对上述接收的不同信息进行信息展示处理;所述系统运行检测模块用于检测所述系统内部的各个单元、各个模块运行启动情况,对出现异常数据时进行自提醒、自处理;所述用户管理模块用于管理工作人员的登录验证、身份识别、权限控制和出勤信息;所述预测指令添加执行模块用于根据所述预测模型信息进行自动生成预测指令,通过人工输入方式进行逐一排查,同时进行录入对应预测执行指令。
14.本发明的有益效果是:本发明通过设置预测云服务器、数据采集单元、预测模型单元和系统电控单元,构建完善的输出功率预测系统,通过采集风电场的地形地貌信息、数值天气预报信息、风电机组运行状态和实时输出功率数据,同时监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置,提取其中的风电场历史功率数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运行状态、地形地貌数据,生成预测模型,进行相应输出功率预测分析,缩短了整体周期,同时方便对每一个风力发电机组进行快速定位寻找,通过采集当前数据和历史数据相对比,提高了最终预测数据的精确性,通过安装有预测指令添加执行模块,用于根据预测模型信息进行自动生成预测指令,通过人工输入方式进行逐一排查,同时进行录入对应预测执行指令,对风力发电机组的输出功率预测数据及相应的分析结果进行管理、可视化和存储,有助于通过互联网云管控实现风力发电机组的输出功率预测管理,提高预测管理的智能化水平。
15.附图说明:为了易于说明,本发明由下述的具体实施及附图作以详细描述。
16.图1是本发明一种风力发电机组的输出功率预测系统整体拓扑图;图2是本发明一种风力发电机组的输出功率预测系统的数据采集单元拓扑图;图3是本发明一种风力发电机组的输出功率预测系统的预测模型单元拓扑图;图4是本发明一种风力发电机组的输出功率预测系统的预测云服务器拓扑图;图5是本发明一种风力发电机组的输出功率预测系统的系统电控单元拓扑图。
17.具体实施方式:如图1、图2、图3、图4和图5所示,本具体实施方式采用以下技术方案:一种风力发电机组的输出功率预测系统,包括预测云服务器、数据采集单元、预测模型单元和系统电控单元;所述数据采集单元得出的与预测模型单元的输入端通讯连接,所述预测模型单元的输出端与预测云服务器的输入端通讯连接,所述预测云服务器与系统电控单元双向通讯连接;所述预测云服务器用于储存单个风场、多个风场的风力发电机组备份数据,还用
于对需要预测的各个风场进行全面监控;所述预测云服务器包括登录访问模块、储存中心、风场监控模块和综合查询模块,所述综合查询模块的输出端与登录访问模块的输入端通讯连接,所述登录访问模块的输出端与储存中心的输入端通讯连接,所述储存中心的输出端均与系统电控单元的输入端通讯连接,所述风场监控模块的输出端与预测模型单元的输入端通讯连接,所述登录访问模块用于接收用户申请访问所述系统的指令并进行对应身份认证,所述登录访问模块还用于将完成认证之后的查询指令发送至所述储存中心内部,进行查询;所述储存中心用于储存单个风场、多个风场的风力发电机组备份数据;所述风场监控模块用于对需要预测的各个风场进行全面监控,监控数据包括当前风速、历史风速、当前用电数据和历史用电数据;所述综合查询模块用于接收所述系统电控单元发送的查询信息,所述综合查询模块并将查询指令发送至所述登录访问模块内部,进行认证;所述数据采集单元用于采集风电场的地形地貌信息、数值天气预报信息、风电机组运行状态和实时输出功率数据,同时监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置;所述数据采集单元包括数据采集与处理模块、数据准备模块、地理信息模块和网络准入模块,所述数据采集与处理模块的输出端与数据准备模块的输入端通讯连接,所述数据准备模块的输出端与预测模型单元的输入端通讯连接,所述地理信息模块的输出端与系统电控单元的输入端通讯连接,所述数据采集与处理模块用于采集风电场的地形地貌信息、数值天气预报信息、风电机组运行状态和实时输出功率数据,所述数据采集与处理模块还用于将多组数据发送至所述数据准备模块内部,进行分类传输;所述数据准备模块用于接收所述数据采集与处理模块发送的多组数据,进行信息分类、准备和上报传输至所述预测模型单元内部,进行预测处理;所述地理信息模块集成于所述数据采集与处理模块内部,所述地理信息模块用于监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置,所述地理信息模块还用于将位置数据发送至述系统电控单元内部,进行查看;所述网络准入模块用于访问系统前查询整体网络运行情况、是否存在卡顿、是否存在异常访问数据,进行认证、拦截与准入处理;所述预测模型单元用于提取其中的风电场历史功率数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运行状态、地形地貌数据,生成预测模型,进行相应输出功率预测分析;所述预测模型单元包括统计分析模块、设备监测模块、功率预测模块和模型生成模块,所述设备监测模块的输出端与统计分析模块的输入端通讯连接,所述统计分析模块的输出端与模型生成模块的输入端通讯连接,所述模型生成模块的输出端与功率预测模块的输入端通讯连接,所述功率预测模块的输出端与预测云服务器的输入端通讯连接,所述统计分析模块用于接收所述数据采集单元发送的数据,所述统计分析模块还用于接收所述预测云服务器发送的单个风场、多个风场风力发电机组备份监控数据,提取其中的风电场历史功率数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运行状态、地形地貌数据,所述统计分析模块还用于将上述整合数据发送至所述模型生成模块内部,进行生成模型;所述设备监测模块用于对需要预测的各组风力发电机组进行全面监控,监控数据包括当前功率、历史功率,所述设备监测模块还用于将监控数据发送至所述统计分析模块内部,进行统计;所述功率预测模块用于接收所述模型生成模块发送的预测模型,所述功率预测模块同时用于通过预测模型进行相应输出功率预测分析,所述功率预测模块还用于将输出功率预测分析数据发送至所述系统电控单元内部,进行成像展示;所述模型生成模块
用于接收所述统计分析模块发送的数据,作为模型的输入,生成预测模型;所述系统电控单元用于对接收的不同信息进行信息展示处理,同时管理工作人员的登录验证、身份识别、权限控制和出勤信息,进行自动生成预测指令,通过人工输入方式进行逐一排查,同时进行录入对应预测执行指令,所述系统电控单元包括风场信息展示模块、系统运行检测模块、用户管理模块和预测指令添加执行模块,所述系统运行检测模块、用户管理模块和预测指令添加执行模块的输出端均与风场信息展示模块的输入端通讯连接,所述风场信息展示模块用于监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置,所述风场信息展示模块同时用于接收所述预测模型单元发送的预测模型信息;所述风场信息展示模块还用于对上述接收的不同信息进行信息展示处理;所述系统运行检测模块用于检测所述系统内部的各个单元、各个模块运行启动情况,对出现异常数据时进行自提醒、自处理;所述用户管理模块用于管理工作人员的登录验证、身份识别、权限控制和出勤信息;所述预测指令添加执行模块用于根据所述预测模型信息进行自动生成预测指令,通过人工输入方式进行逐一排查,同时进行录入对应预测执行指令。
18.实施例1当输出功率预测系统正常运行时:s1、通过数据采集与处理模块采集风电场的地形地貌信息、数值天气预报信息、风电机组运行状态和实时输出功率数据,数据准备模块进行信息分类、准备和上报传输至所述预测模型单元内部,进行预测处理,地理信息模块监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置,网络准入模块对访问系统前查询整体网络运行情况、是否存在卡顿、是否存在异常访问数据,进行认证、拦截与准入处理;s2、设备监测模块对需要预测的各组风力发电机组进行全面监控,监控数据包括当前功率、历史功率,风场监控模块对需要预测的各个风场进行全面监控,监控数据包括当前风速、历史风速、当前用电数据和历史用电数据,统计分析模块提取其中的风电场历史功率数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运行状态、地形地貌数据,模型生成模块作为模型的输入,生成预测模型,功率预测模块通过预测模型进行相应输出功率预测分析;s3、登录访问模块并进行对应身份认证,储存中心用于储存单个风场、多个风场的风力发电机组备份数据,综合查询模块用于接收系统电控单元发送的查询信息;s4、系统运行检测模块检测系统内部的各个单元、各个模块运行启动情况,对出现异常数据时进行自提醒、自处理,用户管理模块管理工作人员的登录验证、身份识别、权限控制和出勤信息,预测指令添加执行模块根据所述预测模型信息进行自动生成预测指令,通过人工输入方式进行逐一排查,同时进行录入对应预测执行指令,通过风场信息展示模块监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置、预测模型信息,进行信息展示处理。
19.实施例2当输出功率预测系统连接到耗电量管理运行时:s1、通过数据采集与处理模块采集风电场的地形地貌信息、数值天气预报信息、风电机组运行状态和实时输出功率数据,数据准备模块进行信息分类、准备和上报传输至所述预测模型单元内部,进行预测处理,地理信息模块监测每一个风场、每一个风力发电机组
的实时分布位置,网络准入模块对访问系统前查询整体网络运行情况、是否存在卡顿、是否存在异常访问数据,进行认证、拦截与准入处理;s2、设备监测模块对需要预测的各组风力发电机组进行全面监控,监控数据包括当前功率、历史功率和耗电量,风场监控模块对需要预测的各个风场历史耗电量管理进行全面检测,监控数据包括当前风速、历史风速、当前用电数据和历史用电数据,统计分析模块提取其中的风电场历史功率数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运行状态,生成预测模型,功率预测模块通过预测模型进行相应耗电量管理预测分析;s3、登录访问模块并进行对应身份认证,储存中心用于储存单个风场、多个风场的风力发电机组备份数据,综合查询模块用于接收系统电控单元发送的查询耗电量管理信息;s4、系统运行检测模块检测系统内部的各个单元、各个模块运行启动情况,对出现异常数据时进行自提醒、自处理,用户管理模块管理工作人员的登录验证、身份识别、权限控制和出勤信息,预测指令添加执行模块根据所述预测模型信息进行自动生成耗电量管理预测指令,通过人工输入方式进行逐一排查,同时进行录入对应耗电量管理预测执行指令,通过风场信息展示模块监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置、预测模型信息和耗电量信息,进行耗电量管理信息展示处理。
20.具体的:在实际的应用中,具有多个数据采集单元,分别与预测云服务器、预测模型单元和系统电控单元进行配合使用,多个数据采集单元分别位于不同的地理位置,本发明通过设置预测云服务器、数据采集单元、预测模型单元和系统电控单元,构建完善的输出功率预测系统,通过采集风电场的地形地貌信息、数值天气预报信息、风电机组运行状态和实时输出功率数据,同时监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置,提取其中的风电场历史功率数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运行状态、地形地貌数据,生成预测模型,进行相应输出功率预测分析,缩短了整体周期,同时方便对每一个风力发电机组进行快速定位寻找,通过采集当前数据和历史数据相对比,提高了最终预测数据的精确性,通过安装有预测指令添加执行模块,用于根据预测模型信息进行自动生成预测指令,通过人工输入方式进行逐一排查,同时进行录入对应预测执行指令,对风力发电机组的输出功率预测数据及相应的分析结果进行管理、可视化和存储,有助于通过互联网云管控实现风力发电机组的输出功率预测管理,提高预测管理的智能化水平,通过数据采集与处理模块采集风电场的地形地貌信息、数值天气预报信息、风电机组运行状态和实时输出功率数据,数据准备模块进行信息分类、准备和上报传输至所述预测模型单元内部,进行预测处理,地理信息模块监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置,网络准入模块对访问系统前查询整体网络运行情况、是否存在卡顿、是否存在异常访问数据,进行认证、拦截与准入处理;设备监测模块对需要预测的各组风力发电机组进行全面监控,监控数据包括当前功率、历史功率和耗电量,风场监控模块对需要预测的各个风场历史耗电量管理进行全面检测,监控数据包括当前风速、历史风速、当前用电数据和历史用电数据,统计分析模块提取其中的风电场历史功率数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运行状态,生成预测模型,功率预测模块通过预测模型进行相应耗电量管理预测分析;登录访问模块并进行对应身份认证,储存中心用于储存单个风场、多个风场的风力发电机组备份数据,综合查询模块用于接收系统电控单元发送的查询耗电量管理信
息;系统运行检测模块检测系统内部的各个单元、各个模块运行启动情况,对出现异常数据时进行自提醒、自处理,用户管理模块管理工作人员的登录验证、身份识别、权限控制和出勤信息,预测指令添加执行模块根据所述预测模型信息进行自动生成耗电量管理预测指令,通过人工输入方式进行逐一排查,同时进行录入对应耗电量管理预测执行指令,通过风场信息展示模块监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置、预测模型信息和耗电量信息,进行耗电量管理信息展示处理。
21.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
技术特征:
1.一种风力发电机组的输出功率预测系统,其特征在于,包括预测云服务器、数据采集单元、预测模型单元和系统电控单元;所述预测云服务器用于储存单个风场、多个风场的风力发电机组备份数据,还用于对需要预测的各个风场进行全面监控;所述数据采集单元用于采集风电场的地形地貌信息、数值天气预报信息、风电机组运行状态和实时输出功率数据,同时监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置;所述预测模型单元用于提取其中的风电场历史功率数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运行状态、地形地貌数据,生成预测模型,进行相应输出功率预测分析;所述系统电控单元用于对接收的不同信息进行信息展示处理,同时管理工作人员的登录验证、身份识别、权限控制和出勤信息,进行自动生成预测指令,通过人工输入方式进行逐一排查,同时进行录入对应预测执行指令。2.根据权利要求1所述的一种风力发电机组的输出功率预测系统,其特征在于:所述数据采集单元得出的与预测模型单元的输入端通讯连接,所述预测模型单元的输出端与预测云服务器的输入端通讯连接,所述预测云服务器与系统电控单元双向通讯连接。3.根据权利要求1所述的一种风力发电机组的输出功率预测系统,其特征在于:所述预测云服务器包括登录访问模块、储存中心、风场监控模块和综合查询模块,所述综合查询模块的输出端与登录访问模块的输入端通讯连接,所述登录访问模块的输出端与储存中心的输入端通讯连接,所述储存中心的输出端均与系统电控单元的输入端通讯连接,所述风场监控模块的输出端与预测模型单元的输入端通讯连接。4.根据权利要求3所述的一种风力发电机组的输出功率预测系统,其特征在于:所述登录访问模块用于接收用户申请访问所述系统的指令并进行对应身份认证,所述登录访问模块还用于将完成认证之后的查询指令发送至所述储存中心内部,进行查询;所述储存中心用于储存单个风场、多个风场的风力发电机组备份数据;所述风场监控模块用于对需要预测的各个风场进行全面监控,监控数据包括当前风速、历史风速、当前用电数据和历史用电数据;所述综合查询模块用于接收所述系统电控单元发送的查询信息,所述综合查询模块并将查询指令发送至所述登录访问模块内部,进行认证。5.根据权利要求1所述的一种风力发电机组的输出功率预测系统,其特征在于:所述数据采集单元包括数据采集与处理模块、数据准备模块、地理信息模块和网络准入模块,所述数据采集与处理模块的输出端与数据准备模块的输入端通讯连接,所述数据准备模块的输出端与预测模型单元的输入端通讯连接,所述地理信息模块的输出端与系统电控单元的输入端通讯连接。6.根据权利要求5所述的一种风力发电机组的输出功率预测系统,其特征在于:所述数据采集与处理模块用于采集风电场的地形地貌信息、数值天气预报信息、风电机组运行状态和实时输出功率数据,所述数据采集与处理模块还用于将多组数据发送至所述数据准备模块内部,进行分类传输;所述数据准备模块用于接收所述数据采集与处理模块发送的多组数据,进行信息分类、准备和上报传输至所述预测模型单元内部,进行预测处理;
所述地理信息模块集成于所述数据采集与处理模块内部,所述地理信息模块用于监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置,所述地理信息模块还用于将位置数据发送至述系统电控单元内部,进行查看;所述网络准入模块用于访问系统前查询整体网络运行情况、是否存在卡顿、是否存在异常访问数据,进行认证、拦截与准入处理。7.根据权利要求1所述的一种风力发电机组的输出功率预测系统,其特征在于:所述预测模型单元包括统计分析模块、设备监测模块、功率预测模块和模型生成模块,所述设备监测模块的输出端与统计分析模块的输入端通讯连接,所述统计分析模块的输出端与模型生成模块的输入端通讯连接,所述模型生成模块的输出端与功率预测模块的输入端通讯连接,所述功率预测模块的输出端与预测云服务器的输入端通讯连接。8.根据权利要求7所述的一种风力发电机组的输出功率预测系统,其特征在于:所述统计分析模块用于接收所述数据采集单元发送的数据,所述统计分析模块还用于接收所述预测云服务器发送的单个风场、多个风场风力发电机组备份监控数据,提取其中的风电场历史功率数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运行状态、地形地貌数据,所述统计分析模块还用于将上述整合数据发送至所述模型生成模块内部,进行生成模型;所述设备监测模块用于对需要预测的各组风力发电机组进行全面监控,监控数据包括当前功率、历史功率,所述设备监测模块还用于将监控数据发送至所述统计分析模块内部,进行统计;所述功率预测模块用于接收所述模型生成模块发送的预测模型,所述功率预测模块同时用于通过预测模型进行相应输出功率预测分析,所述功率预测模块还用于将输出功率预测分析数据发送至所述系统电控单元内部,进行成像展示;所述模型生成模块用于接收所述统计分析模块发送的数据,作为模型的输入,生成预测模型。9.根据权利要求1所述的一种风力发电机组的输出功率预测系统,其特征在于:所述系统电控单元包括风场信息展示模块、系统运行检测模块、用户管理模块和预测指令添加执行模块,所述系统运行检测模块、用户管理模块和预测指令添加执行模块的输出端均与风场信息展示模块的输入端通讯连接。10.根据权利要求9所述的一种风力发电机组的输出功率预测系统,其特征在于:所述风场信息展示模块用于监测每一个风场、每一个风力发电机组的实时分布位置,所述风场信息展示模块同时用于接收所述预测模型单元发送的预测模型信息;所述风场信息展示模块还用于对上述接收的不同信息进行信息展示处理;所述系统运行检测模块用于检测所述系统内部的各个单元、各个模块运行启动情况,对出现异常数据时进行自提醒、自处理;所述用户管理模块用于管理工作人员的登录验证、身份识别、权限控制和出勤信息;所述预测指令添加执行模块用于根据所述预测模型信息进行自动生成预测指令,通过人工输入方式进行逐一排查,同时进行录入对应预测执行指令。
技术总结
本发明公开了一种风力发电机组的输出功率预测系统,涉及风力发电技术领域,包括预测云服务器、数据采集单元、预测模型单元和系统电控单元,所述预测云服务器用于储存单个风场、多个风场的风力发电机组备份数据,还用于对需要预测的各个风场进行全面监控,本发明通过设置预测云服务器、数据采集单元、预测模型单元和系统电控单元,构建完善的输出功率预测系统,提取其中的风电场历史功率数据、历史数值天气预报、风电机组信息、风电机组及风电场运行状态、地形地貌数据,对风力发电机组的输出功率预测数据及相应的分析结果进行管理、可视化和存储,有助于通过互联网云管控实现风力发电机组的输出功率预测管理,提高预测管理的智能化水平。智能化水平。
技术研发人员:王博文 冯健
受保护的技术使用者:东北大学
技术研发日:2022.12.26
技术公布日:2023/5/24
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