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基于FAHP法的风电项目后评估研究 被引量:12
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作者 沈又幸 范艳霞 谢传胜 《电力需求侧管理》 北大核心 2008年第6期16-18,共3页
国内风电项目后评价工作严重滞后,亟需开展风电建设项目后评价研究。基于国内某电力公司的研究课题在项目后评价理论研究基础上,结合该公司风电项目的管理实践,探索创建了适合风电项目特点的后评估管理体系,将模糊评价方法与层次分析法... 国内风电项目后评价工作严重滞后,亟需开展风电建设项目后评价研究。基于国内某电力公司的研究课题在项目后评价理论研究基础上,结合该公司风电项目的管理实践,探索创建了适合风电项目特点的后评估管理体系,将模糊评价方法与层次分析法结合起来(FAHP)进行案例研究。实践表明,构建的风电项目后评估管理体系具有实用性。 展开更多
关键词 风电项目 后评价指标体系 模糊层次分析法
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海上风电场高压XLPE绝缘海缆可靠性评估的方法 被引量:5
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作者 钱可弭 陆莹 +3 位作者 郑明 刘刚 曹京荥 谭帼馨 《电线电缆》 2016年第1期1-6,9,共7页
海上风电场需要对所使用的高压XLPE绝缘海缆方案的稳定性能以及故障损失风险进行评估,但目前国内外尚无应用在此领域中可靠性评估的实用方法。结合近海风电场海底电缆传输系统多种故障状态的特点,建立海底电缆的故障树模型和马尔可夫可... 海上风电场需要对所使用的高压XLPE绝缘海缆方案的稳定性能以及故障损失风险进行评估,但目前国内外尚无应用在此领域中可靠性评估的实用方法。结合近海风电场海底电缆传输系统多种故障状态的特点,建立海底电缆的故障树模型和马尔可夫可修系统可靠性评估模型。最后,以国内某海上风电项目为案例进行分析,计算结果显示:三种方案的稳态无故障状态概率分别为97.5%、96.7%、97.4%;年传输容量期望计算值分别为1.9496×10^2、1.9673×10^2、1.9496×10^2MW;年故障损失成本期望值分别为2.51×10^3、1.77×10^3、2.61×10^3万元。根据计算结果可知,方案1无故障状态概率最大,但是三方案中,年传输容量和故障损失成本期望计算值对比分析,方案2(2回110 k V三芯高压XLPE绝缘交流钢丝铠装海缆)较优。实例表明,近海风电场高压XLPE绝缘海底电缆传输系统的可靠性评估需考虑其不同的故障状态,马尔可夫可修系统模型能够根据海缆传输系统不同的故障状态,从传输容量和故障损失成本的角度优化海缆的设计方案。 展开更多
关键词 高压XLPE绝缘海缆 马尔可夫模型 海上风电场 可靠性评估 传输容量 年故障损失成本
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基于状态自适应评估的海上风电机组预防性维护策略 被引量:11
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作者 符杨 黄路遥 +4 位作者 刘璐洁 魏书荣 任浩瀚 王毅 唐庚培 《电力自动化设备》 EI CSCD 北大核心 2022年第1期1-9,共9页
针对海上风电机组对故障特征的增量式学习及主动维护的问题,提出了一种基于状态自适应评估的海上风电机组预防性维护策略。首先,采用非正态总体假设检验量化机组实时状态与典型状态的信息差异,通过增量字典学习捕捉机组典型状态特征,基... 针对海上风电机组对故障特征的增量式学习及主动维护的问题,提出了一种基于状态自适应评估的海上风电机组预防性维护策略。首先,采用非正态总体假设检验量化机组实时状态与典型状态的信息差异,通过增量字典学习捕捉机组典型状态特征,基于支持向量机构建了机组状态自适应评估模型。然后,结合部件有效役龄,以机组状态概率向量为决策依据、单次维护费用最小为目标,优化部件维护策略。同时计入部件成组时由于提前或延迟维护的损失,以维护总费用最小为目标、日维护时长为约束,建立了基于状态自适应评估的海上风电机组预防性维护模型。最后,以某海上风电机组为例,验证了所提维护策略的有效性,分析了维护次数、可及性对维护策略的影响。 展开更多
关键词 海上风电机组 状态空间划分 增量字典学习 状态自适应评估 预防性维护
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沿海强风环境下钢结构超高层建筑风侵评估与施工技术研究 被引量:3
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作者 张斌 《粘接》 CAS 2023年第3期172-177,共6页
沿海建造的超高层建筑经常遭受台风侵袭,需要评估研究沿海强风环境下钢结构超高层建筑风侵情况,便于未来建设改进。考虑到所研究工程所处环境特殊,使用Fluent软件构建模拟分析模型,并在该模型中添加强风荷载,获得超高层建筑极限应力与... 沿海建造的超高层建筑经常遭受台风侵袭,需要评估研究沿海强风环境下钢结构超高层建筑风侵情况,便于未来建设改进。考虑到所研究工程所处环境特殊,使用Fluent软件构建模拟分析模型,并在该模型中添加强风荷载,获得超高层建筑极限应力与极限变形规律,并计算建筑各角的风侵位移。玻璃幕墙是超高层建筑的重要组成部分,使用CFD数值模拟该部分的易损性。结果表明,顺风条件下,建筑背风面位移更小;横风条件下则迎风面位移更小。计算后确定该建筑各个面主要承受负风压,强风荷载下,玻璃幕墙的挠度先失效,横梁位置与焊缝位置都易发生损坏,需要从这些方面加强超高层建筑钢结构的性能。 展开更多
关键词 沿海强风环境 钢结构 超高层建筑 风侵评估 Fluent软件 CFD数值模拟
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