10月18日,中国电力企业联合会在北京组织有关专家,对国家能源集团龙源电力中能公司承担的“风电机组叶片表面缺陷无人机智能检测关键技术研究及应用”进行科技成果鉴定。来自清华大学等单位的9位资深专家组成鉴定委员会一致认为,该项目以无人机智能巡检替代传统人工巡检为出发点,形成了以风电机组叶片表面缺陷的图像采集、缺陷特征智能识别、数字化管理一套完整体系,相关技术已达到国际先进水平。
图为无人机执行巡检任务
风电机组叶片无人机智能巡检技术可通过“一键巡检”功能完成风电机组叶片表面状态图像100%全自动采集,每台作业巡检时间25分钟,每天可作业8—10台,巡检效率较传统方式提升5倍,可实现毫米级高精度图片采集。目前,已完成国内56个风电场3000多台风电机组近10000支叶片巡检,实现了风机叶片缺陷有效捕捉,提高风电机组的安全运行时间。
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