风机基础环测平记录
风机基础环水平度控制方法探讨

风 能作 为一种 清 洁 的可 再 生 能 源 , 到 世 界 各 受 国 的重视 。但 随着 风 电场 的大 规 模 开 发 , 设 过 程 建 中 的 困难 和 问题也 逐 步 暴 露 出来 了 , 中之 一 就 是 其 风 机 基础 环水 平度 控 制 。本 文 列举 几种 施工 中可 能 影 响基础 环 水平 度偏 差 的原 因 , 提 出相 应 技 术 控 并
收 稿 日期 :0 10 _7 2 1 _40
采 用 全站 仪测 其它 9个 点 是 否 在 已确 定 的平 面 内。
若 其 它 9点在 已确定 的平 面 内或 偏差 在加 工允 许 范
围内, 则该 基 础环 的加 工平 整度 满足设 计 要求 , 否则 加 工 平整 度不 满足 设 计 要 求 , 应 安 装 精 度 也无 法 相
1 基 础 环 制 造 、 输 、 放 过 程 中出现 运 存 的问 题 及 处 理
因基 础 环直 径 较 大 ( 锐 风 机 1 5 MW 为 4 0 华 . . I) 加工 工 艺相 对 复 杂 , 制 水 平 度 存 在 一 定 的 困 T , I 控 难, 加工 时难 免会 出现 一定 的加 工误 差 ; 基础 环在 运
制措 施 J以便 共 同探讨 。 ,
础环 安装 调平 后可 进 行 监 测 工 作 , 当基 础 环运 输 但 至施 工现 场时 , 在施 工 现 场 无 法 找 到 满 足 要求 的工 作平台 , 临时调 平也 比较费 时费 工 , 行性 较差 。为 可
检 测 运输 至施 工现 场 的基础 环 的平整 度能 否保 证水 平 度 要求 , 议 采 用 “ 点 定 面 法 ” 即在 基 础 环 法 建 三 ,
摘
要: 通过分析风机施工 中造成基础环水平度偏差的几种 因素 , 进而提 出相应 的解决 办法 , 以期达到有效控制施工
风力发电机组风机基础沉降观测报告材料.docx

实用文档XXX12MW风电工程风机基础观测分析报告批准审核编写XXX工程项目部2012 年 5 月 28 日目录目录 (2)前言 (2)1.工程概况 (3)2.观测规范及要求 (4)3.观测仪器设备及测量精度 (5)4.确保精度和提高效率的几点方法 (5)5.观测成果及分析 (6)6.观测结论 (9)7.附件 (9)前言近年来 , 随着能源需求持续增长、全球气候变暖和环境污染不断加重 , 人们把目光逐渐聚集到可替代的可再生能源 - 风能上。
风电场的建设逐渐遍布全国地区 , 从草原风力发展到海上风能的利用,可见风电已逐渐走上成熟之路。
风机基础的施工是风机的关键之处,对整个风机的是否屹立不倒起决定作用,因而风机基础混凝土浇筑施工完成后的沉降观测便显得尤为重要。
风机属于高耸建筑物 ( 1.5MW风机轮毂高度在 60 m 以上 ), 轻微的地基不均匀沉降 , 将使风机产生较大的水平偏差 , 在机舱、叶片风力等荷载作用下 , 产生较大偏心弯矩 , 从而使原先在水平方向未能保持平整度的风机更加倾斜 , 给风电机组吊装及运行带来了较大的安全隐患。
由于风机具有对基础不均匀沉降的较强敏感性 , 对基础是否产生不均匀沉降,是否符合设计要求观测分析,便是评定定工程质量是否合格不可缺少的一部分。
本文将根据本工程各个风机基础现有的观测数据、基础所在的地形地质、施工工艺对其进行进行初步分析。
一、工程概况XXX工程位于浙江XX岛, XX岛形状略似长方形,四面环海,岛中间一带为山岭,将整个岛分成南北两块,岛上以山丘为主,山脊陡峻,山坡坡度一般在20~30°左右,海拔高度多在100~250m之间,最高山峰太平岗,高程249.1m。
安装有 8 台单机容量为 1500kW的风力机组,总装机容量12MW。
风电机组采用华仪风能生产的HW77/1500机组,轮毂高度 61.4m,转轮直径 77m,属于 IEC ⅡA+类,切入风速为 3m/s,切出风速为 25m/s,额定风速为 11m/s,轮毂高度为 61.4m。
风力发电机组风机基础沉降观测报告记录

XXX工程位于浙江XX岛,XX岛形状略似长方形,四面环海,岛
中间一带为山岭,将整个岛分成南北两块,岛上以山丘为主,山脊陡 峻,山坡坡度一般在20〜30°左右,海拔高度多在100〜250m之间, 最咼山峰太平岗,咼程249.1m。
安装有8台单机容量为1500kW的风力机组,总装机容量12MW
风力发电机组风机基础沉降观 测报告记录
作者: 日期:
XXX12M风电工程
风机基础观测分析报告
批准 审核 编写
XXX工程项目部
2012年5月28日
、尸,、■
刖言
1工程概况
2.观测规范及要求
3.观测仪器设备及测量精度
4.确保精度和提高效率的几点方法
5.观测成果及分析
6.观测结论
7.附件
、尸,、■
刖言
近年来,随着能源需求持续增长、全球气候变暖和环境污染不断
的地基不均匀沉降,将使风机产生较大的水平偏差,在机舱、叶片风 力等荷载作用下,产生较大偏心弯矩,从而使原先在水平方向未能 保持平整度的风机更加倾斜,给风电机组吊装及运行带来了较大的 安全隐患。由于风机具有对基础不均匀沉降的较强敏感性,对基础是 否产生不均匀沉降,是否符合设计要求观测分析,便是评定定工程质 量是否合格不可缺少的一部分。本文将根据本工程各个风机基础现有 的观测数据、基础所在的地形地质、施工工艺对其进行进行初步分析。
状,母岩成分为熔结凝灰岩,厚度一般0.5〜1.5m左右。
强风化熔结凝灰岩(J3x):灰、灰白色,节理裂隙发育,
风电机组采用华仪风能生产的HW77/1500机组,轮毂高度61.4m,转
轮直径77m属于IEC n A+类,切入风速为3m/s,切出风速为25m/s,
风机基础施工基础环安装技术控制2011

风电施工基础环水平度控制方法探讨李建章李春红(西北水利水电工程有限责任公司甘肃兰州 730050)摘要:本文通过分析风机施工中造成基础环水平度偏差的几种因素,进而提出相应的解决办法,以期达到有效控制施工工期、减少资源浪费的目的。
关键词:风电基础环水平度控制随着国家对可再生能源开发项目的的大力支持,以及日益深入人心的绿色环保理念,为风力发电的发展创造了有利环境。
特别是风力发电技术经过30年实践日趋成熟,设备的工业化可以提供性能可靠、价格逐步下降的大型风电设备,显示出风力发电参与电力市场竞争能力大大提高,但随着风电场的大规模开发,建设过程中的困难和问题也得到了逐步暴露,其中之一就是风机基础环水平度控制。
因风机属于高耸建筑物,基础环在水平方向上有较小的倾斜,都将引起塔筒顶端较大的水平偏心距。
根据1.5 MW风机的相关参数,可以计算出塔筒顶部的水平偏心距约为基础环竖向最大偏差的17倍。
基础环安装精度成为各施工单位的一大难点和质量控制重点,本文列举几种造成基础环水平度偏差的原因,并提出相应技术控制措施,希望能对以后施工起到参考作用。
一、基础环制造、运输、存放过程中出现的问题及处理因基础环直径较大(华锐风机1.5MW为4.0m),加工工艺相对复杂,在控制水平度上本身就存有一定的困难,在加工时难免会出现一定的加工误差;基础环在运输、吊装等过程中,因其结构相对简单,往往被粗放型管理,从而难免因碰撞发生变形,使水平度很难保证;当基础环被搁置在凹凸不平的地面上,因其自重影响,也将发生一定的变形。
处理方法:1、妥善保管,在基础环进场后做好妥善的保管工作,在基础环卸车前,提前准备3条纤维袋,内装细砂或粘土,在基础环直径3等分处放置,将基础环放置于砂袋上,可有效预防由于基础环放置造成的水平度偏差。
2、进场后进行必要的检测,防患于未然,以免造成更大的损失:基础环的一般检测需要有水平工作平台、或将基础环安装调平后可进行监测工作,但当基础环运输至施工现场时,在施工现场无法找到满足要求的工作平台,临时调平也比较费时费工,可行性较差,为检测运输至施工现场的基础环的平整度能否保证水平度要求,建议采用“三点定面法”。
风机安装工程施工强制性条文执行记录表

施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/02施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/03施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/04施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/04施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/04施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/04施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/05施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/06施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/07施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/08施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/08施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/09施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/10施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/05施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/11施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/13施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/13施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/14施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/15施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/16施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/17施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/18施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/19施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/20施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/20施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/21施工质量强制性条文执行登记表编号:-001 HD/FD/QT/AZ/22。
基础环安装方案

天津大港沙井子风电四期工程基础环安装施工方案1.适用范围本方案适用于天津国电洁能电力有限公司大港风电四期期工程风机桩基工程的基础环吊装及测平作业。
2.编制依据《风力发电工程施工组织设计规范》(DL/T5384-2007)《风力发电场项目建设工程验收规程》(DL/T5191-2004)《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002)《建设工程施工安全强制性条文》《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46——2005)《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—99)《电力建设施工质量验收及评定规程(第1部分:土建工程)》(DLT 5210.1-2012) 《工程建设标准强制性条文:房屋建筑部分》(2006年版)3.工程概况天津沙井子风电四期48MW工程风电场位于大港区南部,北排河、沧浪渠河滩(堤)上,共安装21台风机,其中1#-19#风机布置在翟庄子周围,20#、21#两台风机布置在窦庄子村东侧。
本期工程共安装21台联合动力UP115/2000MW级风力发电机组。
风机叶轮直径115米,轮毂高度100米。
本场区内无活动断裂分布,第四系松散堆积物厚度大,场区抗震设防烈度为7度,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响。
通过上述报告分析,场区内不存在地震时可能发生崩塌、滑坡、泥石流、地陷、地裂等灾害的地段。
场区内地层从上而下呈层状分布,除个别地层分布欠稳定外,主要地层层面坡度小于10%,场地内埋深20.00m以上分布饱和粉(土)砂土初步判定为非液化土层。
风场四周交通便利,周边有荣乌高速、沿海高速、津岐公路、津滋公路、北穿港路等便利交通网络。
4. 作业准备4.1.内业技术准备在开工前应组织相关技术人员学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。
应制订施工安全保证措施和应急预案。
对施工人员进行技术交底。
对参建施工人员进行上岗前技术培训,考察合格后持证上岗。
风机基础开裂原因分析与预防

风机基础开裂原因分析与预防发表时间:2019-11-18T09:46:42.457Z 来源:《中国电业》2019年第14期作者:赵宏仓[导读] 随着国家大力推动风电、太阳能等清洁能源建设,全国风电装机持续快速增长.摘要:随着国家大力推动风电、太阳能等清洁能源建设,全国风电装机持续快速增长,风电已成为绿色电源的重要力量。
然而,随着风机并网发电,运行二三年或数年后,各种影响风机正常运行问题逐渐暴露出来。
风机基础作为支撑风机的结构,其质量好坏直接影响风机能否正常运行。
这里就风机基础出现的开裂现象进行阐述,分析病害产生原因,进而提出预防措施,为后续风电场工程建设和运营提供有益借鉴。
关键词:风机基础;开裂;原因分析;预防Cracking Analysis and Prevention Measures of Wind Turbines Foundation ZHAO Hongcang1,JI Yuchong2(CGN New Energy Holdings Co., Ltd.,Xi’an 710061,Shanxi,China ) Abstract: With the vigorous promotion of clean energy construction, such as wind power and solar energy, wind power stations in our country continue to grow rapidly, and wind power has become an important part of green power. However, with the grid-connected generation of wind turbines, after two or three years or several years of operation, various problems affecting the normal operation of wind turbines are gradually exposed. As the supporting structure, the quality of wind turbines foundation directly affects the normal operation of wind turbines. This paper expounds the cracking phenomena of the wind turbines foundation, analyses the causes of the disease, and then puts forward preventive measures, which can provide useful reference for the follow-up construction and operation of the wind power station. Key words: wind turbine foundation; cracking; analysis; prevention 1 引言为实现非化石能源占一次能源消费比重提高,促进能源转型,全国风力发电等清洁能源新增装机容量不断增加,在电源结构中比例逐年提高,风电已成为继煤电、水电的第三大电源,成为推动能源转型和节能减排的重要力量。
《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(风力发电部分)(2009年版)

附件1:电力建设工程质量监督检查典型大纲(风力发电部分)电力建设工程质量监督总站发布2009年5月编制说明为适应风力发电建设工程质量监督工作的需要,加强对工程建设各责任主体的质量行为和“工程建设标准强制性条文”执行情况的监督,促进工程质量管理和投产水平不断提高,电力建设工程质量监督总站组织编制了电力建设工程质量监督检查典型大纲(风力发电部分)。
本大纲是在山西省电力建设工程质量监督中心站编制并试用的基础上,吸纳了由江苏省电力建设工程质量监督中心站、内蒙古电力建设工程质量监督中心站分别编制的“风电建设工程质量监督检查大纲”中机务专业的相关内容,而形成的。
电力建设工程质量监督总站于2009年4月28日,在南京组织部分电力建设工程质量监督中心站的代表和专家,对本大纲进行了正式审查。
根据审查意见,又进行了修改、完善,形成了本版本。
电力建设工程质量监督检查典型大纲(风力发电部分)包括《风电场首次及土建工程质量监督检查典型大纲》、《风电场升压站受电前和首批风机并网前质量监督检查典型大纲》和《风电场整套启动试运前质量监督检查典型大纲》三个阶段性监检大纲,适用于接入公用电网的风电工程。
由于风电工程主要是由升压站和若干台风力发电机组组成,不同地区的建设特点存在差异,本大纲引入了风机“批”的概念,即可以是1-N台的任意数量。
第一阶段的监检在首批风机基础完成后即可进行,后续完成的其它风机基础可在下一阶段再进行抽检;同样,第二阶段的监检在首批风机基本具备并网条件后进行,其它批次的风机可在下一阶段再进行抽检;当风机数量较多、建设周期较长或工程责任主体发生变化时,可按“批”增加巡检。
第三阶段“整套启动试运前”的监检,是指本期工程最后一台风机调试试运验收结束后进行的监督检查。
各中心站可根据工程的实际情况,灵活确定各阶段监检的时间,保证检查的针对性和实际效果。
本大纲自颁发之日起开始试行。
本大纲由电力建设工程质量监督总站负责解释。