高原型风力发电机组技术规范
高海拔气候特征对风力发电电气设备技术性能的影响与设计要求

高海拔气候特征对风力发电电气设备技术性能的影响与设计要求近年来随着新能源领域的不断发展,现在环保型绿色能源大受欢迎。
现在我国工业生产对能源的需求量越来越大,开发新能源也是越来越重要,尤其是风力发电倍受国家和能源领域的关注。
高海拔地区的风力有利于发电设备的工作但是由于高海拔地区的温度、湿度、气压、强风、雷电等因素对发电电气设备都有很大的破坏性,所以在高海拔地区进行风力发电时一定要处理好这些因素對发电设备的影响。
文章主要针对高海拔气候对风力发电电气设备技术性能的影响与设计要求进行了分析及阐述。
标签:高海拔气候;风力发电电气设备;技术性能;设计要求前言目前,我国风力发电电气设备的性能设计还不是足够完美,还不能完全的适应我国高原气候变化的要求,如果我们引进外国的发电设备,但是介于我国高原气候不同于外国,所以外国引进的风力发电设备也适合我国的高原气候的要求,为了更好地满足我国高原气候特征的要求,我们只能根据高原气候的特征不断地完善发电设备的设计,使发电设备更能适应高原气候特征的变化,更好地进行发电工作,为我国提供更多的绿色环保能源。
1 高海拔气候特征对风力发电电气设备技术性能的影响分析在高海拔地区,风力发电电气设备的工作性能在很大程度上受高海拔气候特征的影响,若想使风力发电电气设备在这种气候中发挥最佳的工作性能提供更多的风能,就要对影响风力发电电气设备工作性能的因素进行分析,只有这样才能有效解决问题。
1.1 温度对风力发电电气工作性能的影响风力发电设备中零件的设计使用多数情况下是按常规海拔条件设计的,所以对于高海拔地区来说,发电设备在高海拔温度变化下,发电设备的零件和设备表面的材料会因温度变化而发生化学反应或物理反应,这些反应都将会影响发电设备的安全性、工作性能的稳定性,尤其是在高海拔环境中,低温会使发电设备发生断裂、脆化等现象[1],这些变化将严重影响发电设备工作的安全性,而且在低温环境下,发电设备的表面会结冰还有霜层覆盖在设备上,这样寒冷低温的天气会严重影响发电设备上螺丝的紧固效果,长时间下来发电设备很有可能倒塌,造成人员伤亡设备毁坏的事故,所以高海拔温度因素会影响发电设备是否安全运行。
WT1500高海拔型风力发电机组

WT1500高海拔型风力发电机组第一篇:WT1500高海拔型风力发电机组WT1500高海拔型风力发电机组机型介绍中国南车在WT1650机型批量运行基础上,考虑到高原环境下高潮湿、高凝露、空气密度低、高强度紫外线以及多雷电等特点,结合南车轨道交通产品在高海拔特殊环境下成熟运行(青藏线)的技术经验,对风电机组进行了大量优化处理与特殊设计。
该机型在高海拔环境下保持了优越的低电压穿越功能、控制及电气性能,完全满足电网对整机的要求,是中国南车为高海拔环境量身打造的一款新型风机。
技术特点1.整机系统设计--对变流器、发电机、变桨驱动系统、偏航驱动系统等核心电气部件的环境适应性设计,对整机控制策略进行了优化设计,保证了风电机组在高海拔地区恶劣环境下的长期、可靠运行;2.防凝露系统设计--通过大量的设计校核,特殊设计制造的叶片能在保证安全性的前提下最大限度地提高风电机组的发电量;3.防雷电接地系统设计--高海拔型风电机组的全新的防护系统特别针对高原地区环境:防雷系统严格按照国际国内防雷标准进行了全新的设计;4.防紫外线技术设计--为了更全面的保障高海拔型风电机组的安全运行,叶片、机舱罩、轮毂罩和塔筒均采用新的涂料体系和新的设计方法,完全满足抗紫外线能力;散热系统设计--全新设计了冷却散热系统,具有良好的通风散热性能。
第二篇:风力发电机组6.1一般规定6.1.1单位工程可按风力发电机组、升压站、线路、建筑、交通五大类进行划分,每个单位工程是由若干个分部工程组成的,它具有独立的、完整的功能。
6.1.2单位工程完工后,施工单位应向建设单泣提出验收申请,单位工程验收领导小组应及时组织验收。
同类单位工程完工验收可按完工日期先后分别进行,也可按部分或全部同类单位工程一道组织验收。
对于不同类单位工程,如完工日期相近,为减少组织验收次数,单位工程验收领导小组也可按部分或全部各类单位工程一道组织验收。
6.1.3单位工程完工验收必须按照设计文件及有关标准进行。
高海拔风电机组发电机设计要求

高海拔风电机组发电机设计要求作者:谢生清来源:《工业技术创新》2016年第04期摘要:本文针对高海拔环境特点,介绍了高海拔环境对风力发电机的影响。
从影响发电机散热和绝缘两个最主要因素的角度,阐述了高原型发电机散热设计技术要求,分析说明了发电机电气绝缘、电气间隙、耐受电压修正及设计要求,对高原型风力发电机设计具有指导意义。
关键词:高海拔;发电机;散热;温升补偿;绝缘中图分类号:TM614 文献标识码: B 文章编号: 2095-8412 (2016) 04-711-04工业技术创新 URL: http:// DOI: 10.14103/j.issn.2095-8412.2016.04.034Abstract: This article describes the effects of high altitude environments for wind turbine,according to the characteristics of high altitude environment, from the scope of two most important factors - influence of the generator cooling and insulation, and expounding the thermal design requirement for high altitude generator. Also, analyze and expound the correction and design requirements of generator electrical insulation, clearances, and withstand voltage. This paper has instructive significance for the design of high altitude wind turbine.Key words: High Altitude; Generator; Heat Dissipation; Temperature Rise Compensation; Insulation引言目前我国已开发的风电工程项目85%以上集中在非高海拔区域[1-2],而作为风资源相对较好的西部、西南高海拔地区(如青海、西藏、云南等区域),尽管近几年各风电开发商陆续开发了一些高原风场,但从其总量而言,风电工程项目比重还是较少,仍有较大的潜力。
高原型兆瓦级风电机组控制系统的设计

有重 要的指 导意义 。
关键词 :风 电机组 ;控制 系统 ;高海拔 ;兆 瓦级
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1 控制 系统 基本组成
风 电机组 控制 系统主 要 由三 部分 组成 :轮毂 变
高原型风力发电机组技术规范

CGC 北京鉴衡认证中心认证技术规范CGC/GF024:2012CNCA/CTS 0011-2013高原型风力发电机组技术规范Technical Specification for high attitude windturbines2013-09-11 发布2013-10-01 实施北京鉴衡认证中心发布目次前言................................................................................................................................................................. I I1 范围 (1)2 规范性引用文件 (1)3 术语和定义 (2)4 通用要求 (2)5 技术条件 (3)6 检验 (7)7 标志、标签和使用说明书 (8)8 运输、贮存和安装 (9)附录A(资料性附录) (10)前言为规范高原地区的风力发电机组认证,特制定本规范。
本规范按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。
本规范由北京鉴衡认证中心有限公司提出并归口。
本规范由北京鉴衡认证中心有限公司负责解释。
本规范主要起草单位:北京鉴衡认证中心有限公司、南车株洲电力机车研究所有限公司、东方汽轮机有限公司、新疆金风科技股份有限公司、天津瑞能电气有限公司、北车风电有限公司本规范主要起草人:黄志文、王靛、王百方、莫尔兵、于良峰、杨洪源、张新强、巫发明、王丹丹、孟庆顺、曹贝贞、周新亮高原型风力发电机组技术规范1范围本规范适用于安装在海拔高度2000m~4000m高原地区的水平轴风力发电机组(以下简称机组),4000m 以上地区可参照执行。
本规范可作为机组的设计、制造、检测和认证的依据。
2规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
风电机组高原环境适应性措施

风电机组高原环境适应性措施风力发电机组高原环境适应性措施1. 低温应对措施1)对所有承受冲击载荷的零部件采用抗低温的材料。
2)对润滑油及润滑脂的选择均考虑低温状态下的性能值。
3)主要电气设备均包含柜内加热器,同时机舱内装有加热器,能够保证在外部环境温度较低时仍能处于合适的运行温度范围内。
4)对齿轮箱的润滑油采用加热,在温度低于要求值时,加热装置启用,使油温上升到要求值,并一直循环以加热齿轮箱的其余部件。
5)发电机采用加热,保持电气、电子元件的温度高于要求值。
6)叶片采取综合防冰冻措施。
7)当环境温度低于最低运行温度时,控制系统能够自动执行停机操作。
待温度回升到工作区间时,控制系统能够重新自动启动风机。
2. 雷电应对措施防雷保护接地系统由叶尖防雷装置、导电缆和防雷碳刷通过轮毂、主轴、主机架、塔筒到基础接地网。
接地系统必须根据当地的土壤地质条件进行设计施工,要求风力机基础及其周围必须设置良好的接地网。
建立一个围绕风力发电机与塔筒相联接的环形接地网,接地网应该与所有接地电极相连。
机组所有的金属部件连接在一起并连接到低阻接地通路上。
机舱全部设备:齿轮箱、电机、轴承座等全部与机架用接地电缆相连;塔筒间的法兰用接地电缆相连。
机舱罩装有若干接闪器,接闪器间用铜带相连,铜带用接地电缆接于主机架上;安装于机舱罩外的风向风速仪支架上装有避雷器,避雷器通过接地电缆与机舱罩铜带相连。
3.叶片结冰应对措施风场建成后,如果遇到风机覆冰,风机叶片的空气动力学轮廓就会受到影响,导致叶片的性能以及风力发电机组功率输出无法达到设计要求。
叶片表面的大量覆冰会引起风机的附加载荷与额外的振动,从而降低其使用寿命。
在极端情况下,积冰甚至会造成风机整体坍塌或局部破损。
因此叶片除冰措施非常重要。
高原型风力发电整机控制系统的安全性分析与防护措施

高原型风力发电整机控制系统的安全性分析与防护措施高原型风力发电机整机控制系统的安全性分析与防护措施1. 引言随着可再生能源的不断发展和应用,风力发电成为世界各地广泛采用的一种清洁能源。
在高海拔地区,如高原地区,风力发电成为重要的能源供应途径。
然而,由于高原地区特殊的气候和环境条件,高原型风力发电机整机控制系统的安全性面临一系列特殊的挑战。
本文将对高原型风力发电机整机控制系统的安全性进行分析,并提出相应的防护措施。
2. 高原型风力发电机整机控制系统的安全性分析2.1 高原环境对控制系统的影响高原地区通常具有较低的氧含量、较高的气温变化幅度和强烈的紫外线辐射等特点,这些特点对风力发电机整机控制系统的正常运行带来一定的挑战。
首先,较低的氧含量会导致控制系统中的电子元件工作不稳定,易发生故障。
因此,在设计风力发电机整机控制系统时,应选择耐高原环境的电子元件,并加强对电子元件的冷却和防护措施。
其次,高山地区的气温变化幅度大,由低温到高温的温差较大,容易使控制系统中的元件因温度波动而发生热膨胀等问题,导致系统不稳定。
为了解决这个问题,应选择耐温差能力强的元器件,并合理设计散热系统。
另外,高原地区的紫外线辐射强度较高,易损坏控制系统中的元件表面,对系统性能产生负面影响。
因此,在选择元器件时应考虑其抗紫外线的能力,同时在设计控制系统的外壳时,也应采用具有良好抗紫外线能力的材料。
2.2 安全性分析高原型风力发电机整机控制系统的安全性是保证其正常运行和可靠性的重要因素。
为此,有必要对其安全性进行全面分析。
首先,要确保整机控制系统的抗干扰能力。
高原地区环境不稳定,容易受到雷击、电磁干扰等不良因素影响,对整机控制系统产生干扰。
因此,在设计风力发电机整机控制系统时,应采用合适的接地和屏蔽措施,提高其抗干扰能力,确保系统稳定运行。
其次,要注意整机控制系统的防火安全。
高原地区氧含量低,一旦发生火灾,由于缺氧情况严重,火势往往难以控制。
高海拔风电机组发电机设计要求

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认证技术规范《高原型风力发电机组技术规范》编制说明(一)制订技术规范的必要性;
随着我国风电产业的快速发展,高原地区风力资源得以大量开发,适用于高原地区的风力发电机组开始广泛应用,但仅限于整机制造企业对机组要求的一些研究和企业自发的内部设计。
在国家标准和行业标准中仅仅考虑了主要的风资源条件,对高原型风力发电机组的设计和要求未作相关的规定。
为了规范高原型风力发电机组的设计、制造、使用、维护以及检测认证,由北京鉴衡认证中心牵头,南车株洲电力机车研究所有限公司、东方汽轮机有限公司、新疆金风科技股份有限公司、天津瑞能电气有限公司、北车风电有限公司、中国明阳风电集团有限公司、华锐风电科技(集团)股份有限公司、国电联合动力技术有限公司、北京国华电力有限责任公司、龙源电力集团股份有限公司、华能新能源股份有限公司共同编写了此技术规范。
(二)与相关法律法规的关系;
本标准符合我国相关法律、法规,与有关现行法律、法规和强制性标准不抵触、不矛盾。
(三)与现行标准的关系,以及存在的差异及理由;
至今我国还没有高原型风力发电机组的国家标准和行业标准,有关风力发电机组的标准有GB 18451.1《风力发电机组安全要求》,这个标准规定了适用于一般环境条件下的风力发电机组的安全要求,而高原地区的环境条件不满足该标准的使用条件。
由于高原型气候条件(比如空气密度小、太阳辐射强度高)会对机组的运行和安全产生严重影响,在满足GB 18451.1《风力发电机组安全要求》之外,还需对机组提出更高的设计要求。
为此,标准起草小组参考了国外先进产品及有关标准制定了此认证技术规范。
(四)参与修订认证技术规范的主要单位情况;
北京鉴衡认证中心是经国家认证认可监督管理委员会批准,由中国计量科学
研究院组建,专业从事风能、太阳能等新能源和可再生能源产品标准研究和产品认证的第三方认证机构。
目前,鉴衡认证中心开展的主要认证产品包括:太阳能光伏产品、太阳能热水器和风力发电设备等产品。
南车株洲电力机车研究所有限公司(以下简称株洲所)是中国南车股份有限公司全资子公司。
2006年8月,株洲所成立风电事业部,专业从事大型风力发电机组与关键部件的设计、制造和销售以及风电场的建设、运营和咨询服务。
东方汽轮机有限公司是东方汽轮机厂的承续公司,隶属于中国东方电气集团有限公司。
东汽于1965年筹建,1966年开工建设,1974建成投产,是我国研究、设计、制造大型电站设备的高新技术国有企业。
新疆金风科技有限公司是中国风电设备研发及制造行业的领军企业和全球领先的风电整体解决方案供应商。
公司拥有自主知识产权的直驱永磁技术,是全球最大的直驱永磁风机研制企业。
天津瑞能电气有限公司成立于2008年,坐落在天津市西青经济技术开发区,是提供兆瓦级风电机组电控系统整体解决方案的大规模的技术创新性企业。
北车风电有限公司坐落于济南市高新区工业园,占地1815亩,专业从事风力发电机组设备整机及主要部件的研发、制造、销售,为客户提供高效可靠的产品。
中国明阳风电集团有限公司成立于2006年,公司致力于兆瓦级风机与清洁能源整体解决方案的设计、制造、销售及服务,立足中国快速增长的风电产业,正在稳步推进全球化业务。
华锐风电科技(集团)股份有限公司是中国第一家自主开发、设计、制造和销售适应全球不同风资源和环境条件的大型陆地、海上和潮间带风电机组的专业化高新技术企业。
国电联合动力技术有限公司总部位于北京,拥有五个全资子公司、三个控股公司,主营业务集大型风电机组设计研发、生产制造、销售服务为一体。
北京国华电力有限责任公司成立于1999年,并作为神华集团全资子公司,
负责集团电力产业大部分资产的经营管理。
龙源电力集团股份有限公司前身是龙源电力集团公司,成立于1993年,现隶属于中国国电集团公司,是国内最早从事新能源开发的电力企业。
公司获国家能源局授牌成立了“国家能源风电运营技术研发中心”。
华能新能源股份有限公司是中国领先的纯可再生能源公司,成立于2010年8月,其前身为2002年成立的华能新能源产业控股有限公司。
(五)制定原则、确定主要内容的依据和验证情况;
本认证技术规范主要技术内容包括:适用范围、通用要求、技术条件、检验。
其中:
1)适用范围:根据我国主要高原地区的海拔高度、风力发电机组的应用范围确定。
2)通用要求:本认证技术规范通用要求包括:高原型风力发电机组等级和外部条件,以国内高原地区气象标准数据为基础,并在广泛征求整机制造商、部件制造商、风电场开发商等单位意见之后制定。
高原型风力发电机组的等级分类原则参考了GB/T 19607-2004特殊环境条件防护类型及代号、GB/T 20626.1-2006特殊环境条件高原电工电子产品第1部分:通用技术条件关于海拔高度的分级。
3)技术条件:本认证技术规范技术要求包括:高原型风力发电机组的载荷计算、机械部件、电气部件、控制保护系统的设计要求,提出了针对高原地区的相关性能指标。
载荷计算中关于机械性能影响和结冰根据我国高原环境条件特点以及国外同行在该领域的先进经验制定。
机械结构部件强度设计和防腐设计根据高原地区的空气密度、太阳辐射强度、凝露等特点,征求了行业内多家整机制造商的经验并制定出相关技术要求。
电气部件的绝缘介电性能、耐压性能、电机温升、防雷接地等考虑了我国高原环境条件,根据相应的电气产品适用于高原地区的国标制定,一些没有相应国标的内容参照国内外相关论文、文献制定。
控制保护系统的制定在广泛征求了整机制造商、部件供应商的意见后,根据实际安装在高原地区的机组运行数据和经验制定。
4)检验:检验方法大多已有相应的国标,采用国标来制定;在广泛征求整机厂商和部件厂商的意见后,对受高原环境条件影响的机械、电气部件提出了新的检验要求和方法。
本技术规范主要规定了适用于高原地区的风力发电机组的载荷计算、机械结构设计和电气部件设计的技术要求。
由于高原地区的环境特殊性,如果风力发电机组设计时不考虑这些条件,会导致机组的散热、防腐、结构强度、电气部件的使用出现故障或破坏,影响机组的安全,比如,由于空气密度等影响,会对电气部件的绝缘性能和额定性能产生影响。
本技术规范关于机械结构部件的防腐老化等级的确定考虑了风力发电机组用涂层的用途和性能,缺乏大量的实测数据支撑,可能制定的过严,导致成本增加。
(六)标准制定过程;
2012年7月起草小组成立,此后,标准起草小组通过大量调研,收集了国际上相关标准资料,同时根据国内本行业的发展情况,完成了标准草案。
2012年11月,起草小组将标准草案整理成征求意见稿,并发往南车株洲电力机车研究所有限公司、东方汽轮机有限公司、新疆金风科技股份有限公司、天津瑞能电气有限公司、北车风电有限公司、中国明阳风电集团有限公司、华锐风电科技(集团)股份有限公司、国电联合动力技术有限公司、北京国华电力有限责任公司、龙源电力集团股份有限公司、华能新能源股份有限公司,征求意见。
2012年12月,起草小组将各单位的反馈意见进行汇总后,根据各位专家提出的意见对征求意见稿进行了修改和完善,并与各单位就意见进行了大量的讨论,进行最后的书面文字修改,形成最终的备案送审稿。
北京鉴衡认证中心
2012年12月26日。