风电场设备概述
风电场变电站二次设备简介

风电场变电站二次设备简介风电场变电站二次设备是指在风电场的变电站中用于对风力发电机产生的电能进行二次处理和配送的设备。
二次设备主要包括电压变压器、电流互感器、保护装置和控制装置等。
首先,电压变压器用于将风力发电机产生的高压交流电能转变成适用于输送电网的中压或低压电能,确保风电场电能能够正常输送到需要的地方。
其次,电流互感器用于监测风电场内电流大小,确保电能在输送过程中不会因为超载而损坏设备或者造成安全事故。
另外,保护装置则负责监测电路中的电流、电压等参数,一旦发现异常情况,能够及时切断电源,保护设备和人员的安全。
控制装置负责监测和控制电网中的各种设备,确保正常运行和及时处理异常情况。
总的来说,风电场变电站二次设备的作用是确保风能能够正常、安全地输送到需要的地方,同时保护设备和人员的安全。
这些设备的正常运行对于整个风电场的运行至关重要,因此在风电场建设和运行过程中应该高度重视二次设备的选型、安装和维护工作。
风力发电是一种清洁、可再生的能源,随着全球对可再生能源的需求不断增加,风电场的建设和运营也逐渐成为了一项重要的工作。
而风电场的变电站二次设备,作为风电场的核心设施之一,承担着对风力发电机产生的电能进行二次处理和配送的重要职责。
它的作用不仅仅是将发电机产生的电能变成适用于输送电网的电能,还承担着保护电网设备和人员安全的重要责任。
在风电场的建设和运营中,二次设备的选型、安装和维护工作至关重要。
在风电场变电站中,电压变压器是一项重要的二次设备。
电压变压器主要用于将风力发电机产生的高压交流电能转变成适用于输送电网的中压或低压电能。
同时,通过电压变压器,电能可以在不同电网之间互联,实现电能的长距离输送。
因此,电压变压器的稳定运行对于风电场的整体运行具有至关重要的作用。
另外,电流互感器也是风电场变电站的重要二次设备之一。
电流互感器主要用于监测风电场内电流大小,保证电能在输送的过程中不会因为超载而损坏设备或者造成安全事故。
风电场远动与数据网设备介绍及检查项目解读

风电场远动与数据网设备介绍及检查项目针对2015年1月化德风电场远动和内蒙调度数据网设备故障,为提高风电场远动与数据网设备正常运行和维护水平,现将风电场远动及数据网日常巡视项目及要求进行如下说明,请二连、化德风电场运行人员进行学习。
第一部分风电场远动(IEC-101)一、远动基础知识(1)远动装置的定义所谓远动装置就是为了完成调度与变电站之间各种信息的采集并实时进行自动传输和交换的自动装置。
它是电力系统调度综合自动化的基础。
它将各个厂、所、站的运行工况(包括开关状态、设备的运行参数等)转换成便于传输的信号形式,加上保护措施以防止传输过程中的外界干扰,经过调制后,由专门的信息通道传送到调度所。
在调度所的中心站经过反调制,还原为原来对应于厂、所、站工况的一些信号再显示出来,供给调度人员监控之用。
调度人员的一些控制命令也可以通过类似过程传送到远方厂、所、站,驱动被控对象。
这一过程实际上涉及遥测、遥信、遥调、遥控,所以,远动技术是四遥的结合。
(2)远动装置的规约风电场远动主要采用问答式规约,其主要特点是以主站端为主,主站端向远方站询问召唤某一类别信息,远方站即将此种类别信息作回答。
主站端正确接受此类别信息后,才开始下一轮新的询问,否则还继续向远方站询问召唤此类信息。
问答式规约(Polling)主站与多个 RTU 通信时,主站掌握通信主动权。
主站轮流询问各个子站,并接收子站送来的消息。
为了提高效率,子站在有变化时才报告发送。
特点:RTU 有问必答,无问不答。
点对点方式连接时候,允许 RTU 主动发送重要的事件(如变位),提高实时性。
部颁规约:DL/T634-1997,国际标准:IEC60870-101(3)远动信号的分类远动信号主要包括:3.1遥测,遥测将远方站的各种测量值传送到主站端。
遥测的主要技术指标是模拟转器的准确度、分辨率、温度稳定性。
如:电气设备的各种参量,诸如电压、电流、功率;系统频率、电气量的功率角,发(耗)电量以及变压器分接头位置、脉冲电能表等。
风电场主要设备介绍及其基本理论

风电场主要设备介绍及其基本理论1 风力发电机的类型风力发电机多种多样,归纳起来可分为两类:①水平轴风力发电机,风轮的旋转轴与风向平行;②垂直轴风力发电机,风轮的旋转轴垂直于地面或者气流方向。
1.1水平轴风力发电机水平轴风力发电机可分为升力型和阻力型两类。
升力型风力发电机旋转速度快,阻力型旋转速度慢。
对于风力发电,多采用升力型水平轴风力发电机。
大多数水平轴风力发电机具有对风装置,能随风向改变而转动。
对于小型风力发电机,这种对风装置采用尾舵,而对于大型的风力发电机,则利用风向传感元件以及伺服电机组成的传动机构。
风力机的风轮在塔架前面的称为上风向风力机,风轮在塔架后面的则称为下风向风机。
水平轴风力发电机的式样很多,有的具有反转叶片的风轮,有的在一个塔架上安装多个风轮,以便在输出功率一定的条件下减少塔架的成本,还有的水平轴风力发电机在风轮周围产生漩涡,集中气流,增加气流速度。
1.2垂直轴风力发电机垂直轴风力发电机在风向改变的时候无需对风,在这点上相对于水平轴风力发电机是一大优势,它不仅结构设计简化,而且也减少了风轮对风时的陀螺力。
利用阻力旋转的垂直轴风力发电机有几种类型,其中有纯阻力装置的风轮;S型风车,具有部分升力,但主要还是阻力装置。
这些装置有较大的启动力矩,但尖速比低,在风轮尺寸、重量和成本一定的情况下,提供的功率输出低。
达里厄式风轮是法国G.J.M达里厄于19世纪30年代发明的。
在20世纪70年代,加拿大国家科学研究院对此进行了大量的研究,现在是水平轴风力发电机的主要竞争者。
达里厄式风轮是一种升力装置,弯曲叶片的剖面是翼型,它的启动力矩低,但尖速比可以很高,对于给定的风轮重量和成本,有较高的功率输出。
现在有多种达里厄式风力发电机,如Φ型,Δ型,Y型和H型等。
这些风轮可以设计成单叶片,双叶片,三叶片或者多叶片。
其他形式的垂直轴风力发电机有马格努斯效应风轮,它由自旋的圆柱体组成,当它在气流中工作时,产生的移动力是由于马格努斯效应引起的,其大小与风速成正比。
海上风电装备简介介绍

CATALOGUE 目录•海上风电概述•海上风电装备组成•海上风电装备的安装与维护•海上风电装备的挑战与解决方案•海上风电装备的案例分析海上风电具有风能资源丰富、能源可再生、发电效率高、对环境影响小等优点,但也存在受海洋环境影响大、建设成本高、运维难度大等问题。
海上风电的定义与特点特点定义中国发展情况海洋能源综合利用未来海上风电将更加注重与其他海洋能源(如波浪能、潮汐能等)的综合利用,以实现海洋能源的多元化利用和优化配置。
技术创新随着技术的不断发展,海上风电将更加注重技术创新,如大型化风机、深远海风电等,以提高能源转换效率和降低成本。
智能化运维通过智能化运维,可以降低运维成本和提高设备可靠性,是未来海上风电发展的重要方向之一。
030102风力发电机组0102支撑结构基础结构基础结构需要能够承受风力和海浪的影响,同时还需要考虑施工和运输的方便性。
电力输送系统用于将发电机产生的电能输送到电网,通常包括变压器、开关站和输电线路等。
电力输送系统需要考虑输电距离、电压等级和输电容量等因素,以确保电能能够安全、稳定地输送到电网。
电力输送系统安装流程与技术安装流程海上风电装备的安装过程通常分为预处理、打桩、设备运输、吊装等步骤。
预处理包括对海床进行整平、清理和固化等操作;打桩是将基础结构打入海底;设备运输是将风力发电机组、塔筒等大型设备从陆地或码头运输到海上风电场;吊装是将风力发电机组、塔筒等设备安装在基础上。
安装技术海上风电装备的安装技术包括海上施工设计、施工组织与计划、施工工艺等方面的技术。
海上施工设计需要考虑到海洋环境条件、海底地质情况、设备尺寸和重量等因素;施工组织与计划需要考虑到人员配备、物资供应、海上运输等因素;施工工艺需要考虑到吊装、焊接、防腐等方面的要求。
定期检查维护保养计划维护保养计划维修与更换策略维修策略更换策略海浪冲击海洋腐蚀海流与潮流030201海浪与海洋环境的影响安装费用高维护成本高运营成本高安装与维护的成本问题能源储存技术输电技术能源储存与输电技术总结词该案例介绍了某海上风电场的选址、建设过程、运营模式及其对环境和社会的贡献。
风力发电-ppt概述

德国北方风电项目是全球最大的陆上风电项目之一,位于德国北部沿海地区。该项目由多个风电场组成,总装机 容量超过400兆瓦,每年可提供约1.2太瓦时的清洁能源。该项目采用先进的涡轮发电机技术,提高了能源转换效 率和可靠性。
中国风力发电项目介绍
甘肃酒泉风电基地
甘肃酒泉风电基地是中国最大的风电基地之一,位于甘肃省酒泉市。该基地总装机容量超过1000兆 瓦,拥有数千台风力发电机组,覆盖面积超过200平方公里。该基地的建设推动了当地经济发展和清 洁能源产业的发展。
风能资源的分布不均,主要集中在沿海地区、草原地区和部分山 区,其他地区的风能资源相对较少。
对土地资源的需求
建设风电场需要占用大量的土地资源,可能会对当地生态环境造成 一定影响。
对电网的依赖
风能具有不稳定性,因此需要依赖电网进行调节和平衡,对电网的 运行管理提出了更高的要求。
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风力发电技术
风力发电机组
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风力发电机组是风力发电的核 心设备,包括风轮、发电机、
塔筒等部分。
风轮将风能转化为机械能,通 过传动系统传递给发电机,最
终转化为电能。
风力发电机组有水平轴和垂直 轴两种类型,其中水平轴风力
发电机组应用更为广泛。
风力发电机组的功率和转速受 风速影响,需要进行调速和限
幅控制。
风力发电控制系统
清洁环保
风力发电是一种清洁能源,不会 排放有害气体和废弃物,对环境 友好。
风力发电的优势与局限性
节能高效
随着技术的不断进步,风力发电机组的效率和可靠性不断提高,能够满足大规 模能源需求。
地理分布广泛
风能分布广泛,尤其在沿海地区和内陆高原地区,具有较大的开发潜力。
风电场电气一次设备培训概论

靠断口分开时将电弧拉长以及电弧在空气中的自然去游离作用,隔离开关具 有一定的切合小电流的能力。隔离开关一般可用来进行以下操作:
A、在无接地示警指示时,拉开或合上电压互感器; B、在无雷击时,拉开或合上避雷器; C、接通或切断空载母线和空载状态的低压电抗器等; D、接通或切断励磁电流不超过2A的空载变压器; E、接通或切断电容电流不超过5A的空载线路; F、接通或切断变压器中性点的接地线,当中性点有消弧线圈时,只有在系 统无故障时才可进行; G、接通或切断不大的环流。 3 切换电路 改变一次系统的运行方式。常用隔离开关配合断路器,协同操作来完成,如 旁母代路操作
(3)接地开关:用于将回路接地的一种机械式开关装置。在异常条件下(如短 路)可在规定时间内承载规定范围内的异常电流;但在正常回路条件下,不要求 承载电流。某些接地开关可有关合短路电流的能力。接地开关可与隔离开关组装 在一起。
二、隔离开关
作用
1 隔离电压 在无电流的电路上用隔离开关分断电路,形成明显的断口,将停电设备与带
2.4隔离开关编号 :2.4.1母线隔离开关由所属断路器+母 线号四位数组成。如3121表示35kV母联断路器至1号母线 侧隔离开关。其中312为35kV母联断路器编号,1代表 35kVⅠ段母线。同理2511表示220kV母线断路器至1号母 线侧隔离开关。2.4.2线路出线隔离开关、主变压器的主变 隔离开关。 用“断路器号+6”组成。 如出线断路器251
2.2出线断路器 :出线断路器从51起,按出线间隔顺序编 号。如220kV出线从固定端第一个间隔开关为251,依次 为252、253……(当出线数超过9时,改为60,61继续编 号。)例:川国线出线断路器编号为251,川德线为252 。
风力发电工程

TBEA 全球信赖
土建工程
基础混凝土浇筑 1、混凝土均采用搅拌站集中生产的形式,混凝土的水平 运输采用混凝土罐车,浇筑采用混凝土泵车,保持砼浇 筑的连续性,一次性浇筑完成(12-14小时内完成)。 2、混凝土施工前,对水泥、砂、石及外加剂等材料进行 复试,合格后方可已使用。混凝土配合比必须经过实验 室配后给出。自建混凝土搅拌站投入使用前必须经过当 地计量单位认证合格,搅拌时必须严格执行配合比投料。 3、混凝土浇筑采用分层浇筑,振捣棒振捣插入下层 50mm,浇筑时,设专人监护模板、埋管、基础环水平度、 钢筋等的变化,基础环周围应加强振捣,保证密实度。 4、浇筑过程中随时检查塌落度,现场不得随意加水,浇 筑完成后、初凝前及初凝后分三次抹面压实,保持平整 美观。
2.1风力发电机组概述:
小型(10KW以下)
风力发 电机组 是将风 能转换 为电能 的装置
按其容量 划分
中型(10~100KW)
大型(100KW以上)
按其主轴与 地面的相对 位置
水平轴风力发电 机组(主轴与地 面平行) 垂直轴风力发电 机组(主轴与地 面垂直)
小型及大型风力发电机组:
水平轴及垂直轴风力发电机组
土建工程
8、浇筑过程中在现场随机抽取混凝土试块,没100m³ 取标养、 同养试件个一组。 9、大体积混凝土的养护主要为了控制混凝土的内外温差和保 持湿度,通过浇水和覆盖相结合的办法,混凝土终凝后开始 浇水养护,在基础表面覆盖塑料薄膜保水保湿,养护时定人 定时进行混凝土测温,根据测温结果调节保温层厚度,以保 证混凝土内外温差不超过25º c,环境温度与混凝土表面温差 不大于20º c,养护14天,确保混凝土结构不出现温度裂缝。
7、钢筋底部保护采用提前预制好的垫块,以保证其强度。
风电场简介介绍

对鸟类的影响
维护和管理难度
风力发电机组的运行可能会对迁徙的鸟类 产生威胁,影响其生存和繁衍。
风电场的风力发电机组数量较多,维护和 管理难度较大,需要专业的技术人员和设 备进行维护。
பைடு நூலகம் 风电场的发展趋势
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技术进步
随着技术的不断进步,风电机 组的效率和可靠性将得到提高 ,降低风电场的运营成本。
风轮捕获风能并转换为机械能, 通过传动系统驱动发电机转动,
进而产生电能。
发电机通常采用永磁同步发电机 ,具有效率高、可靠性强的特点
。
风电场的电力接入系统
风电场的电力接入系统是将风电场产生的电能接入电网的系统,包括升压变压器 、集电线路、电缆等设备。
风电场的电力接入系统需要根据风电场的规模、地理位置和电网条件进行合理规 划和设计,以确保风电场的安全、稳定和高效运行。
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风电场的优势与挑战
风电场的优势
可再生能源
风电是一种可再生能源,其发 电过程不产生温室气体排放, 有助于减少对环境的负面影响
。
降低能源成本
随着技术进步和规模化发展, 风电设备的制造成本逐渐降低 ,使得风电场的能源成本相对 较低。
灵活性
风电场可以根据需求进行快速 启动和停机,具有一定的灵活 性,有助于平衡电网负荷。
电力供应
风电场是可再生能源的一 种,可以为电网提供清洁 、可再生的电力。
能源转型
风电场的建设和运营有助 于推动能源结构的转型, 减少对化石燃料的依赖。
气候变化减缓
风电场可以减少温室气体 排放,对减缓气候变化具 有积极作用。
风电场的应用案例
大型风电场
在风能资源丰富的地区, 建设大型风电场可以为电 网提供大量清洁电力。
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风电场设备概述
一、油浸式变压器
风电场共装设变压器35台油浸式变压器。
其中110kV主变一台,运行于110kV Ⅰ母,用于将风电场电压升至110kV并入国投220kV风电汇集站;35kV箱式变压器33台,运行于35kV母线Ⅰ母,用于将风电机组出口电压升压至35kV汇集至
35kV集电线路SVG。
35kVSVG补偿变1台,用于将35kV降压至10kV供SVG静止型动态无功发生装置。
二、干式变压器
风电场共装设变压器2台干式变压器。
35kV/400V站用变一台,运行于110kV 1号主变35kVⅠ母,用于将35kV电压降至400V供风电场设备生活用电;35kV接
地变压器一台,运行于110kV 1号主变35kV母线Ⅰ段,用于从110kV 1号主变低
压侧引出中性点,供35kV线路保护用。
三、高压断路器
本电场户外高压断路器主要分为2台110kV SF6断路器、1台35kV SF6断路器和5台35kV真空断路器,110kV SF6断路器型号规格为LW36-126(W)/T3150-40(H),生产厂家为江苏如高高压电器有限公司;35kV SF6断路器型号规格为SFM-40.5,生产厂家为四川宝光电器设备有限公司;35kV 真空断路器型号规格SDQV-40.5,生产厂家为四川宝光电器设备有限公司。
四、隔离开关
本电场户外隔离开关主要分为110kV 隔离开关和35kV隔离开关及10kV 隔
离开关,110kV 隔离开关型号规格分别为双柱水平旋转式GW4A-126,生产厂家为江苏如高高压电器有限公司;35kV 隔离开关型号规格双柱水平旋转式
GW4-35/630,生产厂家为江苏如高高压电器有限公司;10kV 隔离开关型号规格双柱水平旋转式GW4-12DW/1250-Ⅳ。
五、避雷器
本电场避雷器主要分为110kV避雷器和35kV避雷器,110kV 避雷器型号规
格分别Y10W-102/266W、Y1.5W-72/186W(1号主变高压侧中性点避雷器);35kV 避雷器型号规格分别ZH-TBP-35、YH5WZ-51/134(800A)
六、高压开关柜
本电场高压开关柜型号规格为KYN61-40.5,生产厂家为江苏大全长江电器股份有限公司。
其中包含DQV-40.5/SFM-40.5断路器、LZZBJ9-35电流互感器(靖江互感器)、ZH-TBP-35组合式过电压保护器(保定焯辉)等元器件。
七、低压配电装置
升压站站用电系统设备包括35kV 1号站用变、站用250kW 柴油发电机组、断路器、接地刀闸及相关进出线、400VⅠ、Ⅱ段母线配电柜及母联断路器、出线电缆、PT、CT、仪表、保护及自动装置、不间断供电电源(UPS)以及各类负载等。
八、电力电缆
本电场电力电缆设备分为35kV电力电缆和低压电力电缆,生产厂家为特变电工股份有限公司,其中35kV电力电缆共计7条,型号分别为
ZR-YJV62-26/35-1*300、ZR-YJV23-26/35-3*50;
九、高压架空线路
本电场共计1条送出线路,型号为:LGJ-240/30;2条集电线路:35kV峡风一线、35kV峡风二线;型号为:LGJ-240。
十、继电保护自动装置
风电场继电保护装置包括主变压器、110kV峡投风一线、110kV母线、35kV 母线、35kV 母线电压互感器、2条35kV集电线路、35kV站用变、35kV接地变、35kV SVC保护装置、PMU同步相量测量装置、稳控装置、故障录波装置、箱变保护装置等设备。
十一、直流系统及UPS系统
220V、48V直流系统由充电模块、绝缘监测模块、降压硅堆、蓄电池组、直流母线及负荷组成。
48V直流系统由3个整流模块(每组3个整流模块)、1组蓄电池组(每组12只)、直流母线及负荷组成。
220V直流系统由2组充电机(每组3个整流模块)、1组蓄电池组(每组104只蓄电池)、直流母线及负荷组成;直流母线有两段,两段直流母线之间通过带机械闭锁的隔离开关连接,正常运行时应分列运行。
高频充电装置交流输入1、2路电源,通过交流配电单元的进线端子分别到断路器QF1和QF2,然后经过交流接触器KM1和KM2切换至汇流母排,经汇流母排分配到充电装置的各个模块,给高频充电模块提供交流工作电源。
接触器KM1和KM2通过机械和电气双重闭锁防止两路交流电源同时输入,以保证两路电源互为备用,自动切换;在特殊情况下,可手动操作交流输入断路器QF1和QF2进行人为选择任一路电源。
十二、无功补偿装置
无功补偿设备包括SVG及其附属设备;SVG由控制柜、启动柜、功率柜、补偿变压器、放电电阻、电容器、保护装置等设备组成。
补偿容量为+10MVar至-10MVar。
SVG 的控制模式包含恒电压控制模式、恒无功控制模式、恒功率因数控制模式,分别对应遥调指令中的交流电压定值、无功定值和功率因数定值。
可以进行就地操作和远方操作,就地操作需要在PCS-9583 装置上设置相应的控制字和控制定值,远方操作需要在监控后台上设置相应的运行模式和运行参数。
本站SVG无功补偿装置现如今控制方式依据调度指令做了相应的的调整,SVG受控于AVC,即当AVC 通信异常或与主站通信中断时,AVC自动闭锁,远方调节功能并恢复AVC 本地控制策略,即风机、SVG自动转为就地控制模式;当场站并网点母线电压超过0.95-1.1 p.u范围时,SVG自身具备快速根据母线电压进行自动电压调节的功能,此外,场站的风机按照国标相应要求,具备功率因数0.95 的调压要求,当站内AVC 系统通讯中断,即连续两个周期未接收到调节指令时,判断为通讯中断,SVG自动转为就地控制模式,即省调前期要求的“恒电压”或“恒功率因数”控制模式。
本站SVG无功补偿装置以110kV母线电压作为控制目标,工作状态为连续运行,需要进行检修或调试时,向哈密地调申请投入和退出。
十三、接地装置及防雷系统
本升压站主接地网采用水平接地体为主,垂直接地体为辅,且边缘闭合的复合接地体,主接地网的外缘应该闭合,外缘各角为圆弧形。
从一次设备引出的二次电缆应通过金属管进入电缆沟,金属管的上下端两墙均与接地网可靠连接。
避雷针共计3支,均为构架避雷针,其他为独立避雷针,高度均为30m。
十四、通信设备
玉湖国投达峰南风电一场的通信系统主要由调度PCM屏、华为光传输屏、DDF数字及VDF音频配线屏、光纤配线屏、加密装置、蓄电池柜、通信电源柜、调度录音系统、一机两响等组成。
通信系统是电站自动化系统的关键组成部分,
其性能的提高直接影响着整个变电站系统的自动化水平,组成一个内部通信网,
把电话网络,计算机网络,智能设备远程监控管理网等有效连接起来,实现电网信
息化管理在变电站自动化系统,能有效的把电站的信息传至调度中心和集控中心,并能记录和调度之间的电话联系。
升压站省调调度数据网分为控制区和非控制区,控制区I区主要传输升压站
各线路,设备数据,非控制区传输电能采集数据。
III区未配置。
升压站还设置有地调调度数据网,主要向地调传输升压站数据。
风场调度数据网分为控制区和非控制区,控制区即I区主要传输能量管理数
据即风功率AGC控制,非控制区即II区传输风功率预测数据、发电能力申报系
统数据,III区为OMS系统,包括检修申请等调度业务系统。
十五、风机系统
本电场共装设33台由科技股份有限公司生产的1.5MW风力发电机组,其中14台为GW87/1500机组,19台为GW82/1500机组;风电机组主要部件包括:叶片、轮毂、机舱、变桨系统、发电机、偏航系统、测风系统、润滑系统、底座、塔架等。
风电场33台风力发电机组编号为F01—F33,每台风机经配套35kV箱式变压
器升压至35kV后经2条35kV集电线路送入110kV升压站,其中峡风一线风机编号为F01—F16,峡风二线风机编号为F17—F33。