风力发电运行管理

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风力发电机组运行与维护的全生命周期管理

风力发电机组运行与维护的全生命周期管理

风力发电机组运行与维护的全生命周期管理风力发电机组的运行与维护是风能转化为电力的重要过程,也是确保风力发电机组高效稳定运行的关键所在。

全生命周期管理能够有效地提高风力发电机组的可靠性和可维护性,从而降低运营成本,延长使用寿命,最终实现可持续发展。

本文将分析风力发电机组的运行与维护全生命周期管理的重要性,并介绍几个关键环节。

1. 设备采购与安装阶段风力发电机组的全生命周期管理从设备采购与安装阶段开始。

在此阶段,应根据实际需求选择适当的风力发电机组,并确保其符合国家和地区的标准要求。

同时,应严格按照安装标准进行设备的安装和调试,确保安装质量和工程安全。

2. 运行与监控阶段风力发电机组的运行与监控阶段是全生命周期管理的核心环节。

在此阶段,需要建立完善的运行与监控系统,实时监测风力发电机组的运行状态,包括温度、震动、振动等参数。

通过数据分析和故障诊断,及时发现并解决问题,提高机组的可靠性和可用性。

同时,定期进行设备维护,保养设备,延长使用寿命。

3. 故障维修与备件管理风力发电机组在运行过程中难免会发生故障,因此故障维修与备件管理是全生命周期管理的关键环节之一。

需要建立健全的故障维修管理机制,及时处理故障,确保机组的快速恢复和安全运行。

同时,对备件进行有效管理,包括库存管理、更新换代和问题件管理,确保备件的及时供应和质量可靠。

4. 环境保护与安全管理风力发电机组的全生命周期管理还必须考虑环境保护和安全管理。

在运营过程中,应严格遵守环境法规和标准,做好废弃物处理和环境保护工作。

同时,注重安全管理,制定合理的安全操作规程和应急预案,确保运维人员的人身安全。

5. 设备更新与淘汰阶段风力发电机组的使用寿命有限,到达一定年限后需要进行设备更新和淘汰。

在设备更新阶段,应根据技术和经济的发展,选择先进、高效的风力发电机组,提高发电效益和能源利用率。

而在设备淘汰阶段,应制定合理的废弃设备处理方案,包括回收利用和环境友好处理,以减少对环境的不良影响。

风力发电站运行规程

风力发电站运行规程

风力发电站运行规程第一章绪论第一节目的与依据1. 为确保风力发电站的安全运行,保护环境并提高发电效率,制定本规程。

2. 本规程依据国家相关法律法规和技术标准制定。

第二节适用范围1. 本规程适用于所有风力发电站的运行。

2. 具体风力发电站的运行需遵守本规程并根据特定情况制定相应的操作手册。

第二章设备运行管理第一节设备检查与维护1. 风力发电机组的日常检查应包括但不限于外观检查、传感器校准、电缆连接检查等。

2. 对于设备的维护保养,应按照设备制造商提供的维护手册进行操作。

3. 定期进行设备的大修和年度检查,并记录相关信息。

第二节变电房管理1. 变电房的日常巡检应包括但不限于电器设备状态检查、温度检测、电缆连接检查等。

2. 对于异常情况,应及时采取措施排除故障并记录相关信息。

第三章安全管理第一节高处作业安全1. 所有从事高处作业的人员必须经过专门的培训合格方可上岗。

2. 确保高处作业区域的安全设施完善,如安全网、安全绳等。

3. 严禁酒后、疲劳状态或其他影响操作安全的情况下进行高处作业。

第二节灭火与救援措施1. 风力发电站应配置相应的灭火器材,并定期进行检查与维护。

2. 定期组织灭火与救援演练,提高人员的应急处理能力。

第四章环境保护与能耗管理第一节噪音控制1. 限制风力发电机组的噪音达到国家规定的标准。

2. 定期对设备进行噪音检测并采取相应的措施降低噪音。

第二节废物处理1. 风力发电站应建立健全的废物分类处理制度。

2. 废物应按照相关法规进行分类、存储、处理和处置。

第五章运行数据管理第一节数据采集与记录1. 风力发电站应配备实时数据采集及远程监控系统。

2. 对关键数据进行记录,并定期进行数据分析与报告。

第二节故障分析与处理1. 风力发电站应建立故障报修与处理机制,及时处理设备故障。

2. 定期进行故障分析与归因,总结故障的原因并采取相应的措施避免类似故障再次发生。

第六章附则第一节规程修订1. 随着技术的进步和运行经验的积累,本规程需要不断修订与完善。

风力发电运维安全管理制度

风力发电运维安全管理制度

风力发电运维安全管理制度第一章总则第一条为了保障风力发电设备的安全运行,防止事故的发生,保障人员的生命财产安全,保证发电设备的稳定运行,制定本规定。

第二条本制度适用于所有风力发电项目的运维管理工作。

第三条本制度的内容包括风力发电运维安全的基本要求、职责和权限、安全教育及培训、安全生产管理、安全检查与监督、事故应急处理等。

第四条风力发电运维安全管理以保障设备安全和运转为宗旨,坚持预防为主,全员参与的原则,不断提高安全管理的水平。

第五条风力发电项目的运维人员应该严格遵守国家相关法律法规和有关标准,确保运维作业的安全。

第二章基本要求第六条风力发电项目的运维管理应当符合相关标准的要求,设置专门的安全管理组织,确保安全管理制度和方案在实际运行中得到贯彻执行。

第七条风力发电项目的运维人员应当定期接受相关的安全生产培训,熟悉相关知识,掌握相关技能,提高安全管理的水平。

第八条风力发电项目的运维作业应当严格按照规程安全作业,做到流程规范,操作标准,确保设备的安全运行。

第九条风力发电项目的运维作业现场应当设置明显的安全警示标志,如危险源、禁止标志、警告标志等,保障运维人员的安全。

第十条风力发电项目的运维人员应当认真学习和熟悉风力发电设备的操作手册和维护手册,准确掌握设备的操作规程,确保设备的正常运行。

第三章职责和权限第十一条风力发电项目的运维负责人应当组织和管理本单位的安全生产工作,制定并组织实施安全风险评估,并负有安全监督管理职责。

第十二条风力发电项目的运维人员应当认真履行岗位安全责任,参与安全生产教育培训,配合管理部门的检查和监督,确保设备的安全运行。

第十三条风力发电项目的外包单位应当对自己的运维人员进行安全生产教育培训,配合项目单位的管理工作,确保安全生产。

第十四条风力发电项目的相关部门应当配合安全管理部门的工作,积极参与安全生产教育培训,保障主体责任和监督责任的履行。

第四章安全教育及培训第十五条风力发电项目的运维人员应当定期接受安全生产教育培训,熟悉相关安全规程和标准,提高安全意识。

风力发电场的运行与管理经验分享

风力发电场的运行与管理经验分享

风力发电场的运行与管理经验分享随着环境保护和可再生能源的重要性日益凸显,风力发电成为了一种备受关注的清洁能源形式。

风力发电场的运行与管理对于保证电网稳定供电、提高发电效率至关重要。

在本文中,我们将分享一些风力发电场的经验与管理实践,以期对相关人员提供有益的指导和借鉴。

第一部分:风力发电场的运行1.风力资源评估在选择建设风力发电场区域时,必须进行全面而准确的风力资源评估。

这项评估能够帮助确定风力资源的可利用性和潜力,为风机布局和发电量预测提供依据。

一般来说,评估应该基于多年的风速测量数据,并结合地形地貌、气候条件等因素进行综合分析。

2.风机选型与布局在安装风机时,应根据风力资源评估结果和风机的技术参数来选择合适的风机型号。

不同型号的风机具有不同的额定功率、切入风速和切出风速等关键参数,选型时需综合考虑风况、电网条件以及经济性等因素。

此外,合理的风机布局能够最大化利用风力资源,提高发电效率。

3.运行监测系统为保证风力发电场的安全运行和及时故障排除,应建立完善的运行监测系统。

该系统应包括对风速、风向、温度、电压等参数的实时监测和记录,以及对风机运行状态和故障信息的及时预警和反馈。

通过运行监测系统,可以及时发现并解决潜在问题,提高发电场的可靠性和稳定性。

第二部分:风力发电场的管理1.运维管理团队风力发电场的运维管理团队是保证风机正常运行的关键。

该团队应具备相关技能和经验,并熟悉风机的结构和工作原理。

团队成员应定期进行培训和技术更新,了解最新的维护和修复方法,以便高效地处理各类故障和异常情况。

2.定期检修与维护定期检修与维护是确保风机长期稳定运行的必要措施。

应制定维护计划,按照规定的频率进行例行检查和保养,包括清洁叶片、润滑机械部件、检查电气系统等。

此外,需要定期进行设备的大修和更新,以确保风机性能的持续改进和优化。

3.故障处理与事故应对在风力发电场运营过程中,难免会出现各种故障和事故。

为了能够快速响应和处理这些问题,应建立健全的故障处理和事故应对机制。

风力发电运维管理

风力发电运维管理

风力发电运维管理风力发电运维管理一、风力发电运维管理的基本内容1、风力发电的维护运行:包括定期检查、维修、保养、保护、抢修等,确保设备安全、可靠运行,提高发电效率,保证服务的质量和可靠性。

2、现场终端管理:包括环境保护、安全保卫、巡护检查、发电量监测等,确保风力发电系统的正常运行,同时也要对发电运行成果进行有效监测、管理和分析。

3、技术改造、质量改进:根据不断变化的市场和技术情况,不断改进风力发电运行管理,提高设备的可靠性和运行效率,提高发电效率,降低能耗,降低发电成本。

4、操作安全及防火管理:确保风力发电项目的安全稳定运行,控制设备及其工艺防护系统等安全设施的可靠性,并采取必要的防火措施,保护项目安全,确保项目的可持续发展。

二、风力发电运维管理的组织机构风力发电项目的运行管理,应当建立一个有效的组织机构,把各种要求的工作实施落实,并将结果有效的反馈。

具体包括以下几个维度:1、技术管理:主要负责技术维护、项目调试、技术改造及质量控制等内容;2、安全管理:主要负责安全检查、安全技术改造、火灾预防和应急处理等工作;3、故障处理:主要负责及时处理故障,确保设备的可靠性;4、设备维修:主要负责设备的保养和维护,保证设备的可靠性;5、监测管理:主要负责发电量的监测,保证发电效率和管理质量;6、运行管理:主要负责项目的运行管理,提高发电效率,降低运行成本。

三、风力发电运维管理的要点1、强化责任:根据各种管理工作的实际情况,严明责任制度,明确各项工作的责权、授权、职责和程序,加强对人员的考核和评估;2、突出程序:要突出程序管理,做好文件管理,保证全面正确的文件登记、审核和存档,建立完善的风力发电运行管理程序;3、严格实施:要严格执行各项管理规定,确保设备安全和可靠运行;4、加强监督:要建立完善的质量控制体系,加强对风力发电系统的实时监督,持续改进运行效率,降低各种耗能,保证服务质量和可靠性;5、促进发展:要持续改善技术管理水平,积极推动风力发电的技术改造和质量改进,提高发电效率,保证项目的可持续发展。

风电场运行管理制度(5篇)

风电场运行管理制度(5篇)

风电场运行管理制度1运行值班制度1.1风电场运行人员,必须进行业务培训和学习,考试合格,并经批准后方能正式担任值班工作。

1.2风电场采取倒班方式,值班轮流表,由负责人编排,未经允许不得随意调班。

1.3值班员连续值班时间不应超过____小时。

1.4当班值班人员应穿、戴统一的工作服,鞋、帽、衣着整齐,并佩戴值班标志。

1.5在当班时间内,值班人员要做好保卫、保密、卫生和运行维护工作,不允许做与工作无关的事情。

2运行交接班制度2.1各风电场应根据实际情况规定各风电场的交接班时间,风电场不得随意更改。

2.2值班人员应按照现场交接班制度的规定进行交接,未办完交接手续前,不得擅离职守。

2.3在处理事故或进行倒闸操作时,不得进行交接班;交接时发生事故,停止交接班并由交班人员处理,接班人员在交班值长指挥下协助处理。

2.4交接班内容一般应为:①系统和本所目前运行方式及设备运行情况;②保护和自动装置运行及变更情况;③设备异常、事故处理、缺陷处理情况;④倒闸操作及未完的操作指令;⑤设备检修、试验情况,安全措施的布置,地线组数、编号及位置,受理和执行中的工作票情况;⑥其它需要交代和注意的事项。

2.5交接时应作到全面交接,做到现场交接、实物交接、对口交接、图板交接。

2.6接班人员重点检查的内容:①查阅上次下班到本次接班的值班记录及有关记录,核对运行方式变化情况。

②核对模拟图板是否与当前风电场运行状态相符。

③检查设备运行情况,了解缺陷及异常情况。

④主变压器负荷及系统潮流情况。

⑤检查试验中央音响及有关信号指示情况。

⑥检查直流系统绝缘及浮充电流。

⑦检查温度表、压力表、油位计等重要表计指示。

⑧核对接地线编号和装设地点。

⑨核对保护压板位置。

⑩检查室内外卫生及其他有关事项。

2.7交接完毕后,双方值班长在运行记录簿上签字。

交接班前后双方应分别召开班前班后会。

3设备巡回检查制度3.1风电场现场运行规程要详细规定每日设备巡视次数、巡视路线及巡视时间,一般不应少于两次。

风力发电场的安全管理与运营优化

风力发电场的安全管理与运营优化

风力发电场的安全管理与运营优化随着全球能源消耗快速增长,可再生能源逐渐成为全球能源发展的重要方向,其中风能作为一种清洁、可再生、无污染的新能源,越来越受到世界各地政府和企业的重视。

风力发电作为一种新兴的电力生成方式,其发电成本低、环保无污染、可持续利用、灵活性强等优点逐渐得到了广泛的认可和应用。

因此,风力发电场的安全管理和运营优化也成为了备受关注的问题。

一、风力发电场的安全管理1. 风力发电场的通用安全管理风力发电场是一种高风险的工业环境,其备受关注的主要问题之一就是安全问题。

因此,在安全管理方面,风力发电场需要加强对厂区内的工作人员、合作伙伴和访客的教育和培训,提高管理人员和实际操作人员的安全意识。

另外,风力发电场的设备和机器需要定期进行检测和维护,以确保设备和机器的正常运行,避免设备故障和设备停机造成的安全隐患。

2. 风力发电场的运营安全管理风力发电场的运营安全管理是风力发电场安全管理工作的重点和难点。

为了保障风力发电场的安全运营,需要做好以下几个方面的工作。

(1)安全评估和应急预案制定风力发电场应首先进行安全评估,并制定相应的应急预案。

在制定应急预案时,需要充分考虑风力发电场周边环境、地形、气候等因素,尤其需要考虑在恶劣天气条件下的紧急处理方式。

(2)监测和控制风力发电设备运行状态对于风力发电设备的运行状态的监测和控制是保障风力发电场安全运营的关键。

在风力发电设备监测和控制方面,为了提高安全性和可靠性,研发人员需要针对风力发电场的具体情况开展监测和控制技术的研发和设备的升级。

(3)合理利用新能源合理利用新能源是风力发电场的巨大优势,因此,在管理方面,需要设立专门的管理团队,定期进行新能源利用情况的统计和分析,制定合理的利用方案,以提高风力发电场的效益和经济效益。

二、风力发电场的运营优化1、提高风力发电的能力为了提高风力发电场的能力,需要加强风电机组的研发和升级,同时在风力发电场机组的选型、布局、安装等环节,选用适当的技术,并根据不同的地理环境和酷环境,进行风力发电场的优化设计。

风力发电场的运营与管理模式研究

风力发电场的运营与管理模式研究

风力发电场的运营与管理模式研究随着全球对可再生能源需求的增长,风力发电成为了一种受欢迎的选择。

风力发电场的运营与管理模式是保证风力发电厂高效工作的关键因素。

本文将探讨现代针对风力发电场的运营与管理模式,并分析其中的优势和挑战。

一、风力发电场运营与管理模式的概述1.1 定义风力发电场的运营与管理模式是指综合考虑风电项目的规模、位置、技术特点等因素,制定相应的经营和管理策略,以实现风力发电场的稳定运行,并最大化经济效益。

1.2 目标风力发电场的运营与管理模式的目标是确保风电场的稳定运行,提高发电效率,降低运营成本,同时保护环境和周边社区的利益。

二、传统运营与管理模式2.1 直接运营模式直接运营模式是指发电企业直接运营、管理并拥有风力发电场。

企业内部设立专门的团队负责风力发电场的运营与管理。

该模式的优势在于企业有更多的控制权,能够快速响应和解决问题。

然而,直接运营模式需要较大的投资和管理团队,增加了运营成本和风险。

2.2 租赁模式租赁模式是指发电企业将风力发电场租赁给专业的运营公司进行管理。

租赁模式减小了发电企业的管理工作,专业的运营公司能够更加有效地管理和维护风力发电场。

然而,租赁模式使得发电企业失去了直接控制权,并且可能出现运营公司未能按预期进行维护和管理的问题。

三、创新的运营与管理模式3.1 运营与管理软件的应用随着信息技术的发展,运营与管理软件逐渐应用于风力发电场的运营与管理中。

通过使用这些软件,风力发电场可以实现远程监控、故障检测和预警等功能,提高运营效率和可靠性。

此外,运营与管理软件还可以进行数据分析,帮助企业制定更加精准的维护和运营计划。

3.2 数据驱动的运营与管理模式数据驱动的运营与管理模式是指通过收集、分析和利用各种数据来优化风力发电厂的运营和管理。

这些数据可以包括发电量、运行时间、环境数据、设备状态等。

通过深度分析这些数据,企业能够更好地了解风力发电场的运行状况,提前发现潜在故障,并制定相应的维护计划。

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风力发电场的运行管理
2013年6月
第一部分 风电场基本知识
风力发电场的运行管理
场内设备
主要三大系统或部分 1 风力发电机组 2 场区输配电 3 升压站站内设备
涉网设备
电网的运行管理要求
矩阵式布局
山地式布局
• 定桨距风力发电机
• 叶片装上不能调整角度, 额定风速较高。
• 优点:机械结构与控制原 理简单,运行可靠性高;
变桨直驱风力发电机组
直驱式变速变桨恒频技术采 用了风轮与发电机直接耦合的传 动方式。
优点:省去了齿轮箱,传动效 率得到进一步提高,免除了齿轮 箱故出现故障的情况。 缺点:由于无齿轮箱,发电机 转速较慢,因此发电机的极数较 多,增加了发电机的制造难度。 电控系统复杂,运行维护难度较 大。
变桨变速恒频双馈风力发电机组
• 当风电场并网点电压在标称电压的 90 %~ 110 %之间时, 风电机组应能正常 运行; 当风电 场并网点电压超过标称电
压的 110 %时, 风电场的运行状态由风 电机组的性能确定。
总结
• 风电场的基本知识 • 风电机组主要运行要求
谢谢
• 组成 – 叶轮 – ห้องสมุดไป่ตู้舱 – 塔架 – 基础
• 类型 – 水平轴 – 垂直轴
风力机描述
风力发电场 发电生产过程
风力发电厂简单生产过程
The Simple Procedure of Wind Turbine
第二部分 风电机组主要运行要求
运行管理
强化运行人员 的安全意识
加强设备管理及 时完善各种运行
• 缺点:1、额定风速高, 风轮转换效率低;2、转 速恒定,机械转换效率低; 3、对电网影响大;4、常 发生过发现象,加速机组 的疲劳损坏。
Vestas -600kW
变桨距风力发电机
风电机组的叶片做成可变桨距 的,三个叶片随风速变化而同步变 聚,始终保持最佳角度。 优点:1、提高了风能转换效率;2、 不会发生过发电现象;3、叶片相对 简单,重量轻,利于造大型风力机 组。 缺点:1、调浆机构复杂,控制系 统也较复杂,因复杂出现故障的可 能性增加;2、对电网影响较大。
风电场并网运行的基本要求
风功率预测
有功、无功
电压、频率
• 风电功率预测 ..\转发国家能源局关于印发风电 功率预测预报考核办法(试行)的通知.pdf
以风电场的历史功率、 历史风速、 地形地貌、 数值天气预报、 风电机组运行状态等数据建立 风电场输出功率的预测模型, 以风速、 功率 或数值天气预报数据作为模型的输入, 结合风 电场机组的设备状态及运行工况, 得到风电场 未来的输出功率; 预测时间尺度包括短期预测 和超短期预测。
规范
严格执行 两票三制
加强运行人员 技能培训
国家/GB
行业/DL
规范
企业/Q
• GB/T_19963-2011风电场接入电力系统技 术规定
• 国家电网网调【2011】974号风电场并网 运行反事故措施要点
• GB/T_19960.1-2005_风力发电机组_第1 部分_通用技术条件
• DL/T 666-1999 风力发电场运行规程 • DL/T 797-2001 风力发电场检修规程 • DL 796-2001 风力发电场安全规程
短期风电功率预测 未来 3 天内的风电输出功率预测,
时间分辨率不小于 15min 。
超短期风电功率预测 0h~4h 的风电输出功率预测,时间分
辨率不小于 15min 。
风电场的无功电源包括风电机组及风电场无功补偿 装置。 风电场安装的风电机组应满足功 率因数在超前 0.95 ~滞后 0.95 的范围内动态可调。
双馈式发电机是带滑环的绕线式三相异步发电 机,转子套组接到一个频率、幅值和相位均可调 节的三相逆变电源,从而调整发电机的运行。
双馈风力发电机在控制器的配合下,能适应风 速的变化,在变速运转时能发出恒频恒压的电能, 同时采取降低或削弱高频谐波的措施。
优点:发电效率高,超出定桨距风电机组%以 上。
缺点:机械、电气、控制部分都比较复杂。
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