近年国内外风电事故报告总结.doc

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风电行业事故案例风电事故案例

风电行业事故案例风电事故案例

风电行业事故案例风电事故案例
1. 2018年,中国吉林省通化市发生了一起风电事故。

一台新建的风力发电机组在正常运行时突然起火,造成严重损失。

事故原因初步判定为设备故障导致的电气火灾,维
修不当和管理不善也被认为是事故发生的原因之一。

2. 2016年,美国得克萨斯州一座风力发电场发生了一起事故。

一座风力涡轮机在极端天气条件下突然坍塌,造成了人员伤亡和严重的设备损失。

调查发现,设计和制造缺陷、恶劣的维护和维修管理以及高风速环境下的操作错误是导致事故发生的主要原因。

3. 2014年,英国一家风力发电公司的一座风电场发生了事故。

一台风力发电机组在风速突然增大的情况下旋转速度失控,导致发电机组失稳并坍塌,造成了巨大的经济损失。

事故调查发现,设计和制造缺陷、设备维护保养不当以及风能预测不准确等因素
导致了事故的发生。

这些风电行业事故案例表明,风力发电行业需要高标准的设备设计和制造、严格的维
护管理以及预防控制风险的措施,以确保风电设施的安全运行。

风电机组重大事故案例分析

风电机组重大事故案例分析

风电机组重大事故案例分析风电机组是一种以风能为动力的发电设备,逐渐成为替代传统能源的重要方向。

不过,风电机组在运行过程中难免会发生事故,有些甚至以灾难性的后果呈现。

本文将以几个国内外风电机组事故案例为例,分析其原因,进行教训总结,以期为未来的风电运行提供参考。

案例分析中国辽宁阜新风电事故辽宁阜新风电事故是中国首起大规模风电机组事故,于2012年1月16日发生。

当时,3台新建的机组在试运行时突然起火,火势迅速蔓延至其他机组,导致8台机组全部损毁,经初步统计,事故共造成109人死亡,66人受伤。

经鉴定,事故原因为施工公司违规施工,安全管理不力,导致电缆损坏引发短路而导致事故发生。

美国德克萨斯州风电事故2013年11月22日,美国德克萨斯州奥斯汀市一座风电机组突然爆炸,附近数百米内房屋玻璃破裂,爆炸声被听到数千米外。

事故共涉及5台机组,事件原因被归因于位于机组旁的一条高压输电线路机构出现故障所致。

英国威尔士风电事故2014年3月28日,英国威尔士格温特特霍夫风电站40多米高的一台风电机组在高速旋转中突然爆炸,事故导致一个50米范围内被炸毁,4个人受伤。

经过调查,事故原因疑似为机组刹车故障,导致叶片失控断裂。

丹麦霍斯霍尔风电事故2015年11月22日,丹麦霍斯霍尔一座风电机组突然崩塌,机组塔筒倒塌在地面,砸毁了附近一排房屋屋顶,事故中4人丧生。

经过分析,事故原因为坚固度不够,塔筒受力过大。

总结教训从以上事故案例中,我们可以总结出几个重要教训:1.设备不合格问题。

风电机组是由塔筒、机组、桨叶等组成,存在精度不足、偏差过大或售后维修不到位等质量问题,所带来的安全隐患令人担忧。

2.入场检查不到位问题。

风电机组的运行需要严格遵守安全操作规定,但是如果入场检查不到位,相关&安全保障措施都无法下达落实,难以保证风电的运行稳定。

3.管理质量问题。

风电机组在尺寸、结构形态及颜色上都存在差别,有的机组质量完全不一样。

风机火灾事故案例分析总结报告

风机火灾事故案例分析总结报告

风机火灾事故案例分析总结报告火灾是一种常见的工业事故,对企业的生产和员工的安全造成了极大威胁。

其中,风机火灾是较为常见的一种类型。

本文将以某企业发生的风机火灾事故为案例,分析其原因及后果,并提出相应的预防措施。

一、事故概述及原因分析该企业位于工业园区内,主要从事化工产品制造与加工。

2019年5月10日晚上8点左右,该企业发生了一起严重的风机火灾事故。

经调查初步分析,造成此次事故主要有以下几个原因:1. 设备老化: 由于长期使用未更换或保养维护不到位,导致风机设备老化严重,堆积了大量可燃物质。

2. 管理措施缺失: 企业在安全管理方面存在缺乏制度性与系统性管理,员工对于火灾防范意识不强,并且相关培训与演练也不够完善。

3. 风险评估不足: 对于可能存在的危险源和潜在风险未进行科学合理的识别、评估和防范措施。

二、事故后果及应对该次风机火灾造成了严重的人员伤亡和财产损失。

现将事故后果进行详细描述,并提出合理的应对策略,以期在类似情景下能够有效地预防与处理。

1. 人员伤亡: 此次火灾导致8名员工死亡,20余人受伤。

其中大部分是由于逃生通道被堵塞、安全出口使用不当等原因所致。

2. 财产损失: 火势蔓延迅速,造成厂房内大面积燃烧和焚毁,价值数百万元的设备以及存放在仓库中的原材料也遭到严重损毁。

3. 应对策略:a. 加强宣传教育:通过各种渠道向企业内部员工和外来访客普及消防知识与技能,提高他们的火灾防范意识。

b. 完善管理制度:建立科学完善的安全管理制度,并确保所有员工都有相关培训证书,在紧急情况下能够正确执行相应的应急措施。

c. 定期维护与检查:及时进行设备的检查和日常维护,并建立定期巡检制度,消除可能存在的安全隐患。

d. 加强火灾应急演练:定期组织火灾应急演练,提高员工紧急情况下的自救能力和反应速度。

三、类似事故预防对策借鉴该次风机火灾事故所教育我们的经验,可以采取以下措施来预防类似的事故发生:1. 预防措施:a. 定期进行安全检查,排查潜在危险源,并及时修复或更换老化设备。

风电场火灾事故报告

风电场火灾事故报告

风电场火灾事故报告一、事故情况2019年8月12日,位于某市风电场发生火灾事故,事故发生地点为风电场内的一座150米高的电力风车塔,火灾发生时间为当晚8点。

据现场目击者描述,火灾起初是在风车塔的机舱内发生,随着时间的推移,火势迅速蔓延,整座风车塔被火焰吞噬。

事故发生后,风电场的工作人员及时报警并采取了第一时间的紧急救援措施。

消防队员赶到现场后,经过约3个小时的紧急扑救,成功将火势扑灭。

据初步统计,此次火灾事故共造成1名风电场工作人员受伤,引发了近百余万元的经济损失。

此外,风电场的部分设备也受到了不同程度的破坏。

二、事故原因经过调查,火灾事故的原因主要有三点:1.设备故障:初步调查显示,风车塔内部电力设备出现故障,导致电路短路,引发了火灾。

该电力设备的检修维护工作并不完善,没有进行定期检查和维护,致使设备故障风险较大。

2.作业不当:事故发生当晚正值风电场内日常维护作业期间,有关人员在对风车塔进行维修作业时操作失误,未按标准程序执行,造成了电力设备故障。

3.人为原因:风电场的日常安全管理不到位,相关人员未能及时发现设备故障,更未能采取应急措施进行处理,导致事故发生后无法及时控制。

三、救援及善后处理事故发生后,风电场的安全管理部门和消防部门迅速展开了救援和善后处理工作。

现场工作人员及时疏散了周围的人员,并向消防队员提供了必要的支持。

消防队员到达现场后第一时间展开了火灾扑救工作,经过近3个小时的努力,扑灭了火灾,并确保了周边没有其他安全隐患。

受伤的工作人员第一时间得到了医疗救助,经过医院的抢救和治疗,伤员情况稳定。

风电场的管理部门和消防部门还立即启动了善后处理工作,对受损设备进行了全面的清点和评估重建计划。

四、问题分析及改进措施1.设备安全:风电场的电力设备安全问题是此次火灾事故的主要原因之一,风电场需要加强对设备维护检修的重视,定期检查设备,消除隐藏的安全隐患。

2.作业安全:相关作业人员的操作技能需要加强,特别是高危操作如风车塔的维修作业,需要进行严格的培训和考核。

2024年风电工程安全总结

2024年风电工程安全总结

2024年风电工程安全总结引言2024年是风电工程发展的重要一年,全球风能利用量继续增长,风电装机容量再创新高。

然而,风电工程的安全问题仍然是一个重要的挑战。

本文将总结2024年风电工程安全的情况,并提出针对性的建议,以提高风电工程的安全性。

一、安全现状分析1.事故统计2024年,全球范围内发生了一系列风电工程事故。

根据统计数据显示,事故的类别主要包括坍塔事故、风机叶片掉落事故、塔筒爬升事故、火灾事故、电气事故等。

这些事故造成了人员伤亡和财产损失。

2.事故原因分析风电工程事故的原因复杂多样,主要包括以下几个方面:(1)人为因素:如操作不当、维修保养不到位、培训不足等。

(2)设计缺陷:如风机叶片结构强度不足、塔筒腐蚀等。

(3)自然因素:如强风、雷击等极端天气条件。

二、安全管理措施1.风电工程安全培训加强对从业人员的安全培训,提高其安全意识和技能水平。

建立完善的安全教育体系,包括安全操作规程、事故案例分享、紧急救援演练等。

2.工程设计与施工要求风电工程的设计符合相关安全标准,确保风机叶片结构强度和塔筒的抗风能力。

在施工阶段,要加强对安全设施的安装与检查,确保各项安全措施的有效性。

3.设备维护保养要定期对风机设备进行巡检和维护保养,及时发现和解决潜在的问题。

对发生故障的设备要及时进行维修或更换,避免事故发生。

4.安全管理体系建立完善的风电工程安全管理体系,包括事故报告和调查机制、隐患排查和整改机制、紧急救援预案等。

加强对安全管理规章制度的落实和执行,确保安全工作的有效进行。

三、技术创新与应用1.无人机巡检技术利用无人机进行风电设备巡检,可以实现对风机叶片、塔筒等部位的高清晰度拍摄和数据采集,及时发现潜在的安全隐患。

2.智能监测系统建立智能监测系统,实时监测风电设备的工作状态和运行情况,提前发现设备故障和异常情况,减少由此引发的安全风险。

3.安全防护装备升级研发和应用先进的安全防护装备,如安全帽、安全绳索、安全带等,提供更好的保护和安全措施,减少安全事故的发生。

最新风电火灾事故调查报告

最新风电火灾事故调查报告

最新风电火灾事故调查报告一、案例描述最近,某地区的风电场发生了一起火灾事故,造成严重的财产损失和人员伤亡。

据初步调查,该风电场共有30台风力发电机,其中有5台在火灾中受损。

火灾发生时,现场工作人员试图扑灭火灾,但由于火势太大,无法控制。

最终,消防部门赶到现场进行扑灭,但5台风力发电机已经被彻底损毁。

同时,火灾还导致了2名工作人员受伤,其中一名伤势严重,被紧急送往医院。

风电场的管理方表示,他们对此次事故感到非常震惊和遗憾,希望能尽快找出事故原因,并采取有效措施避免类似事故再次发生。

二、调查过程此次风电火灾事故发生后,现场封锁并通知相关部门进行调查。

调查组首先对事故现场进行勘察,查找可能的火灾原因。

其次,调查组对风电场的设备进行了审核,发现一些潜在的安全隐患,如设备老化、电气连接松动等。

随后,调查组还对风电场的运营和管理情况进行了调查,发现一些管理问题,如安全培训不足、安全意识薄弱等。

最后,调查组还对近期的天气情况和风电场的维护记录进行审核,发现有些发电机的维护记录并不完善。

三、调查结果1. 火灾原因分析通过勘察和审核,调查组发现此次风电火灾的主要原因是电气短路导致。

在火灾现场,发现了一台风力发电机的电缆连接处被烧焦的情况,因此可以初步判断是电气短路导致了火灾。

2. 安全隐患发现此次调查还发现风电场存在一些安全隐患,主要包括设备老化、电气连接松动、管理问题、维护记录不完善等。

这些安全隐患都为风电火灾埋下了隐患。

3. 管理问题发现调查发现,风电场的管理存在一定问题,主要表现为安全培训不足、安全意识薄弱等。

这些问题也是导致风电火灾的重要原因之一。

4. 天气和维护情况分析调查组审核了近期的天气情况和风电场的维护记录,发现风电场在天气较恶劣时并没有采取足够的防范措施,也没有做好对设备的维护保养。

四、结论及建议根据调查结果,调查组对此次风电火灾事故给出如下结论和建议:1. 结论(1) 此次风电火灾的主要原因是电气短路导致;(2) 风电场存在一些设备老化、电气连接松动等安全隐患;(3) 风电场的管理存在一定问题,主要表现为安全培训不足、安全意识薄弱等。

近年国内外风电事故报告

近年国内外风电事故报告

近年国内外风电事故报告篇一:风电场事故预想汇总变电站事故预想1、变压器轻瓦斯动作的处理2、变压器重瓦斯动作的处理3、变压器差动保护动作的处理4、变压器后备保护动作的处理6、变压器压力释放保护动作的处理7、变压器有载调压开关调压操作时滑档怎样处理8、有载调压操作输出电压不变化,怎样判断处理?11、主变着火如何处理?12、主变套管严重跑油如何处理??13、运行中发现液压机构压力降到零如何处理?14、检查中发现液压机构储压筒或工作缸、高压油管向外喷油,如何处理?16、液压机构油泵打压不能停止如何处理?18、液压机构发出“油泵运转”、“压力降低”、“压力异常”预告信号,如何处理?20、35KV开关电磁机构合闸操作时,合闸接触器保持,如何处理??23、油开关严重漏油,看不见油位,如何处理?27、SF6断路器SF6低压力报警的判断处理28、SF6断路器SF6低压闭锁的判断处理29、SF6开关液压机构打压超时故障的判断处理1、巡视检查中发现刀闸刀口发热、发红怎样处理?2、手动操作机构刀闸拒分,拒合怎样处理?1、电流互感器二次开路,如何处理?2、浠1#、2#主变并列运行中若浠互31PT有一相套管严重破裂放电接地,如何处理?3、本站35KVPT二次保险熔断有哪此现象?如何处理?4.巡视检查发现浠互02PT严重漏油看不见油位如何处理?5、巡视发现浠互30PT严重渗油,如何处理?6、浠互01PT二次回路故障如何处理?7、阀型避雷器故障如何分析判断处理8、运行中发现浠互02避雷器瓷瓶有裂纹时怎样处理?10.浠03开关出线耦合电容器A相爆炸怎样处理?浠2#所变高压侧浠38开关故障跳闸,如何处理?1、全站失压的判断处理2、系统出现谐振过电压事故的处理3、在进行110KV母线送电的操作中,当推上某一开关的两侧刀闸后,突然出现谐振现象,应如何判断处理?1#主变保护动作,使全站失压,如何处理?1、中央信号盘“直流母线接地”光字牌亮如何处理?2、本站1#整流屏出现故障后怎样处理?3、35KV单相接地的故障处理4、直流系统发生接地怎样查找处理?5、蓄电池因故障造成直流消失,一时不能将蓄电池投运,如何处理?7、蓄电池爆炸处理1、变压器轻瓦斯动作的处理(1)应立即检查、记录保护动作信号,(2)报告调度及站负责人。

风电机组事故总结

风电机组事故总结

• Number of accidents
• Year •
No.
Total number of accidents: 945 70s year: 90-94 95-99 00 01 02 By 80s
1 9 17 81 30 17 70
03 65
04 59
05 70
06 82
07 121
08 128
70s 80s 90-94 1 95-99 5 00 3 01 2 02 24 03 17 04 15 05 14 06 12 07 21 08 17 09 16 10* 5

Year No.
*2010 to 30 September 2010 only • The biggest problem with turbine fires is that, because of the turbine height, the fire brigade can do little but watch it burn itself out. While this may be acceptable in reasonably still conditions, in a storm it means burning debris being scattered over a wide area, with obvious consequences. In dry weather there is obviously a wider-area fire risk, especially for those constructed in or close to forest areas and/or close to housing. Two fire accidents have badly burned wind industry workers.
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[ 标签 :标题 ]篇一:国内外风电标准情况报告国内外风电标准情况报告1国际风力发电机组标准、检测及认证发展和现状1.1 国际风力发电机组标准、检测及认证发展情况1.1.1 早期风电设备标准发展史国际风电设备的检测认证已有30 多年的历史。

20 世纪 70 年代,丹麦基于当时的工业标准,制定了本国的风电机组检测和认证制度, 1979 年得到正式批准,确定私人投资风电若想获得国家补助需要通过 RIS?国家实验室的测试和资质认证 1。

1980 年至 1995 年间,风电在国际范围内广泛发展,为了保障风力发电机组的质量、安全,推进风电机组国际贸易的发展,各风电先进国家相继出台了风力发电机组设计、质量及安全相关的标准 /指南草案。

1985 年,荷兰电工技术委员会( NEC88 )颁布了风力发电机组安全设计指南,加拿大标准协会颁布了适用于本国的小型风电机组安全设计标准。

1986 年,德国第三方认证机构德国劳埃德船级社(Germainscher Lloyd ,简称 GL )提出了第一个适用于风电机组型式认证和项目认证的规范。

1987 年,国际电工技术委员会(IEC )成立了 88 技术委员会( Technical Committee-88 ,简称 TC 88),同年 TC-88 基于 GL 规范发布了风力发电机组安全要求标准2。

1988 年,丹麦、德国、荷兰和国际能源署(IEA )又陆续公布了风电机组验收操作规范与指南。

1992 年丹麦公布丹麦标准( DS)DS 472。

1994 年,美国能源部( DOE)开始组织实施风力发电机组研究计划,计划通过项目实施初步形成美国风电产业认可的基础标准协议。

早期风电设备的检测认证主要发生在欧洲,这与欧洲在风电技术与风电产业方面的发展密切相关。

一方面欧洲风电产业的发展促使了检测认证制度及标准的出台,使欧洲后来拥有世界上最完善的风电标准、检测及认证制度;另一方面检测认证的发展和完善又有力地推动了欧洲风电产业的发展,使欧洲在风电技术与风电产业方面始终处于世界领先地位。

作为风电设备认证史上的第一批认证标准与指南(表1-1),这些标准草案、规则、指南的颁布和试行为后来国际风电认证体系的建立和完善提供了基础和指导。

表1-1 第一批风电设备认证标准与指南31.1.2 IEC 风电设备系列标准形成随着风电在世界范围内的蓬勃发展,风力发电机组贸易也逐步由国内走向国际。

面对各国认证机构和各自不同的规则和要求,欲获得国际贸易权,风力发电机组往往需要得到各国认证机构的认证。

为避免重复认证,欧盟建议建立IEC 标准,以便统一认证规则和要求。

在风电机组标准化方面,国际标准化组织(ISO)与IEC 达成协议,由IEC 领导风能行业的标准化。

1995 年 IEC TC 88 开始风电机组认证程序国际标准化的研究,并最终由IEC 认证评估委员会于 2001 年发布了第一版《IEC WT01 风力发电机组合格认证-规则及程序》 4,随后 TC 88 逐步发布了IEC 61400 系列标准,并根据标准实施和风电行业发展情况不断修订原标准、开发新标准。

目前IEC 61400 系列风电机组标准包括了风电机组设计要求、叶片测试、功率特性测试、噪声、载荷测量等,具体相关标准见表1-2。

51.1.3 国际风电设备标准发展现状IEC 61400 系列标准的发布,使各国在风电设备标准上逐步达成共识,一定程度上促进了国际风电设备贸易的发展。

20 世纪 90 年代,欧盟进入风电规模化发展阶段,随后美国、印度、中国都先后进入了规模发展阶段。

21 世纪可再生能源政策网络(REN21 )数据显示6,1992 年以来,全球风电机组累计装机容量①TS-Technical Specification ,技术规范的年增长率一直高于15%,近六年(2005 年-2009 年)年均增长率更是高于27%。

截至2009 年底,全球累计风电机组装机容量159GW ,其中2009 年新增装机38GW ,接近累计装机容量的1/4,创造了年新增装机容量的新记录。

截至 2009 年底,全球已有超过 100 个国家涉足风电开发,其中有 17 个国家累计装机容量超过百万千瓦。

随着风电产业的迅速发展,越来越多发展风电的国家认识到对风电设备进行检测和认证的必要性,包括丹麦、德国、荷兰、挪威、西班牙、瑞典、美国、印度在内的很多国家已经建立风电设备检测和认证体系。

目前, IEC 61400 系列标准已成为各国进行风电设备认证的基础标准。

各国的风电机组标准、检测、认证规则围绕IEC 61400 系列标准建立,相互之间有较大的共性,这大大促进了国家间风电机组认证的发展。

例如荷兰、德国和丹麦承认彼此的检测结果。

然而,由于地方法规和具体情况不同,各国在制定自己的风电机组标准、认证规则时,也会结合本国的实际情况提出一些要求。

例如,丹麦型式认证要求风电机组必须进行噪声测试、叶片反射特性测试,而德国认证则对风电机组塔基提出了专门的要求。

除IEC 61400 系列标准外,国际上使用较多的风电机组认证规范还有GL 的风力发电机组认证指南、DNV 的风力发电机组设计指南等。

1.2 IEC WT 01 认证模式简介IEC WT01 将风电机组认证分为型式认证、项目认证和部件认证。

1.2.1 型式认证型式认证涉及风电机组的各个方面,包括塔架以及塔架和地基之间的连接型式,还包括风电机组设计时对地基提出的要求,甚至可能包括一个或多个地基设计方案。

型式认证的目的是确认风电机组型式的设计和制造符合设计条件、指定标准和其他技术要求。

必须有证据表明该风电机组可以按照设计文件进行安装、运行和维修。

型式认证适用于一系列具有相同设计和制造工艺的风电机组。

型式认证包括如下 4 项必选模块和 2 项可选模块:图1-1 IEC WT 01 型式认证模块1.2.2 项目认证项目认证证书是针对一台或多台风电机组签发的,包括塔基以及对特定安装场地条件的评估。

项目认证证书的签发是在型式认证的基础上,通过场地评估和塔基设计评估完成的。

项目认证的目的是评估确认已通过型式认证的风电机组和对应的塔基设计是否能满足特定风电场的外界条件、适用的建筑和电力法规及其他相关要求。

认证机构应评估确认场地的风况和其他环境条件、电网条件以及土壤特性是否和拟安装风电机组的设计以及塔基设计一致。

对获得型式认证的风电机组,项目认证由如下图1-2 的必选模块和可选模块组成。

图1-2 IEC WT 01 项目认证模块1.2.3 部件认证篇二:风电场事故总结与分析风电场事故及分析2009 年以来,我国一些风电公司在设备安装调试和运行过程中陆续发生了重大设备事故,造成风电机组完全损毁,并危及到调试人员的生命安全。

通过分析这些事故,我们发现主要原因有三类:1、风电场管理不严,对风电设备的保护参数监督失控;2、风电机厂家管理混乱,调试人员培训不到位,产品设计中也存在安全链漏洞;3、设备制造质量失控,存在不少隐患。

由于风电事故对厂家和风电开发商的负面影响较大,厂家和风电场业主往往严格保密,防止消息泄漏后有不良影响。

我们只能通过互联网和各种渠道尽可能收集多的信息,供大家了解,引以为戒,避免今后发生类似事故。

1、大唐左云项目的风机倒塌事故其事故报告如下:2010 年 1 月 20 日,常轨维护人员进行“风机叶片主梁加强”工作,期间因风大不能正常进入轮毂工作,直到 2010 年 1 月 27 日工作结束。

28 日 10:20 分,常轨维护人员就地启动风机,到 1 月 31 日 43#风机发出“桨叶 1 快速收桨太慢” 等多个报警, 2:27 分发“震动频带11 的震动值高”报警,并快速停机。

8:00 风机缺陷管理人员通知常轨维护负责人, 18:00 常轨维护人员处理缺陷完毕后就地复位并启动。

直到 2 月 1 日 3:18 分,之前43#风机无任何报警信息,发生了倒塌事件。

塔筒中段、上段、风机机舱、轮毂顺势平铺在地面上,塔筒上段在中间部分发生扭曲变形。

风力发电机摔落在地,且全部摔碎,齿轮箱与轮毂主轴轴套连接处断裂,齿轮箱连轴器破碎,叶片从边缘破裂大量填充物散落在地面上。

事故发生后,风电场将二期风机全停,并进行外观、内部的全面检查。

3 月 4 日,左云风电公司检查发现二期 61 号风机中下塔筒法兰连接螺栓断裂48 个(共 125 个),在螺栓未断裂部分的法兰与筒壁焊缝中有长度为 1.67 米的裂缝,其异常现象与倒塌的 43 号塔筒情况基本一致。

事故原因很可能是塔架制造和螺栓质量不符合要求。

大唐左云项目风机倒塌事故倒塌的风机通过了 240 小时的现场验收,风机运行时间才两个月左右,运行期间没有按照要求进行塔筒螺栓的力矩检查和维护。

原因主要有如下几个:一、大唐委托山西的检测公司对塔筒的法兰材料进行了检测,检验的结果是法兰的低温冲击韧性远远达不到国标的要求。

二、风场现场施工单位对螺栓力矩没有按照施工要求进行,机组的塔筒连接螺栓大部分存在力矩不足,有些螺栓用手就可以拧动。

2、甘肃瓜州风机倒塌事故2010 年 8 月下旬,甘肃瓜州北大桥地区连续大风,造成某在建风场的一个1.5MW 机组发生倒塌事故。

初步分析可能是安装时螺栓力矩出现问题,大风时螺栓承受剪切力,且超过载荷极限发生断裂。

同时不排除螺栓本身质量存在问题。

所幸,此次事故未造成人员伤亡。

瓜州风机倒塌3、东方汽轮机有限公司风机倒塌事故2010 年的系列倒机事故中,东汽独中三元。

2010 年 1 月 24 日,宁夏天净神州风力发电有限公司的一台东汽风机倒塌,被视为2010 年第一起风机事故。

此后,华能通辽宝龙山风场的东汽风机、辽宁凌河风电场的华锐风机、大唐山西左于风场的风机先后出现倒塌。

2010 年 5 月,中国广东核电有限公司在吉林大安风电场的一台风机倾倒,症状、事故原因与前两起类似。

4、华锐风电风机倒塌、人员死亡事故2010 年初在辽宁凌河风电场,华锐两台风机发生事故,造成风机倒塌;2010 年 8 月中旬,在酒泉又有一台华锐风机在调试中倒塌;华锐风电科技集团公司在张家口尚义县安装调试风机时发生触电事故 3 人死亡; 2011 年 1 月 5 日 18 时 30 分,华锐风电科技集团股份有限公司在张家口市尚义县南壕欠镇大坝沟村施工工地进行安装调试风机时,发生触电事故,造成1 人当场死亡, 2 人重伤,伤者立即被送往医院抢救。

2 名伤者经抢救无效相继死亡。

5、苏司兰公司风机机舱着火事故2010 年 4 月 17 日,内蒙古辉腾锡勒风电场,一台苏司兰能源集团制造的风机由亍一个液压联动部件注油过多,引发机舱篇三:风电机组重大事故案例分析风电机组重大事故案例分析据英国风能机构的不完全统计,截至2009 年 12 月 31 日,全球共发生风电机组重大事故715 起,其中火灾事故 138 起,占总数的19.3%,位列第二位。

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