优选风电机组后运维及机组提质增效的方法与措施

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提高风力发电机组运维管理水平的有效方法探究

提高风力发电机组运维管理水平的有效方法探究

提高风力发电机组运维管理水平的有效方法探究摘要:在风电场实现正常运转的过程中,风电机组是不可缺少的重要设备,机组的运行安全性会直接影响到整个风电场风力发电的稳定性。

而对于风力发电机组来讲,组成结构比较复杂,相关构件也比较多,需要考虑运行过程中可能存在的故障问题,从整体上提高维护管理水平。

关键词:风力发电机组;运维管理;有效方法针对风电机组实际运行过程加强安全管理设计,最重要的除了需要消除内部影响因素之外,还需要对外界存在的影响因素进行重点关注,并采取相应措施进行解决,有效提高风力发电的整体效率。

一、风力发电机组运行管理的影响因素分析(一)机械自身的运行效率较低在风力发电机组运行管理过程中,需要对发电机组所需要的零件构成情况进行准确分析,其中最主要的零件为螺栓,需要充分考虑连接螺栓的稳定性和安全性,对零部件构成因素合理规划。

作为重要的零部件,连接螺栓的质量要求较高,能够确保两个部位的有效连接,避免出现链接松动的情况,导致连接部位的严重变形或断裂,风力发电机组的运行效率要求较高,往往需要对设备进行吊装作业,选择质量较高的螺栓,能够确保吊装的安全性,进行具体的安全检查,发挥螺栓的应用价值。

但实际上,由于风力发电机组的运行效率较高,往往需要开展全面检查工作,机械自身的质量因素,导致出现风力发电机组运行效率问题,降低发电过程的安全性和稳定性【1】。

(二)电气设备的性能因素风力发电机组在实际的运行管理过程中,设备的施工量较大,需要充分考虑电器设备的运行问题,确保整个运行过程的安全性和高效性,在这个过程中对设备自身的节能性能进行密切分析,风力发电机组的设备安排具有一定的绝缘性,对绝缘问题较为重视,可能出现设备受雷电击穿的情况,这样一来,电器设备的运行管理缺乏基本保障,一旦出现这种问题,需要做好救援工作,避免产生严重的火灾事故,对电击穿情况进行重点防护和管理。

在风力发电机组的实际运行过程中,外部空气温度的影响较大,电器设备的安全运行要求在干燥的环境下,风力发电机组自身具有一定的绝缘性,会出现局部放电的情况。

风电场运维管理与效率提升策略探讨

风电场运维管理与效率提升策略探讨

风电场运维管理与效率提升策略探讨摘要:本文探讨了风电场运维管理与效率提升的关键问题和策略。

随着清洁能源的重要性不断上升,风电场作为重要的可再生能源形式之一,其稳定运行和高效发电对能源供应的可持续性至关重要。

分析了风电场运维管理的关键问题,包括设备监测与维护、故障诊断与处理、运维数据管理等,提出了一系列提升效率的策略,如智能监测与预测、预防性维护、数字化运维平台等。

这些策略的综合应用有助于优化风电场的运行,提高发电效率,推动清洁能源产业的可持续发展。

关键字:风电场,运维管理,效率提升,设备监测一、引言随着全球能源需求的不断增长以及环境问题的日益凸显,清洁可再生能源的开发和利用已成为能源领域的重要战略方向。

在众多可再生能源中,风能作为一种广泛分布、无排放的绿色能源正逐渐占据重要地位。

风电场作为风能转化为电能的核心载体,其稳定运维管理和高效发电对于确保可持续能源供应、减少温室气体排放具有至关重要的意义。

本文旨在深入探讨风电场运维管理面临的关键问题以及实施效率提升策略,以期为风能产业的可持续发展提供有益的参考。

二、风电场运维管理的关键问题风电场作为复杂的能源系统,其运维管理涉及多个关键问题,对于保障风电场的可靠运行和发电效率的提升具有重要意义。

1.设备监测与维护:风电场内的风力发电机组、变压器、变频器等设备需要长时间运行,受到自然环境的影响,容易出现机械磨损、腐蚀等问题。

有效的设备监测与维护是确保设备运行稳定的基础。

如何建立高效的设备监测体系,及时发现设备异常情况,制定合理的维护计划,以延长设备寿命、降低维护成本,是一个重要问题。

2.故障诊断与处理:在风电场运行过程中,设备会遭遇故障,如叶片断裂、轴承故障等。

快速、准确的故障诊断和处理,可以最大限度地减少停机时间,提高风电场的利用率。

建立有效的故障监测和诊断系统,培训运维人员掌握故障处理技能,以及制定响应故障的紧急预案,是运维管理的重要环节。

3.运维数据管理与分析:风电场产生大量的运行数据,如风速、温度、电流、电压等。

风电厂提质增效的建议和措施

风电厂提质增效的建议和措施

风电厂提质增效的建议和措施
风电厂是利用风能发电的设施,是清洁能源的重要组成部分。

随着全球对清洁能源的需求不断增加,风电厂的提质增效显得尤为
重要。

为了更好地利用风能资源并提高发电效率,以下是一些建议
和措施。

首先,风电厂可以通过提升设备技术水平来提高发电效率。


用先进的风机技术、控制系统和发电设备,可以提高风电厂的发电
效率。

此外,定期对设备进行维护和检修,确保设备处于最佳状态,也是提高发电效率的重要措施。

其次,合理选址和规划风电厂的建设也是提高效率的关键。


择风资源丰富的地区建设风电厂,同时进行充分的风能资源评估和
风电场布局规划,可以最大程度地提高风电厂的发电效率。

另外,风电厂还可以通过优化运维管理来提高效率。

建立科学
的运维管理体系,加强对风电设备的监测和预测,及时发现并解决
设备故障,可以有效提高风电厂的运行效率。

此外,风电厂还可以采用智能化技术来提高发电效率。

利用大
数据分析、人工智能等技术手段,对风电厂的运行数据进行分析和优化,可以提高风电厂的发电效率和运行稳定性。

最后,加强与当地政府和社区的沟通与合作,促进风电产业的健康发展。

与当地政府和社区建立良好的合作关系,共同推动风电产业的发展,可以为风电厂的提质增效提供有力支持。

总之,风电厂提质增效需要多方面的努力,包括技术升级、合理选址规划、优化运维管理、智能化技术应用以及与当地政府和社区的合作。

只有通过综合性的措施和努力,才能更好地发挥风电厂的作用,为清洁能源的发展做出更大的贡献。

海上风力发电机组的运维管理与优化策略

海上风力发电机组的运维管理与优化策略

海上风力发电机组的运维管理与优化策略概述:随着全球环境保护意识的增强和对可再生能源的需求增加,风力发电成为了一种重要的能源供应方式。

而海上风力发电由于具有较高的风能密度和更稳定的风能资源,逐渐成为可再生能源的热门选择。

然而,海上风力发电机组的运维管理和优化策略对于确保其长期稳定运行至关重要。

本文将探讨海上风力发电机组的运维管理和优化策略,旨在提高其可靠性和经济性。

一、运维管理1. 监测与故障诊断海上风力发电机组的成功运行离不开实时监测和故障诊断系统的支持。

通过安装传感器和监测设备,对机组的状态、性能和各种参数进行监测和采集。

利用监测数据可以实时发现异常情况并进行故障诊断,提前采取相应的维护措施,从而避免因故障造成的损失和停机时间。

2. 预防性维护海上风力发电机组的预防性维护是确保其长期稳定运行的重要手段。

通过定期巡检、设备保养和检修,可以及时发现潜在的问题并进行修复。

此外,建立完善的维修计划和维修记录,对设备和部件进行定期更换和更新,延长其使用寿命和性能。

3. 人员培训与安全管理运维人员的专业技能和安全意识对于海上风力发电机组的运营和维护至关重要。

提供全面的培训和培训计划,使运维人员具备必要的技术和知识,能够熟练操作和维护设备。

另外,制定和实施严格的安全管理制度,确保人员的安全意识和操作规范,减少事故和伤害的发生。

二、优化策略1. 风能资源评估与布局优化在海上风力发电项目的规划和设计阶段,进行精确的风能资源评估是非常重要的。

通过利用先进的气象模型和实测数据,确定风能资源的分布和特点,选择合适的发电机组布局和优化方案。

合理布局可以充分利用风能资源,提高发电效率和总体经济性。

2. 运行智能化与自动化控制应用先进的智能化技术和自动化控制系统可以改善海上风力发电机组的运行效率和稳定性。

通过实施自动化监测与控制,机组的运行状态可以实时调整,优化发电性能。

同时,通过数据分析和预测模型,可以提前发现潜在问题并采取相应措施,提高机组的可靠性和经济性。

风电厂提质增效的建议和措施

风电厂提质增效的建议和措施

风电厂提质增效的建议和措施
随着全球对可再生能源的需求不断增加,风能作为清洁能源的重要来源,风电厂的建设和运营也变得越来越重要。

为了提高风电厂的效率和减少对环境的影响,以下是一些建议和措施。

首先,风电厂可以通过优化风机布局来提高发电效率。

合理的风机布局可以最大程度地利用风资源,减少风机之间的相互遮挡,提高整个风电场的发电效率。

其次,风电厂可以采用先进的风机技术和设备。

随着技术的不断进步,新一代的风机具有更高的转换效率和更低的维护成本。

风电厂可以考虑更新老旧的设备,以提高发电效率并降低运营成本。

另外,风电厂还可以加强对风能资源的监测和评估。

通过更精准的风能资源评估,风电厂可以更好地选择风机布局和设备配置,从而提高发电效率。

此外,风电厂可以加强设备的维护和管理。

定期的设备检查和维护可以减少故障率,提高设备的可靠性和稳定性,进而提高发电效率。

最后,风电厂可以通过智能化技术来提高管理效率。

利用大数
据分析和智能监控系统,风电厂可以实时监测设备状态和风能资源,及时发现问题并采取措施,从而提高整个风电厂的运营效率。

总之,提高风电厂的发电效率和降低运营成本是当前风能行业
的重要课题。

通过优化风机布局、采用先进设备、加强风能资源评估、加强设备维护管理和应用智能化技术,风电厂可以提高发电效率,实现可持续发展。

风力发电系统的能效提升方案

风力发电系统的能效提升方案

风力发电系统的能效提升方案在全球能源转型的大背景下,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,其地位日益重要。

然而,要实现风力发电的大规模、高效利用,提升其能效是关键。

本文将探讨一些可行的风力发电系统能效提升方案。

一、优化风力发电机组设计(一)叶片设计的改进叶片是风力发电机组捕获风能的关键部件。

优化叶片的形状、长度和翼型可以显著提高风能的捕获效率。

采用先进的空气动力学设计方法,如计算流体动力学(CFD)模拟,能够精确地设计叶片外形,减少气流分离和阻力,从而增加风能的吸收。

此外,使用新型材料制造叶片,如碳纤维增强复合材料,不仅可以减轻叶片重量,还能提高其强度和耐久性,允许设计更长、更高效的叶片。

(二)发电机技术的创新选择合适的发电机类型对于提高能效至关重要。

永磁同步发电机由于其高效率、高功率密度和良好的动态性能,在现代风力发电系统中得到越来越广泛的应用。

同时,通过改进发电机的电磁设计、优化绕组结构和采用先进的冷却技术,可以降低发电机的损耗,提高发电效率。

(三)传动系统的优化高效的传动系统能够减少能量在传输过程中的损失。

采用优化的齿轮箱设计、高精度的制造工艺和优质的润滑材料,可以降低齿轮传动的摩擦损失。

此外,直接驱动技术(无齿轮箱)的发展也为减少传动损耗提供了新的途径,虽然其成本较高,但在大型风力发电机组中具有潜在的优势。

二、智能控制策略的应用(一)最大功率点跟踪(MPPT)控制MPPT 控制的目的是使风力发电机组始终工作在最大功率输出点,以最大限度地捕获风能。

传统的 MPPT 算法如扰动观察法和电导增量法在一定程度上能够实现这一目标,但存在响应速度慢、在复杂风况下易失配等问题。

近年来,基于模型预测控制(MPC)和人工智能算法(如神经网络、模糊逻辑)的 MPPT 策略展现出更好的性能,能够更快速、准确地跟踪最大功率点,提高风能利用率。

(二)变桨距控制变桨距控制用于调节叶片的桨距角,以适应不同的风速和功率需求。

风电企业“提质增效”的路径选择

风电企业“提质增效”的路径选择

风电企业“提质增效”的路径选择摘要:在风电企业的发展过程中,为了达到提质增效的目的,需要提高绿色发电技术的普及程度,坚持可持续发展的革新理念,通过对多种不同类型的先进技术进行融合使用,并对风电企业的风能发电系统进行优化处理,保障基础设备使用的灵活性,切实的发挥出提质增效革新理念在风电企业运营环节的优势与作用。

风电企业的实际运行过程中,在保障发电环节有效性的基础上,达到提质增效的目的,有助于提升风电企业的风能发电效率,保障初始电场设计的完善性,在良好的风能条件作用下,提高风电企业的实际发电水平。

关键词:风电企业;提质增效;革新路径风电企业逐渐朝着规模化的方向转型,电力系统结构逐渐扩大,对风电运营管理技术提出了较高的要求。

通过打造完善的风机结构,有助于保障机组元件运行的可靠性,强化对风电企业各项设备的维护以及管理力度,发挥出机组运行的优势和作用,保障运行环节的稳定性和经济性,达成提质增效的革新目标,为风电企业带来良好的经济效益以及社会效益。

1. 明确掌握影响风电企业提质增效革新路径的相关因素在风电企业的长久化发展过程中,由于受到了多样化影响因素的干扰,导致风电场的实际发电效率难以得到有效提升,通过对相关因素的逐步分析,明确掌握导致风电企业发电效率降低的主要因素,为创新整改措施的制定提供基础指导。

首先,环境因素属于影响风电企业发电效率的主要因素,由于受到了季节变化情况的干扰,导致环境的温度、湿度、气压以及气流等方面的因素逐渐出现了不确定的情况,对风力发电机的运行造成了不良影响,难以保障实际运行的稳定性。

其次,由于受到了技术等方面因素的影响,在落后技术的制约状态下出现了大量的弃风电量,在弃风电量逐渐增加的过程中,为风电企业带来了较大的损失。

再次,还会受到设备等因素的影响。

风电企业发电机组的对风策略内容存在偏差,并且在风向信号的收集过程中出现了一定程度的误差,导致机组的风轮的无法与风向保持垂直的状态,降低了对风能的吸收效率,从而加大了设备的疲劳荷载量,导致设备出现损伤。

风力发电机组运维策略优化

风力发电机组运维策略优化

风力发电机组运维策略优化随着可再生能源的不断发展,风力发电已成为全球范围内主要的清洁能源之一。

而对于风力发电行业来说,提高发电效率和降低运维成本是一项重要任务。

因此,优化风力发电机组的运维策略显得尤为重要。

本文将探讨风力发电机组运维策略的优化措施,为风力发电行业提供一些建议。

首先,对于风力发电机组的日常运维工作,定期的检查和维护是必不可少的。

定期检查机组的叶片、塔筒、传动系统、润滑系统等关键部件的运行状况,可以及时发现问题并采取相应的维修措施,确保机组的正常运行。

此外,合理制定机组的保养计划,按照厂商要求对机组进行保养,也是提高机组使用寿命和发电效率的关键。

其次,对于风力发电机组的性能监测和数据分析,可以采用远程监控系统,实时监测机组的运行情况。

通过分析机组的性能数据,可以发现运行异常和隐患,并做出相应的调整。

例如,通过分析风机的风速曲线,可以确定最佳发电功率点,以提高机组的发电效率。

此外,数据分析还可以帮助预测机组的故障和维护需求,及时采取措施,避免故障造成的损失。

另外,针对机组的故障维修和部件更换,可以采用智能化的运维策略。

利用物联网和传感器技术,可以实现对机组各个部件的实时监测,及时发现故障和磨损情况。

通过智能化的运维系统,可以对故障进行预警和管理,减少故障对机组运行的影响,并提高机组的可靠性和稳定性。

此外,风力发电机组的维护人员培训也是机组运维策略优化的重要方面。

培训维护人员熟悉机组的结构、工作原理和操作流程,提高其技能水平和问题解决能力,可以更好地应对机组故障和维护需求。

定期的培训和知识更新,可以使维护人员紧跟行业的发展和技术进步,提高机组的运维水平。

最后,针对风力发电机组的风险管理和保险策略也需要考虑优化。

风力发电机组运行过程中存在风险,如天气条件的不稳定性、机组故障和损坏等。

因此,建立完善的风险管理制度和保险策略,可以有效降低运维风险带来的经济损失。

保险公司可以根据机组的运行状况和风险水平,制定相应的保险方案,为风力发电企业提供全面的保障。

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测试点电压(pu)
1.10 1.00
风电机组保持不脱网连续运行
0
0.5
1
2ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3
时间(s)
…… 9
10
11
5.3 涉网改造—高穿技改、一次调频
高穿改造特点
整机电气评 估
基于整机模 型评估计算
控制逻辑优 化科学
安全性
已经应用于大唐、国华、华能、鲁能、蒙东协 和、蒙能等多个风场,已签订订单超过9千万元。
5.4 机组提质增效—电量提升
P
定制化后服务产品
P
方案2 ● ● ● P P
P

● P P P P P P
方案3
备注
按照合同约定的 价格和实际发生 的数量核算
根据客户 需求定制
5.1 风机运维服务与管理
一站式服务
执行标准化
可视化运维
定制化服务
运维


特点 平 台
巡 检 计 划
巡检 规范
巡 检 信 息 归 档
手机APP可 视化应用
2、服务机型介绍
服务华锐、非华锐机组
1
海上/潮间带机组 海外项目
2
1服机00务型%
3
4
1.5MW 双馈/全功率
2MW 双馈
3MW 双馈/全功率 陆地/海上/潮间带 5MW /6MW 陆地/海上
3、服务团队情况
服务团队800人,其中技 术支持人员近100人
团队70%人员为本 科以上学历
8年以上20%;5年-8年占 30%;3年以上占25%
预 研 报 告 发 电 量 的 原 因
机 组 发 电 量 无 法 达 到 业 主
设计 原因
运行 原因
微观选址:选址错误导致机位风资源差 机组选型:叶片翼型老、长度偏短
环境原因:年平均风速低于风场可研风速值 机组软件:控制策略不智能
设计与实际环境变量不符:环境温度、空气密度、 湍流等级等
运行参数较大误差:叶片运行角度与风速仪角度等 其他控制参数非最优:偏航对准精度等
机组部件效率降低:叶片前缘腐蚀、齿轮箱等
5.4 机组提质增效—电量提升
换长 叶片
塔筒
提升机组发
叶尖
增高
电量方案
延长
软件 提升
5.4.1 电量提升—整体更换为长叶片
更换长叶片
案例:
以内蒙某风电场70叶片换82叶片为例 ,叶片更换前后机组功率曲线如下:
扫风面
积增大 37%
SL1500/70
机组更换叶片后运行5个月, 平均风速为7.5m/s
锐源公司于2016年1月8日注册,团队800 余人,拥有十余年、万余台兆瓦级风电机组的运 维服务业绩和经验,产品贯穿风电场建设全过 程,涵盖风电机组全生命周期。公司整合集团公 司技术、供应链、质量控制、资金保障、生产服 务网络等资源优势,经过两年的市场化经营,已 经成为 “风电产业综合服务供应商”,在风电 运维市场初具影响力。
同时,锐源风能下设瑞典、西班 牙、意大利、土耳其、南非、法国服 务中心,积极开拓海外市场,全力打 造全球服务网络平台。
5、服务产品介绍
安装调试、实时监控、
1 故障处理、定检维护、 大部件检修、数据分析 运维与检 修
主要 产品
3 设备安装、施工总承包
工程施 工
物资销 售
2 软件销售、备件销售、 备件维修、更新换代、 耗材供应
SL1500/82
15.5% 机组年发电量提升
5.4.1 电量提升—整体更换为长叶片
SL1500/70机组更换长叶片经济性分析:
叶片 长度 与 AEP 增量
序号
1 2 3 4 5
年平均风速 (m/s) 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0
更换77叶片(37.5)
5.2技改及综合治理
根据风场具体情况,特别是老旧风场定制技改方案和综合治理方案。
5.2 技改及综合治理
科学合理性
安全性
投入可控
提质增效明 显
技改及综合 治理特点
两风场技改及综合治理 后,日发电量屡创新高。在 本区域各风场可利用用小时 数,名列前茅。
5.3 涉网改造—高穿技改、一次调频
1、优化相关故障的保护逻辑和参数
优选风电机组后运维及机组提 质增效的方法与措施
目录
目录
1
公司基本情况
2
服务机型介绍
3
服务团队情况
4
服务网络介绍
5
服务产品介绍
6
后运维面临的挑战及解决方案
1、公司基本情况介绍
为提升服务质量,加大后市场开拓力度, 创造新利润点,华锐风电集团公司成立针对于后 运维市场的全资子公司—锐源风能技术有限公 司。致力于打造成为让客户放心的、服务水平一 流的专业化新能源服务公司。
1.30
电压水平 1.20
风电机组可以脱网
2、增加高电压穿越控制逻辑
✓增加高电压穿越状态及相应的状态机控制; ✓修改高穿期间机组的无功功率控制算法; ✓修改高穿期间机组的有功功率控制算法;
软件改造方案 增加高电压穿越控制逻辑和算法; 优化相关故障保护逻辑和参数;
硬件改造方案 更换优化相关硬件; 更新具有高穿功能的变频器控制程序; 增加高电压穿越控制逻辑和算法; 优化相关故障保护逻辑和参数
技术服 务
状态监测、油品化验、
5 技术支持、项目咨询、 管理咨询
设备优 化
性能提升、缺陷解决、
4 技改方案、电量提升、
涉网改造、软件优化、 设备升级
5.1 风机运维服务与管理
根据风场具体情况,给风场提供定制化的运维方案。
序号 1
2 3 4 5
6
7 8 9 10 11 12 13 14 15
产品名称
✓修改高电压保护限值。实现电网电压在1.3pu 和1.25pu之间时机组保持500ms正常运行,电 网电压在1.25pu和1.2pu之间时机组保持正常运 行1s,电网电压在1.2pu和1.15pu之间时机组保 持正常运行2s,电网电压在1.15pu和1.1pu之间 时机组保持正常运行10s,1.1pu及以下机组保持 连续正常运行; ✓增加高电压穿越的相关故障逻辑和数据记录;
合同服务期限
风机整年运行消缺服务
1年
半年定检 整年定检 部件检测 大部件更换服务
大部件备件提供
1年 1年
根据发生时间、事项单 独核算
方案1 ● ● ● P P
P
备件耗材提供
1年
备件耗材打包服务
1年

备件维修
1年
技术升级改造
P
软件定制
P
人才培养和培训 信息服务和咨询
根据发生时间、事项单 独核算
P P
其他
海上团队及海外团队 约100余人
4、服务网络介绍
服务网络
锐源风能技术有限公司下设黑龙 江(佳木斯)、吉林(白城)、辽宁 蒙东(通辽)、内蒙古(包头)、河 北(张北)、甘肃(酒泉)、新疆 (哈密)、华东(盐城)八大服务与 备件中心,覆盖全国绝大部分风电场, 实现全国陆地、海上、潮间带风电项 目快速技术支持与备件供应,为客户 提供便捷的风电场全方位服务。
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