风电机组后运维及机组提质增效的方法与措施演示文稿

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风力发电机组的可持续维护与性能管理

风力发电机组的可持续维护与性能管理

风力发电机组的可持续维护与性能管理引言:在环境保护和可持续能源的日益重要的背景下,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,越来越受到人们的关注和采用。

然而,要使得风力发电机组能够持续地运行并保持高效的性能,可持续维护与性能管理显得尤为重要。

本文将探讨风力发电机组的可持续维护和性能管理的相关问题和解决方案。

一、风力发电机组的可持续维护1. 定期维护和检修风力发电机组在运行过程中会受到风力、温度和湿度等环境因素的影响,同时机械零部件也会出现磨损和老化等问题。

因此,定期维护和检修对于保证风力发电机组的可持续运行十分重要。

这包括对润滑油、传动系统、电力系统等进行清洁和维护,及时更换磨损的零部件,并对发电机组进行全面的检测和调试。

2. 故障预警与快速响应风力发电机组在运行过程中,存在一些潜在的故障因素,如电气故障、机械故障等。

为了及时发现故障并采取应对措施,引入故障预警系统是一个有效的方法。

通过监测机组的振动、温度、电流等参数,及时发现故障信号,并迅速响应,可以避免故障进一步扩大,保证风力发电机组的可持续运行。

3. 高效能源利用与节能措施风力发电机组是依靠风力驱动转子旋转产生电力的,因此提高能源利用效率是可持续维护的一个重要方面。

为了实现这一目标,可以采用定位系统、变桨系统等技术手段来优化叶片角度,提高风能的捕获率和转换效率。

另外,对风力发电机组的电力系统进行优化和节能改造,例如使用高效的电机、变流器等设备,也可以有效提高能源利用率。

二、风力发电机组的性能管理1. 运行数据监测与分析通过运行数据的监测和分析,可以实时了解风力发电机组的运行状况和性能指标,及时发现潜在的问题和性能下降的原因。

这需要建立一个完善的运行数据监测系统,对机组的风速、温度、功率等数据进行采集和处理,通过数据分析和模型建立来实现对机组的性能评估和预测。

2. 性能评估与优化对风力发电机组的性能进行评估和优化是性能管理的核心内容。

通过分析机组的运行数据和性能指标,可以评估机组的发电效率、可靠性和经济性,发现潜在的问题并提出改进措施。

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。

风电机组叶片提质增效方法探讨

风电机组叶片提质增效方法探讨

风电机组叶片提质增效方法探讨根据风电行业相关要求,结合风电场实际情况,从风电机组叶片提效改造、叶片防覆冰改造、使用无人机巡检叶片等方面提升机组效率,均有不错成效,探讨如下:一、叶片提效改造1.叶片低效情况分析风力发电机组叶片原始设计普遍存在气动方面缺陷,主要表现在以下几个方面:(1)由于叶片安装需要和结构的限制,叶根出功小;叶根为了与轮毂对接,外形上就过渡成了圆柱形状,而如果不考虑这个结构因素的话,叶根会根据气动效率最大化,会是一个翼型形状,并且弦长是渐增的,这种设计在国外已经出现。

图1 叶根实际设计(理论应弦长更大)(2)风场湍流强度大,升阻系数比在大攻角变小,背风面气流易分离;风场存在的湍流会引起电能波动,在波动幅度大的时候,叶片的吸力面会产生气流分离现象,分离后叶片的升力并不是一个定值,也就是动态失速现象,当发生这种现象以后,叶片再回到原始的表面层流状态需要更长时间,这就增加了运行过程的不稳定性。

图2 实际风场风速分布(3)叶片设计升力系数过大引起气流不稳定,升力系数大导致能量产生幅度变大,在变大的过程中气流之间的相互作用增强,产生能量损失。

图3 升力系数过大引起能量损失(4)风场运行环境影响较大,比如叶片表面的灰尘,昆虫或者其他结晶等都会影响叶片表面流动,使其出力下降;再一方面,叶片在长期运行过程中,本身也会老化,例如漆面会鼓包或者脱落,这都影响了叶片表面的气流流动,引起出力不足,发电效率无法满足要求。

风机叶片因运行时间较长,运行环境影响和叶片本身的老化,在运行过程中出现出力不足,发电效率无法达到额定功率的现象,通过对风机的实际运行和风机功率曲线的统计、分析,得出相当一部分风机的功率曲线没有达到预计的设计标准值。

主要表现就是在低风速期间风机的功率输出低于设计标准值,而造成了风机的功率输出特性平缓坡度不够;另一方面,叶片在设计初期存在缺陷,造成出功不是最优。

2.市场调研与方案确定目前市场上主流的叶片提效改造方案包括:叶尖延长(小翼)、格林襟翼、扰流板、涡流发生器等,经过对各项方案的分析,从效率、费用、工期、风险和安全等方面进行了综合比较。

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。

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。

风能发电的持续改进提高效率的新方法

风能发电的持续改进提高效率的新方法

风能发电的持续改进提高效率的新方法随着能源需求的增加和环境保护意识的提高,风能发电作为一种可再生、清洁的能源形式,越来越受到人们的重视。

然而,面对日益增长的需求和不断变化的技术要求,提高风能发电的效率成为当今的一个重要目标。

本文将探讨风能发电的持续改进和提高效率的新方法,并介绍相关的技术和应用。

一、风能资源的评估与选择为了提高风能发电的效率,首先需要对风能资源进行评估和选择。

在风能资源评估中,常用的方法包括实地观测和气象数据分析。

通过在不同地点观测风速和风向的变化,可以确定适合建设风电场的区域,并选择合适的风力发电机型号。

二、风力发电机的设计与改进风力发电机是风能发电系统的核心部件,其设计和改进直接关系着整个系统的效率。

在风力发电机的设计上,应该充分考虑气动性能、结构强度和可靠性等因素。

例如,可以通过优化叶片的形状和材料选择,减小阻力、提高转速和效率。

同时,改进发电机的转子和定子设计,提高电机的传动效率和发电效率。

三、风能发电系统的运行与管理为了提高风能发电的效率,需要对风能发电系统的运行和管理进行持续改进。

在系统运行中,通过合理控制风机叶片的转速和角度,使风机在不同风速下都能达到最佳发电状态。

同时,采用先进的监测和控制系统,实时监测风速、风向等气象数据,实现对发电机组的智能化控制和优化运行。

四、风能发电技术的进一步创新与应用为了持续改进并提高风能发电的效率,需要不断进行技术创新和应用。

一方面,可以通过改进风力发电机的结构和材料,提高对低风速和变风速条件下的适应能力,实现更高效的发电。

另一方面,可以探索新型的风能发电技术,如风能储存和储能技术、可调节速度风电系统等,以进一步提高系统的可靠性和效率。

总结:风能发电作为一种可再生、清洁的能源形式,具有巨大的发展潜力。

为了提高风能发电的效率,需要通过评估和选择风能资源、改进风力发电机的设计、优化系统运行和管理,并持续进行技术创新和应用。

这些新方法和技术的引入,将为风能发电的持续改进和提高效率提供新的方向和思路,推动风能发电行业的发展和应用。

风力发电机的运行与维护措施分析

风力发电机的运行与维护措施分析

风力发电机的运行与维护措施分析摘要:近年来,人们生活水平不断提高,电能的消耗与日俱增。

在节能减排和节约用电的倡导下,能源短缺的情况稍有改善,但是工业生产方面依旧面临着很大压力。

因此,风电场电气设备的正常运行十分重要,风力发电机正常运行不仅能保证电能供给,还能够避免安全事故的发生,保障发电的稳定性。

关键词:风力发电机;运行;维护措施;引言我国在经济发展的进程中非常注重新技术和新设备的创新和应用,尤其是在风力发电产业,依靠先进的设备和技术,降低运营成本,不断提高运行效率。

一个风电投资项目,除了质量优良的发电设备做保障,还需要风电场全生命周期的度电成本优化,在设备运维、保养等方面,加强科学管理,加大科技创新,不断开展更深层次的研究工作,使风力发电设备在额定运转时期内发挥最佳性能。

关于风力发电设备运维和检修存在的问题及其问题产生的主要原因等必须结合风场实际开展具体化分析,并研究制定出问题的解决方案和有效的管理措施。

1风力发电机的运行风能是风通过设备转化为电的方式。

风力发电机在运行过程中需要一定的风力,通常用于平坦、风大的风力农场。

市中心风力太大、太拥挤,大部分风力农场建在比较偏远的房屋里,以最大限度地利用大自然的风能。

但地理位置并不理想,在一定程度上意味着风电场电气设备的安全运行管理相对不足,需要不断审查更好的管理。

技术人员可以使用计算机技术连接到设备并远程监控设备。

2风力发电设备运维中存在的常见问题2.1投入的运维资金不足我国风电平价上网时代的到来,使得企业更加追求优质设备和低成本投入。

风力发电项目全生命周期主要是项目投资开发、风场工程建设和设备安装、生产运维三个阶段。

在项目投资预算确定的前提下,项目竣工投产后,生产运维的管理水平和工作效率直接决定了项目的效益。

然而,由于前期风资源开发、风电场建设以及设备采购的资金投入巨大,以及生产运行阶段不确定因素的出现,都会造成运维资金不足的问题,从而影响运维工作不能顺利实施,结果带来风机故障率高,停机成本增加,运行效率低,发电量少,企业效益下降。

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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
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
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。
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
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
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
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
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%
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
✓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;
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。
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
2
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
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
风电机组后运维及机组提质增 效的方法与措施演示文稿
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ห้องสมุดไป่ตู้
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。
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
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