风电机组极易遭到雷击 风电防雷急需行业标准

合集下载

风电机组的雷电防护

风电机组的雷电防护

()直 击 雷 是 指 雷 电直 接 击 在 建 筑 物 构 架 、 1 动 植 物 上 , 因 电效 应 、热 效 应 和 机 械 效 应 等 造 成 建 筑 物 等 损 坏 以及 人 员 的伤 亡 。 ()感 应 雷 是 雷 电在 雷 云 之 间或 雷 云对 地 放 2 电时 , 附近 的户 外传 输 信 号线 路 、埋 地 电 力线 、 在 设 备 间 连 接 线 产 生 电磁 感 应 并 侵 入 设 备 ,使 串联 在 线 路 中 间或 终 端 的 电子 设 备 遭 到 损 害 。
()雷 电浪 涌是近年来 由于微 电子 的不 断使 3
收 稿 日期 :2 1-42 0 10 —7 作 者简 介 :刘 晓林 ( 9 3 ) ,男 ,高工 ,专业 方 向 : 17 -
电力 电子及 电力传 动 。
用 引 起 人 们 极 大 重 视 的一 种 雷 电危 害 形 式 。 22 雷 电 防护 原 则 . - 部 防 雷— — 将 绝 大 部 分 雷 电 流 直 接 引 入 外
由 于 风 力 发 电机 组 都 是 安 装 在 野 外 广 阔 的 平 原 或 近 海 区域 , 再 加 上 陆 上 风 力 发 电机 组 轮 毂 中心 高达 7 1 右 , 主 流机 型 叶 片 长 度 在 4 01 左 1 0m 左 右 ,海 上 风 电机 组 高度 更 高 , 导 致 其 极 易 被 雷 击 并 直 接 成 为雷 电 的接 闪物 。 虽 然 风 力 发 电设 备
底控制柜和机舱 内含有大量 的大 规模集成 电路 的 电子 设 备 ,其 电磁 兼 容 性 较 弱 , 而 它们 都 工 作 在
低 电压 和 小 电流 状 态 下 ,绝 缘 强 度 低 ,耐 过 电 压 过 电流 的能 力 差 ,更 易受 到 雷 电 电磁 波 冲 击 而 损 坏 , 使 得 国 内外 的 风 力 发 电设 备 因雷 击 和 过 电 压 冲 击 而 严 重 损 坏 的 现 象 时有 发 生 。它 不 但 对 风 力

风力发电机组的气象防雷保护

风力发电机组的气象防雷保护

风力发电机组的气象防雷保护:随着风力发电机组单机容量的不断増大,风机轮毂高度和叶片高点也在不断増高,在旷野、山顶和沿海地区,风机遭受雷击的概率非常大。

从各风场反馈的情况来看,雷击不但是造成风机故障停机的重要因素,甚至直接影响风电场的安全运行。

本文首先从雷电的破坏机理和形式入手,对雷电的防护区域进行了划分,并提出了风力发电机组的防雷保护设计原则和防雷系统工程方案;而后对风机整机系统的防雷保护进行了系统的分析,并提出了具体的防雷保护方法。

标签:风力发电防雷雷电1引言风能是一种绿色、安全的清洁能源,也是当前技术最成熟、最具备规模开发条件的可再生能源。

近年来,风力发电机组的单机容量越来越大,为了吸收更多能量,轮毅高度和叶轮直径不断增高;同时,高原、沿海、海上等新型风力发电机组的开发,使风力发电机组开始大量应用于高原、沿海、海上等地形更为复杂,环境更为恶劣的地区,更加加大了风力发电机组被雷击的风险。

据统计,风电机组故障中,由遭遇雷击导致的故障占到4%。

电具有极大的破坏力,雷击释放的巨大能量会造成风力发电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等故障,给风电场带来直接和间接的巨大经济损失,此风力发电机组的防雷保护已日益引起各个风电机组制造厂家和风电机组研发设计人员的重视。

风电机组的防雷是一个综合性的工程,防雷设计的到位与否,直接关系到风电机组在雷雨天气时能否正常工作,并且确保风电机组内的各种设备不受损害。

2雷电的产生及危害雷电是雷云间或雷云与地面物体间的放电现象,电位差可达数兆瓦甚至十兆瓦,放电电流几十千安甚至几百千安。

经验表明,对地放电的雷云绝大部分带负电荷,当雷暴经过大地时,云块下方原本负电荷充电的几公里的雷暴范围内的大地可以变为正极充电。

这些正电荷会集中在垂的物体上,比如树木和高耸的建筑物。

这些物体向上释放出正极的放电,并试图与从云块发出的向下的负极放电相结合,当正负电荷相结合时,闪电就发生了。

2.1雷电的破坏形式风力发电机一般都是安装在空旷的地方,并且明显高于附近的建筑物和树木,所以整个风机是暴露在直接雷击的威胁下,尤其是叶片。

风力发电系统防雷设计研究

风力发电系统防雷设计研究

风力发电系统防雷设计研究近年来,随着可再生能源的发展,风力发电系统已经成为一种广泛应用的清洁能源发电方式。

由于风力发电系统常常建立在高山、平原等开阔地带,其暴露在自然环境中,容易受到雷击的影响。

风力发电系统的防雷设计成为了一个十分重要的研究课题。

在风力发电系统中,风力机是最重要的组成部分之一,它们通常设置于地势较高之处,以获取更大的风能。

由于大风环境下的强烈雷雨天气,风力机容易受到雷击的影响,如不及时采取有效的防雷措施,不仅会造成设备受损,甚至会引发火灾等严重后果。

风力发电系统的防雷设计成为了急需解决的问题。

本文将探讨风力发电系统的雷击特点、防雷设施以及防雷设计的相关研究,希望能为风力发电系统的安全稳定运行提供一定的参考和指导。

一、风力发电系统的雷击特点风力发电系统的雷击特点主要包括雷电密度高、雷电活跃时间长、雷电频次多等特点。

风力发电系统通常建立在地势较高、气候条件多变的地区,这些地区的雷电密度较高,很容易受到雷击的影响。

由于风力发电系统的运行需要依赖自然气候,因此雷电活跃时间长,往往在夏季的雷雨季节更为明显。

风力发电系统设备较多,且通常分布于较大范围的区域内,因此雷电频次多,需要更为细致和全面的防雷设计。

由于风力发电系统的雷击特点十分明显,因此必须针对这些特点采取有效的防雷措施,以保障系统的安全稳定运行。

风力发电系统的防雷设施主要包括避雷针、避雷带、避雷接地装置等多种形式。

风力发电系统通常设置避雷针。

避雷针是一种以尖端为导线,俗称避雷针,作用是把落雷引向伞状接地装置,保护建筑物、设施及人员的措施。

在风力发电系统中,避雷针能够吸引雷电并快速地释放到地面,起到了防雷保护的作用。

风力发电系统通常会设置避雷带。

避雷带是一种金属带材或导线,安装在建筑物或设施的周围,能够在雷电侵入时有效地引走雷电,降低雷击对设备的危害。

风力发电系统通常会设置避雷接地装置。

避雷接地装置是一种通过合理的设计和设置,将雷电通过接线转移并释放到地面,以保护风力发电设备的主要设备。

风电机组防雷设计

风电机组防雷设计

浅析风电机组的防雷设计摘要:近十几年来,风电场的规模和风电机组的单机容量都不断增长,风电场的运行安全问题也越来越受到关注。

雷击是影响风电场运行安全的一个重要因素。

本文就我们审核几个风电场防雷装置设计的实践予以总结,仅就常见的变桨笼型单速异步风力发电机组为例。

风电场变电站的防雷一般应由电力部门审核设计,本文不涉及变电站部分。

关键词:风电;防雷;评估;设计;引言:万全县地处新西伯利亚和蒙古国冷高压南下的必由通道,按照国家风能资源区类别标准划分,属于“风能资源最佳区”。

风口区域年均风速可达5.5米/秒以上,风功率密度可达180瓦/平方米以上,年有效风速时数在7200小时以上,极具开发价值。

由于我国还没有风电机组的防雷国家或行业规范标准,一般是参照国际电工组织技术报告《风力发电机组第24部分雷电防护》(iec/tr 61400-24 ed.1.0 en:2002)和《雷电防护》gb/t21714系列规范。

风电机组遭雷击概率极高,其防雷装置必须依照相关法律法规、规范标准,由专业公司对现场情况勘测、钻探和调查后,才能正确设计,通过当地气象部门设计审查核准,专业防雷公司才能施工。

因此风电场的防雷设计尤显关键,一、雷电损害风险评估在设计风电机组防雷系统时,都应当考虑将雷击损害减少到可以容许的水平。

容许水平就是涉及人身安全和经济损失的可以接受的风险底限。

就要求我们在审核设计时首先进行雷击灾害风险评估,也是有关法律法规规定要求的。

可以依照gb21714.2-2008《雷电防护第2 部分:风险管理》规范进行评估(本文不赘述)。

风险评估主要包括:雷电对风电机组闪击次数的评估和风电机组雷击损害概率的评估。

二、直击雷防护根据风力发电机的使用性质及其重要性,参照《建筑物防雷设计规范》50057-94(2000版)防雷分类,可以将风力发电机组划分为二类防雷构筑物。

同时因风电机组结构及所处位置特殊,其各外露部位均可遭到直击雷雷击,因此风电机组直击雷防护更需全面可靠。

风电机组的防雷保护分析

风电机组的防雷保护分析

风电机组的防雷保护分析摘要:近年来我国风电厂建设规模提升较快,风电厂的安全运行对于风电能源的使用具有直接影响。

本文从风电机组雷击破坏原理和具体形式分析入手,探讨了风电机组防雷保护的原则与具体措施。

关键字:风电机组,防雷保护1 引言现阶段开发技术最先进,开发规模最大的可再生能源是风能,风电能源已经成为我国新能源产业中不可缺少的组成部分。

我国风电机组的装机容量逐年提升,大直径叶轮建设规模不断提升,同时能够在复杂环境中应用的风电机组研制速度加快,使得我国风电机组在海上、高原、丘陵及平原地带广泛建设。

雷电释放过程会对风电机组造成巨大的损害,其中包括叶片损坏、控制元器件损毁、绝缘击穿等。

分析风电机组的防雷保护,对于保证风电机组在雷雨天气时的正常运行,提升风电机组的安全运行效率具有重要意义。

2 雷电对于风电机组的破坏原理雷电是带电荷雷云与大地之间的强烈放电现象,而雷电对于风电机组的破坏,可理解为带电雷云和风电机组之间的放电现象。

分析风电机组的防雷保护,最重要的是科学判断雷击放电过程中的雷电参数和电流波形,与风电机组破坏关系最密切的包括峰值电流和电流陡度等。

统计雷电破坏对于风电机组的影响,主要表现为以下4种形式,首先是设备直接遭雷击而造成损坏,其次是雷电产生的能量沿着设备中的信号线或电源线侵入内部,导致元器件损坏,再次是接地设备在雷击时遭遇瞬时高电压而损坏,最后由于设备的安装不当,容易受到雷击电场或磁场的影响,导致元器件灵敏度失调。

(1)峰值电流。

当雷击电流经过风电机组时,会导致风电机组温度急剧上升,内部元器件容易在热效应的作用下损坏。

进一步分析热效应强度,主要是与雷电释放的能量大小有关,这其中最核心的参数就是峰值电流。

与此同时,当雷电能量流经风电机组时,会产生较大的电磁力,部分情况下会导致叶片等弯曲断裂。

(2)电流陡度。

风电机组在遭受雷击的过程中经常会造成控制系统或电子器件损坏,其主要原因是存在感应过电压。

风力发电站雷击应急预案

风力发电站雷击应急预案

风力发电站雷击应急预案一、背景随着清洁能源的重要性日益凸显,风力发电逐渐成为可再生能源的重要组成部分。

然而,由于风力发电站通常位于高海拔或者开阔地带,雷击事故成为制约风力发电站安全运行的主要因素之一。

为了应对雷击事故,保障风力发电站和工作人员的安全,制定一套雷击应急预案势在必行。

二、预案编制目的风力发电站雷击应急预案的目的在于:1. 确保风力发电站的设备和设施能够有效抵御雷击,并降低损坏风险;2. 防止雷击事故对工作人员人身安全造成威胁;3. 提高风力发电站的应急处置能力,降低事故发生后的损失和影响。

三、风力发电站雷击应急预案内容1. 预案组织机构(1)预案指挥部:由风力发电站总经理担任指挥部长,负责全面指挥、协调应急工作;(2)应急处置组:由风力发电站相关部门的负责人组成,负责实施应急处置工作;(3)信息通报组:负责对外发布风力发电站的最新情况和应急措施;(4)支持保障组:负责提供应急物资、设备支持和后勤保障。

2. 预案应急响应级别和预警信号(1)应急响应级别:根据雷电灾害等级划分,设定Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三个级别,分别对应三种不同的预案响应流程和措施;(2)预警信号:包括雷电预警信号和风力发电站停运信号,通过各种通讯方式及时发布,提醒相关人员注意。

3. 风力发电站设备防雷措施(1)建立可靠的接地系统,确保雷电能够迅速泄放;(2)风力发电机塔身和叶片表面采用导电涂层,降低雷击概率;(3)安装雷电感应器,及时预警雷电的接近;(4)设置避雷针和避雷网,将雷击流导入地下。

4. 人员防护和疏散(1)风力发电站应当设置使用避雷设施的人员通道,并指定专人负责引导人员疏散;(2)设立安全避难点,尽量减少人员在雷电天气下的暴露风险;(3)人员必须佩戴防雷器材,包括避雷针帽、防静电鞋等。

5. 应急处置流程(1)应急响应:根据雷电灾害等级,启动相应的预案响应级别,并通知各相关部门和人员;(2)现场检查:由应急处置组成员组成检查小组,对风力发电站设备进行全面检查;(3)紧急维修:若发现设备损坏,应尽快启动维修流程,确保设备能够迅速恢复运行;(4)人员疏散:根据具体情况,及时指导人员有序疏散至安全地点;(5)损失评估:事故发生后,进行损失评估和记录,为后续事后处理提供参考依据。

风力发电系统防雷设计研究

风力发电系统防雷设计研究风力发电系统是一种利用风能转化为电能的装置,具有可再生、清洁、环保等优点,正逐渐成为全球能源结构调整的重要部分。

由于风力发电系统通常建在高处,暴雨、雷电等天气现象容易导致系统遭受雷击,引发安全隐患和设备损坏。

对风力发电系统进行防雷设计是非常重要的。

一、风力发电系统的防雷设计原则:1.系统的安全可靠性是最重要的考虑因素。

2.尽可能减小风力发电系统的雷击危害。

3.遵循国家相关防雷标准,确保系统的合规性。

二、风力发电系统的防雷设计内容:1.系统常规防雷保护措施:(1)系统接地设计:风力发电机组、输电线路和绝缘线设计良好的接地系统,可有效地降低雷击危害。

(2)引雷器:在风力发电系统中设置引雷器,将雷电引入地下或者避免直接击中关键设备,减少雷击对设备的损害。

(3)避雷针:在发电塔上安装避雷针,防止塔上人员遭受雷击伤害。

(4)金属防护:使用避雷针、金属网等材料对设备进行金属防护,形成电磁屏蔽,防止雷击对设备造成直接伤害。

2.高频保护系统设计:(1)设置防雷川流式闭合环节,对外部大气环境中的雷击脉冲进行拦截、吸收和消散,保护风力发电系统的高频设备。

(2)通过使用避雷器、稳压器等设备,对高频电路进行保护,防止雷击冲击对设备电路产生干扰和破坏。

3.系统的过电压保护设计:(1)使用过电压保护器对系统进行过电压保护,及时将过电压释放到地下或外部大气环境中,防止过电压对系统设备产生危害。

(2)设置过电压保护器的位置、数量和规格应根据系统的整体特点进行选择,确保可靠性和合理性。

4.系统的电气接地设计:(1)风力发电机组和输电线路的接地设计应符合相关防雷标准,确保接地电阻小于设计要求。

(2)通过设置接地体,提高接地效果,减小系统感应电阻,保护系统的安全运行。

5.系统的维护和监控:定期对风力发电系统进行维护和检测,确保系统设备的正常运行,及时处理可能存在的安全隐患。

总结:风力发电系统的防雷设计是保护系统设备和人员安全的重要环节。

风力发电机组防雷技术分析

四、防雷接地
风力发电机组的特点是整机全部由大部件的钢构材料组成,如塔筒、发电机、齿轮箱、轴承等,当机组遭到直击雷时,整机电位瞬态抬升,雷电流通过叶片变桨轴承、轮毂、主轴到偏航齿轮、塔筒、基础环向大地泄放电荷,这时作为整机参考地面积最大的塔筒上将产生几千伏甚至上万伏的瞬态电压,如果整机中某部分的等电位工艺所采用接地线的阻抗不一致,则有可能造成阻抗较低端因高电位反击击穿造成设备损坏。
2.转移电荷。物体遭受雷击时,大多数的电荷转移都发生在持续时间较长而幅值相对较低的雷电流过程中。这些持续时间较长的电流将在被击物表面产生局部金属熔化和灼蚀斑点。在雷电流路径上一旦形成电弧就会在发生电弧的地方出现灼蚀斑点,如果雷电流足够大还可能导致金属熔化。这是威胁风电机组轴承安全的一个潜在因素,因为在轴承的接触面上非常容易产生电弧,它就有可能将轴承熔焊在一起。即使不出现轴承熔焊现象,轴承中的灼蚀斑点也会加速其磨损,降低其使用寿命。
风力发电机组防雷技术分析
摘要:本文作者介绍了雷击造成的电力危害,从雷电发生的机理和雷击过程入手,对风电机组的防雷技术进行阐述分析。关键词:风力发电机组设计浅析
风力发电机组是整个风力发电厂的核心装置,对我国电力系统的正常运行有着重要的影响。发电厂在制定生产计划时要注重发电机组控制器的防雷设计,从内部、外部等角度去综合考虑防雷结构安排,为发电机组创造良好的运行环境。雷电事故的处理效率对发电厂的经济效益、生产秩序、设备运行都有着很大的影响。
五、结束语
由于雷电现象具有非常大的随机性,因此不可能完全避免风电机组遭受雷击,只能在风电机组的设计、制造和安装过程中,采取防雷措施,使雷击造成的损失减到最小。
参考文献:
[1]叶启明.大型风力发电机组系统结构与特点[J].大众用电,2009,(7).

关于加强风电机组防雷问题的探讨

2.1雷害数据统计
表1风电场不同年份雷击损坏统计表
2.2雷害数据分析
“年均每百台机组损坏数”是IEC61400-24及我国国家标准中重要参考数据,也是衡量风电机组遭受雷击情况的重要指标。从上述统计中可以看出以下一些特点:
2.2.1当前风电机组的防雷能力有了相对切实的提高
根据表1数据可以看出,风电机组年均百台机组的累积率约为0.9台.次,这个数据明显小于IEC61400-2002中第五部分的统计数据。在IEC标准中统计的1992-1999年风电机组雷击事故统计中,德国多年来每百台机组的雷击损坏率在10%左右,说明随着防雷标准和设计方案的完善,新技术的采用,风电机组防雷能力较以前有了大幅度的提升。
2.2.2风电场的雷击频率与地形有密切关系
从表2中可以看出,相对海拔高的高山风电场其雷击损坏率较其地形风电场高出2-4倍,滩涂和海岛的雷击概率也较高。按照雷电放电理论,高耸的风电机组易产生上行先导,使大气电场产生畸变,大大降低闪络电压,雷击更容易发生。滩涂风电场等位于潮热区域,在夏季空气对流强烈,容易形成雷云,风电机组处于相对高位,雷害情况也较为严重。
1.7接地网方面。接地网的作用主要是将引雷通道传导的雷电流引入大地,目前我国风电机组防雷接地电阻一般要求不大于4欧姆,土壤电阻率高的特殊地区需采用接地深井、加降阻剂等来降低接地电阻。
2.雷害数据统计和分析
雷击情况统计是探讨雷电灾害规律的重要的方法。笔者对国内某公司所有在运风电场的四年的年雷害情况数据进行了分析和梳理,涵盖了主要分布在我国三北地区、东南沿海和西南地区等不同地区的在运风电场。
叶片雷击率和损坏率高的情况,有地理位置高的原因、有本身运行特点造成的原因。综合考虑安全性和经济性,笔者认为,在现有标准的基础上应进一步高山风电场和沿海等污染影响的叶片的防雷措施。

风电公司风电场防止雷电灾害应急预案

风电公司风电场防止雷电灾害应急预案批准:审核:编写:某风力发电有限责任公司二 0 二零年一月目录第一章总则第二章适应范围第三章概况第四章组织机构及其职责第五章预案的表述第六章应急事件的预防第七章危急事件的应对第八章应急预案的及时启动及生产恢复第九章应急预案的修改完善防止雷电灾害应急预案第一章总则第一条为保证人员生命财产、机组设备的安全,防止发生突发性的雷电灾害故障,并能在危险发生后迅速有效控制处理事故,结合本单位的实际情况,本着“预防第一、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制定防止雷电灾害应急预案。

第二章适用范围第二条本应急预案适用于某风电场雷电灾害可能引起的突发性事件。

第三章概况第三条雷电灾害是最严重的十种自然灾害之一,每年都会给我国的人民生命财产安全造成巨大的损失,随着信息时代社会经济的不断发展,雷电造成的损失日渐突出。

产生雷电灾害的主要形式:直击雷—雷电直接击在建筑物上,产生电效应、热效应和机械力。

雷电感应—雷电放电时,在附近导体上产生的静电感应和电磁感应,它可能使金属部件之间产生火花。

雷电波侵入—由于雷电对架空线路或金属管道的作用,雷电波可能沿着这些管线侵入屋内,危及人身安全或损坏设备。

雷击电磁脉冲—作为干扰源的直接雷击和附近雷击所引起的效应。

绝大多数是通过连接导体的干扰,如雷电流或部分雷电流、被雷电击中的装置的电位升高以及磁辐射干扰。

风力发电机组有完善的防雷保护。

根据某风电场接地网的情况及可能引起重大事故的特点,确定3个危险场所为应急目标。

(一) 66KV升压站;(二)主控制室;(三)风电机组第四章组织机构及其职责第四条指挥机构(一)领导小组组长:副组长:成员:(二)应急救援指挥部总指挥:副总指挥:指挥部成员:指挥部设在控制楼二楼会议室。

注:若总指挥、副总指挥均不在场内时,按指挥部成员排序作为总指挥,全权负责应急处置工作。

第五条职责(一)指挥领导小组1.负责组织本单位“防止雷电灾害故障应急预案”的制定、修订;2.负责组建应急救援专业队伍,并组织实施和演练;3.检查督促做好重大事故的预防措施和应急救援的各项准备工作。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

风电机组极易遭到雷击 风电防雷急需行业标准
目前,我国风电行业发展十分迅猛,但有专家表示,我国风电在防雷方面依然存在较多问题,很容易造成安全隐患。

在能源日益紧张的今天,风力发电由于高效清洁,越来越受到人们的青睐。

据报道,我国风力发电已经连续3年实现翻番增长,总装机容量已经排在亚洲第一、世界第四,而且还在飞速发展
,各地都在争先恐后地上马风电项目。

在此大好形势下,有关专家却表示,我国风电行业在防雷接地方面普遍存在一定安全隐患,如果处理不善,极易造成风电机组的雷击事故。

风电机组极易遭到雷击
众所周知,风力发电机组分散安置在风能资源比较好的各种复杂地形地带,如旷野、山顶等,环境比较恶劣,特别是风机的叶片高点甚至达100多米。

在这种环境下,高高耸立的风机就很容易被雷电击中。

目前,风电机组的单机容量越来越大。

为吸收更多能量,随着轮毂高度和叶轮直径的增高,相对也增加了被雷击的风险,雷击成了自然界中对风电机组安全运行危害最大的一种灾害。

雷电释放的巨大能量,会造成风电机组叶片损坏、发电机绝缘击穿、控制元器件烧毁等。

统计资料显示,从1991年到1998年,德国全部的1498台风电机组共发生738起雷击故障事件。

我国风电场所处位置的地质和气候相对复杂,“风电机组遭到雷击的事故经常发生。

”风电专家、北京交通大学电气工程学院汪至中教授告诉记者。

据报道,我国红海湾风电场建成投产至今发生了多次雷击事件。

其中,叶片被击中率达4%,其他通讯电器元件被
击中率更高达20%。

若风电机组遭受雷击,除了损失修复期间应该发电所得之外,还要负担受损部件的拆装和更新的巨大费用。

当前,我国各地均已进入雷电多发期,“雷害是威胁风机安全运行的严重问题,风电防雷不容忽视。

”国标《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》主要起草人、北京欧地安科技有限公司总裁佟建勋说。

我国风电防雷问题较多
专家表示,目前我国风电防雷存在较多问题,导致雷击事故发生概率较高。

“我国大部分机型都是从德国引进的。

”汪至中说,在德国统计的雷电数据,不管是频率还是强度都比不上中国,他们在设计风机自身的防雷系统时没有考虑中国的情况,致使这些风机在防雷系统上力不从心。

“同时,有些设计院在风电机组的接地工程方面没有相关设计经验,他们很难拿出符合施工需求的设计方案。

按照现有标准,风电机组的接地电阻要求小于4欧姆,但有些工程经过测量后,却达到了十几欧姆,给防雷安全带来很多隐患。

”汪至中说。

对此,佟建勋也表示了同样的担忧,“比如,按照有些设计院的设计,风机接地在农田和在岩石地上设计方案都差不多,而实际上风机在不同的土壤电阻率区域,地网设计千差万别,不具备任何可复制性,同时必须要保证接地电阻达到规范要求,才能保证雷电入地,为人员和设备提供最大限度的安全。


佟建勋还表示:“有些业主认为接地工程是土建或基础工程的一部分,这也不尽合理。

在国外,风电的接地材料与工程都是由专业公司在做,国内却很少。

我们接手的多个项目都是在土建或基础工程商工程质量达不到标准后以整改方式进入的。


“归根结底,这是因为我国风电防雷的标准是滞后的。

目前,风电只能参照其他行业的标准,要么是电力标准,要么是气象标准。

不同的业主,验收标准也是不一样的。

这是风机国产化和风电场设计亟须解决的问题。

”佟建勋说。

汪至中也表示,我国还没有风电机组防雷和过电压保护(包括接地电阻值)的行业标准,一般是参照国际标准。

“据我所知,现在某些保险公司不愿意给风电场承保,因为发生雷击的概率太高了。

”汪至中告诉记者。

风电防雷亟须行业标准
对于机组本身的问题来说,汪至中说,我国在引进吸收国外风机过程中,必须改进风机防雷和过电压设计,“这只是个时间问题。


同时,“风电防雷接地施工的过程是非常专业的,必须依照相关标准,由专业公司对现场情况勘测、钻探和调查后,才能进行设计和施工。

”汪至中表示。

佟建勋对此持相同观点,他认为,“国家有关部门或行业标准应该规定,业主把接地工程向具备专业接地设计和施工资质的公司发包。

目前,国内只有30%的风电接地工程是由专业公司做的,而70%的是由土建总包商来做。

总体趋势肯定是向专业公司过渡,这方面应该和国外成熟的市场接轨。


据了解,今年开始,越来越多的风电项目已经意识到了这个问题,开始把接地工程作为单独的专业工程面向专业公司进行发包。

“尽管如此,国家有关方面还是要尽快推进风电行业的防雷接地标准制定,这是解决上述问题的关键。

”佟建勋表示。

令人期盼的是,中科院电工研究所正在牵头制定《风电机组的防雷标准》,目前初稿已经出来。

相信不久的将来,风电防雷的问题能得到妥善解决。

原文地址:/tech/9148.html。

相关文档
最新文档