风电机组事故分析及防范措施(六)——风电场运维与安全隐患

风电机组事故分析及防范措施(六)——风电场运维与安全隐患
风电机组事故分析及防范措施(六)——风电场运维与安全隐患

系列风电机组事故分析及防范措施(六)——风电场运维与安全

隐患

业主在风电机组选型时,通常考察的是最优机组性能价格比,即以最低的价格购买到性能、质量最好的风电机组。首先以发电成本最小为指标,充分考虑发电机组的投资经济性。其次,还有产品的质量认证,制造商业绩,风能资源因素,如:额定风速、极限风速、切出风速以及特殊环境要求等。但对机组的使用和维修方便与否,是否便于远程管理,远期维修维护成本及机组安全性高低等却考虑较少,或没有考虑。然而,这些因素也是体现机组综合性能和判断机组优劣的重要方面。

相关新闻:系列风电机组事故分析及防范措施(五)——风电场运维与安全隐患

下面就风电机组的一些特殊性能、管理方式以及行业问题等进行分析和阐述。

风电机组综合性能及行业问题

一、相关人员缺乏对风电机组特性的深入认识和了解

我国“三北地区”风电场限电问题相当严重,风电机组及部件生产大都处于产能过剩状态,行业内出现了低价竞争的恶性循环,还出现了重权势不重技术,重关系轻质量等不正常现象,导致机组及部件的生产和服务质量难以保证。

在我国风电发展初期,不少风电从业人员是初次涉入风电,缺乏对风电机组综合性能的辨识能力,不能全面、深入地认识和了解风电产品。采购时,普遍对机组安全、机组使用、运维便捷性等方面考察较少。更有甚者,已安装机组的主控系统本已具备数据上传、完善的权限管理和远程故障判断等功能,可以远程定位机组故障和排查安全隐患,使用方便。但是,由于对其所引进技术缺乏深入研究,主控的这些功能没有得到设备厂家和业主的广泛运用,反而被貌似配置更高、采用国外品牌硬件的主控改造掉,而这些主控的软件普遍还不够完善。风电企业对机组的管理仍然沿用以往的方式进行设备管理:每个风电场必须固定地配备规定数量的维修人员;只有到现场登机,才能对机组实施安全检查和机组故障判断等。

我国的风电技术大都是从国外引进,从无到有。部分风电企业因缺乏对所引进技术的深入研究,没能掌握引进机组的整体设计思路及关键技术,导致了机组事故频发;由于机组配套随意造成了整机性能差;因缺乏适应风电场管理经验以及风电思维方式,导致了研发和现场服务模式严重偏离正常的风电发展方向;有的厂家在技术引进时,因决策者缺乏对机组综合性能的判断能力,在引进技术时就存在某些不足或缺陷。

就我国风电市场情况而言,机组购买商往往是大的电力公司,这些企业里的很多风电决策者及员工从事火电或水电多年,如不及时学习,转变观念,时常会带有很深的其他行业理念来理解和处理风电问题。例如,在机组选型时,对长叶片机组有着特殊的偏好;在考核机组性能时,过度强调功率曲线;在机组采购时,对机组更多的是考虑设备购买价格以及机组的年利用小时数;在机组投入运行之后,不顾设备安全提高机组利用小时数,如:调高额定功率参数、提高最大切出风速等。而对机组的年利用小时数与机组寿命、大部件损坏的关系,以及机组的维护和使用便捷性、远期维护成本、安全性以及是否可通过远程对机组进行故障诊断、检查和管理,这些潜在关键点缺乏了解和考察。在机组选型、部件质量、吊装、维护、机组改造和风电场管理等环节上埋下的隐患,经过多年运行之后,如今都集中体现在机组的运行状况、大部件损坏和重大事故的发生上。

二、劣质产品充斥市场

风电企业采购机组及部件时,在招标之前,通常所有部件的供应商均需经过设备厂家质管、技术、采购等部门的审核,方能成为合格供方,再通过竞标取得销售权。由于产能过剩,这些合理的工作流程有时变成了一道道关卡,低价中标又使质量优异的风电产品难以进入市

场。

由于产能过剩,在取得订单时,有时设备厂商不得不满足业主招标文件中一些不合理的要求和条件,在实际的合同签订中,有的合同规定则成为了单方面约束条款。在机组配套时,有的机组部件必须要按业主或电网公司所指定的配套厂家进行采购。而这种指定有时依靠的是权势,而非产品的质量和技术。为了在激烈竞争中取胜,风电企业需要打通各种关系,从而达到通过各个关卡(产品的技术、质量、资格认证以及检验、卸货等)销售产品的目的。设备厂家及部件厂商不仅要在提高产品质量和风电场服务上下功夫,而且,还需通过各种手段去拉关系。这样势必会影响到整机性能、质量的提高和机组的运行效果。例如,某风电场业主在采购风电机组时,变频器必须是业主指定品牌,而此产品是新近开发的双馈变频器,刚投入市场形成销量,其产品结构和性能还相当不成熟,机组投运之后,出现了不少的问题,出问题后业主不负任何责任。有时因变频器对发电机转子的励磁电压不能进行良好控制,会发生转子导电轨烧毁事故,出现问题后业主找设备厂家,设备厂家找导电轨厂家,换了又烧,烧了再换。因导电轨厂家除了证明导电轨没问题外,没法证明变频器存在问题,当然,变频器厂家更能证明变频器也没有问题,而同样的问题必然还会在现场出现,导电轨继续烧毁,更换导电轨的工作也继续由导电轨厂家承担,因此,此问题长期不能得到根本的解决。

机组研发和运维脱节,加之风电场的条件限制,对机组性能及部件质量会出现判断错误的情况。例如,从理论上说,功率曲线确实能反映出机组的部分综合性能,但是,功率曲线受外界因素影响很大。因环境和机位条件造成机组的发电量低、功率曲线差,而判断为机组本身的性能存在问题,然后,采取各种手段和措施对机组进行“改进和完善”。而问题是因判断和认识错误所致,机组本身没有问题,其结果必然是:经过了多年的努力,浪费了大量的人力、物力,且功率曲线问题必然不能得到良好解决,得到的效果只能是使机组的综合性能变得更差;即便是功率曲线改善了,机组效率也有所提高,然而,大部件损坏、机组寿命及远期运维本所付出的代价远远超出机组效率提高所能带来的收益。

行业的低价无序竞争,低价中标的招标体制将价高质优的机组部件产品排除在市场之外。不少质量过硬、设计合理的机组部件反而没有销量,在风电行业中,这种“劣币驱良币”的现象不在个别。

风电企业之间拖款问题严重。业主欠设备厂家,设备厂家欠部件厂商,而不少部件厂商成为最终的受害者。有的部件厂商因长期得不到应有的款项,不得不退出风电市场,或因资金链断裂而倒闭。产品质量优异的配套厂商因资金及销量问题而退出风电市场,这又从另一侧面促成了劣质风电产品的泛滥。

三、机组配置过多、过杂及资金分散造成整机性能差和质量降低

风电机组及部件产品的生产属于批量生产,而非单件生产。风电企业可以通过产品的规模化、系列化,降低机组及部件的研发、生产、吊装及远期维护成本,同时,还有利于机组及部件的持续改进及机组综合性能的不断提高。

如果设备厂家的机型过多,同一机型的配置过杂将会带来一系列问题。个别设备厂家同一机型的叶片、变桨系统、主控系统、齿轮箱、发电机、变频器等均须有三个以上供应商竞标,把这些部件进行排列组合后其种类相当多,导致同一机型的配置相当复杂,同一机型机组的整机性能不一致,机组的维修维护、备件供应和技术服务难度加大。因同一机型有多种主控、多种变桨、多种变频,机组整合配套难度大大增加,不利于制造的规模经济性、机组综合性能的提高和持续改进。有时因业主要求(如:箱变信号上传等)以及对与不同变桨系统配套的需要,同一机型、同一生产厂家的主控,其控制程序也不尽相同,又再次给机组维修、功率管理以及数据上传等带来了不便和麻烦。

另外,由于设备价格一路走低,在风电机组关键部件资金投入严重不足的情况下,有的设备厂家开发的新型机组仍然得按照业主要求把不小的资金投入到安装自动消防系统、实时

监控摄像装置、在线监测等机组附属设施上。这无疑是从另一角度和方式降低了机组部件的质量和安全。

四、不适当的改造降低机组性能和质量

为了满足电网要求,或提高机组效率,不少风电场在运机组已经或正在实施改造,然而,真正性能良好的风电机组是经历了一个漫长的配套调整后才得到的。在机组配套调整过程中,需达到多目标综合指标的最优,如:发电效率高、机组安全性高、故障几率低、部件及机组寿命长、生产和维护成本低等多个目标。最终达到叶片、变桨、主控、变频器、发电机、偏航系统以及通讯控制器、后台软件等部件之间的最佳配合。如果随意改变这种成熟配套产品的某个部件或几个部件,一般只会使整机性能变差。在没有通过原设备厂商,或权威机构从整机性能角度充分论证的情况下,就随意对机组的主控系统进行改造升级,可能带来:故障率增加;部件寿命缩短;远期运维成本增加;主控与变桨、变频器之间的配合变差;不可预知的安全隐患以及使机组的发电效率降低等。因此,实施提高机组效率改造时,首先应从机组整机性能和安全性的角度充分考察其可行性,其次才是经济性评估和方案的实施。

在火电行业曾经有过提高机组效率的改造,并且现在仍在改造,实践证明其改造大都是成功和必要的。而这些改造一般是由原设备厂家,或资质相当的设备厂家进行,在风电项目改造时,这一点值得借鉴。然而,火电与风电的行业差异巨大,火电的成功经验对风电不一定适用。首先,对于火电来说,在初次投运后,机组的度电成本不仅包括设备和维护、维修成本,还应包括每度电的燃料成本,机组效率对营运企业的经济效益有着至关重要的影响;而风电设备在初次投资后,除了维修、维护成本之外,发电所利用的风能则没有成本,因此,机组的使用寿命、大部件损坏及维修维护成本则更为重要,将直接影响机组的度电成本、投资回报率和营运企业的远期经济效益。

对风电设备来讲,提高机组效率所能增加的收益,与减少机组维修维护成本和后期改造的投入,究其效果来看,都能达到降低机组度电成本的目的,但是,如果以增加投入、降低机组及部件寿命为代价来提高机组效率和发电量,不仅投资风险大,更可能得不偿失。因此,在通常情况下,与其投资旧机组改造,提高机组效率,还不如把改造资金用于购买质量优异、技术更加先进的新机组,这样,既能保证原机组的整机性能及部件安全,又能降低投资风险。从机组及部件的设计思路去分析、判断和处理机组故障

设计完善、综合性能优良的风电机组,设计人员除考虑机组部件所要达到的基本功能和要求外,还考虑了现场维修、维护便捷性的需要。

因此,在检查机组故障,拆卸元器件时,如遇见拆卸困难,空间不够,或者是螺钉和垫片容易掉、难找等问题时,维修人员应考虑拆卸方法是否存在问题。对于设计完善、成熟的风电产品,设计人员还考虑到风电场的现场条件,对于可能需要在现场维护和更换的部件,一般不需要太多人参与,例如:成熟的风电变频器,在现场检查和更换部件时,一般只需一人,如果需要多人协助才能进行维修和更换,维修人员应该考虑方法可能有误。

在检查机组故障以及排除安全隐患时,运维人员首先应该考虑在远程检查,利用后台软件通过主控的远程故障判断工具对机组进行检查和故障判断,经过初步故障定位后,其次才是到现场检查和判断故障。到现场以后,能在塔筒下面检查和判断的故障,应首先在塔基进行检查,其次才是登机检查,这样,能大大提高工作效率,减少处理故障的时间。

在分析机组及部件问题时,应从机组的整体设计思路,或相关部件去思考问题。如仅局限于某个部件,则往往难以准确锁定机组故障。尤其对于主控程序还需完善的机组,可能因主控本身存在问题造成报故障有误。因此,在判断机组故障时,更需多方求证。如果仅按主控所报故障进行检查,可能会导致判断错误,更换不该更换的部件。为了分析和迅速处理机组故障,运维人员还需详细了解主控的控制逻辑和程序报故障的方法。

总之,对于设计完善、技术成熟的风电产品,在满足部件、机组的基本功能前提下,还会考虑现场维修的拆装方式和方法,以及现场的检测手段和工作条件。对于成熟的风电产品,如按照设计者的思路进行维修和维护,可缩短机组维修时间,减少工作量;对于不够成熟的风电产品,多从机组、部件的整体设计思路考虑问题,有利于机组、部件的改进与完善。结语

优化机组的整机配套,提高机组整体性能和机组安全,寓机组安全、维修和机组管理于部件生产和整机配套之中,让综合性能及质量优异的风电机组具有更好的发展空间。有关提高风电机组整机性能与机组安全的应对措施,在《系列风电机组事故分析及防范措施(七)》一文中将继续进行分析和阐述。

生产运营分析报告风电

生产运营分析报告风电文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

2017年07月生产运营分析报告 一、本月主要生产指标完成情况 1、发电量: 当期风电计划为5833.34万kW·h,当期风电实际完成4586.93万kW·h,完成当期计划的78.63%,环比减少13.46%,同比增加59.00%,完成年计划的62.05% 。当期光伏计划为27万kW·h,当期光伏实际完成28.6万kW·h,完成当期计划的106.01%,环比减少6.15%,完成年计划的10.418%。 2、上网电量: 当期风电计划5646.59万kW·h,当期风电实际完成为4451.72万kW·h,完成当期计划的78.84%,环比减少13.35% ,同比增长58.95%,完成年计划62.03%。当期光伏计划25.5万kW·h,当期光伏实际完成28.16万kW·h,完成当期计划的110.42%,环比减少6.15%,完成年计划的10.94%。 本月实际完成发电量与当期计划发电量差值原因: 风电方面: 1)拉马风电场本期可研风速为6.9m/s,同期风速为5.28m/s,上期平均风速为5.52m/s,本期实际测得风速为4.93m/s。鲁南风电场本期可研风速为6m/s,同期风速为5.42m/s,上期平均风速为6.19m/s,而本期实际测得风速为5.21m/s。鲁北风电场本期可研风速为7.15m/s, ,上期平均风速为6.7m/s,而本期实际测得风速为5.1m/s。大面山一期可研平均风速4.6m/s,上期平均风速4.4 m/s 实际平均风速4.21m/s上。大面山二期

风电场安全检查表

表1电力设施之间的距离 序号名称设计要求值检查依据实际距离结果 1 110kV升压站与风机(最 近)20m 《安全设施设 计专篇》 4.5.1 2 风机与箱式变电站10m 3 电力电 缆之间10kV及以上0.25m (平行) 10kV及以下0.1m (平行) 表2升压站内建、构筑物之间的距离 序号名称设计要求值检查依据实际距离结果 1 综合楼SVG室15m 《安全设施设 计专篇》 4.5.1 2 主变压器25m 3 事故油池25m 4 SVG室主变压器10m 5 事故油池5m 表3预防事故设施设置情况检查表 类别检查项目《安全设施设计专 篇》 具体设计 检查情况结果 检测、报警设施1.风电机组设计自动化控制系 统,该系统可以监测风力发电系统 主要数据并设计主要报警信号,监 测的数据及报警信号包括:风力发 电机的温度、有功与无功功率、电 流、电压、频率、转速、功率因 数,风轮转速,变浆距角度、齿轮 箱的油位与油温,制动系统液压装 置的油位与油温,制动刹车片温 度,风速,风向,气温,气压,机 舱温度,塔内控制箱温度,机组振 动超温和制动刹车片磨损报警,机 舱和塔架振动最大幅值,偏航次数 及位置、电缆的过缠绕、控制电源 情况。 2.配备专业的气象数据采集、 分析、检测设备。 3.火灾自动报警设施。 根据设计内容在各设备、系 统及装置的相应部位设置数 据测量装置,通过A/D转 换,输送给微机,微机进行 分析比较后,再按设定的 程序发岀各种执行指令。 例如发电机装设定子绕组测 温和转子测速装置;齿轮箱 装设油位指示器和油温传感 器等。 配备专业的自动气象站,并 配置气象分析仪、气象数据 仪等。 35kV无人值守配电室设火灾 自动报警装置,选用感烟、 线型感烟或吸气式感烟火灾 探测器,电缆层、电缆竖井 采用线型感温、感烟或吸气

风力发电的调研报告

风力发电的调研报告 摘要: 风力发电是一项高新技术,它涉及到气象学、空气动力学、结构力学、计算机技术、电子控制技术、材料学、化学、机电工程、电气工程、环境科学、等十几个专业学科,是一项系统技术。风力发电作为现在新能源利用的重要技术之一,电气工程和它是息息相关,密不可分的。 关键词:风力发电、装机容量、发电机、发电技术。 一.发展风力发电的意义、重要性及其必要性。 在全球生态环境恶化和化石能源逐渐枯竭的双重压力下,对新能源的研究和利用已成为全球各国关注的焦点。除水力发电技术外,风力发电是新能源发电技术中最成熟、最具大规模开发和最有商业化发展前景的发电方式。由于在改善生态环境、优化能源结构、促进社会经济可持续发展等方面的突出作用,目前世界各国都在大力发展和研究风力发电及其相关技术。 风能很早就被利用,主要用来风车抽水、风车磨面等,风能是一种清洁的可再生能源,其蕴藏的能量巨大,全球的风能约为2.74亿MW,其中可利用的部分约为2百万MW,它比地球上可开发利用的水能总量要大十倍,是每年全世界燃烧煤获得能量的三倍;我国每年依靠煤发电占了80%,产生了大量的温室气体,大力发展风力发电实现了低碳环保;风能不需要成本,也不造成辐射或空气污染,可带来巨大的经济效益;还有我国的风力资源是相当雄厚的,也为风能来源提供充足的保障。 二.国内外的研究现状 就全球外风力发电的情况来看,其未来各方面的效益是相当可观的。全球风力能源在2008年增长28.8%,美国2008年新建了8.35GW的风力发电产能,总产能为25.1GW占全球风力发电的五分之一;欧盟在2008年末,风力发电总装机容量为64.94GW;2009年,虽然金融危机引起的全球经济秩序的动荡仍在持续,但风电行业发展势头迅猛,全球年度市场增长率达41%,行业市场格局基本没有发生实质性的改变,美国、欧盟和亚洲仍处于全球风电发展的主要领导地位,明显的变化是中国超越美国,成为了2009年新增装机容量全球第一的国家。根据全球风能理事会GWEC统计报告显示,截止2009年,全球风电装机容量累计已达1.58亿kW,增长率累计达31.9%,产出总值为450亿欧元,从业人数约50万,该产业已经成为世界能源市场的重要组成部分。到2009年底,全球已有100多个国家涉足风电领域,目前17国累计装机容量超过百万千瓦[1]。 对于中国,我国在2009年风能装机容量为25GW,与美国相差了1000万kW;2009年中国风电新增装机容量1380万kW,居全球第一;中国风电累计装机容量2580万kW,仅次于美国的3506万kW;风电机组装备与制造能力居全球第一。2010年新增和累计风电装机容量双居全球第一位;2020年的风电累计装机可达2.3亿kW,相当于13个三峡水电站的规模,年总发电量约4649亿kW·h,风电总装机容量占15%左右,可取代200个火电厂,减少二氧化碳排放量4.1亿t/a,节约标准煤近1.5亿t/a[1]。

安徽龙源来安风电发电场调研报告

安徽龙源来安风电发电场调研报告 大唐江苏分公司新能源项目筹建处陈荣 中国国电安徽龙源来安风力发电场与南京青龙山、宿迁洪泽湖北岸项目有很大的相似处,都是低风速区,年平均风速为5.2-6.2米/秒左右,为了了解远景87、93风机在来安的运行情况,初步了解风电场的运行情况,探索低风速区风机选型,风力发电企业的运维模式、风电企业人员配备结构及大概收入情况,我带领公司员工于2012年11月28日到安徽龙源来安风力发电场进行了调研学习,现将调研情况总结如下: 一、安徽龙源来安风力发电场概况:该风电场由国电龙源集团公司投资组建,隶属中国国电。风场位于安徽来安县东侧杨郢乡,属于丘陵地带,常年风向为东北、东南风,风速2011年为5.1米/秒。风场规模25万容量,分5期实施,每期5万容量,一期、二期、三期、五期采用远景能源设备,四期采用联合动力设备,共总投资26亿165台1.5MW风机,单机发电,经过风机变压器升压后集中到22万升压站并网方案。系统设计运行寿命25年,目前电站运行正常。龙源在建项目安徽定远、凤阳;江苏盱眙都采用远景能源风机。 二、运行维护管理模式 来安风电场运行管理自主进行监盘、抄表、巡检、操作等工作,电站的消缺检修工作主要目前还由远景厂家承担,质保期为3年,质保期内,由厂家负责维护检修,风场安排10个维护人员跟班学习,以便今后无缝交接。 三、生产人员及岗位收入情况 风场现场总管理的组织机构采取场长负责制,定员20人。设场长1人,值长3人,其余为点检及运行人员若干。运行值班工为3班2倒,大班制管理模式。所有人员为在编人员,工资薪酬大概为:值班工2500元/月,值长3500元/月,场长5000元/月。 风机简介及维护 此次调研重点主要针对远景风机进行。远景机组的技术路线兼顾传统的齿轮箱双馈技术和创新的局部变桨直驱技术,1.5MW、2.3MW风机采用成熟的零部件供应链,高可靠,高发电能力的优异产品性能表现被市场广泛认可,特别针对超低风速风资源开发设计的EN-87/1.5和EN-93/1.5机组能够使得5-6m/s的风资源具备开发价值。 安徽龙源来安风力发电场共安装了132台远景1.5MW智能双馈风机,风塔高度80米,江苏宇杰风力钢机生产,风机变压器采用江苏华鹏公司产品。其中B5为远景93机型,于2012年4月由87机型更换叶片改装成93机型,2012年7月进行控制策略更新,正式投入商业运行,目前投运正常,产能与周边87机型同比高出10%左右,同比联合动力超过20%。 87、93两种机型硬件上唯一的不同在于叶片的差别,相应的软件上控制策略也有所不同,其余方面,是完全一样的。远景现场工程师也介绍了远景正在研发的103机型,目前已经完成计算机模型测试,未有实际投入验证阶段。

风电风机吊装作业安全检查表

风机吊装作业安全检查表 工程名称:编号:GCGS-AQ-01-001

目领导(包括项目经理、总工、分管领导等)必须在场指挥; 21.高处 作业 结构吊装未设置防坠措施;人员 上下无爬梯、通道的 高处作业防坠措施、爬梯、通道符合要求□Y □N □NA 22.作业 平台 未经验收合格;移动作业平台高 度超过5m;作业平台与施工脚手 架连接;平台未满铺木板、护栏、 登高梯等防护设施不符合规定 的;超载 验收合格签字;移动式平台的面积≤10m2、高度≤5m,悬挑式钢平台的搁 支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,严禁与施工脚手架连接;平台显 著地标明最大荷载值。 □Y □N □NA 23.通讯通讯联络器材不齐备,联络方式 不畅通 通讯频段一致,保持通话畅通。□Y □N □NA 24.警戒起重吊装作业无安全警戒标志; 作业区域无有效隔离; 吊装作业要围封隔离,挂有安全警示标志□Y □N □NA 25.安全 距离 起重机布置与带电物体或边坡、 沟道没有保持安全距离,作业空 间有其它障碍物等,未保持安全 距离 起重机与输电线的最小距离 □Y □N □NA 26.恶劣 天气 在露天有六级及以上大风或大 雨、大雪、大雾等恶劣天气时进 行吊装作业 在露天有六级及以上大风或大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止起重 吊装作业。雨雪过后作业前,应先试吊,确认制动器灵敏可靠后方可进行 作业。 □Y □N □NA 27.起重机 状态 辅吊车站位、幅度、基础垫 板、支腿、吊索具、配重、 倍率、负荷率 起重机械站位不正确,支腿未伸出、配重不满足要求、基础未铺设垫板、 起重机械选型不满足安全要求等严禁进行吊装作业 □Y □N □NA

系列风电机组事故分析及防范措施(五)——风电场运维与安全隐患

机组安全不仅与整机质量有关,而且与风电企业的管理体制、风电场管理与运维人员有着密不可分的关系。就中国目前大部分风电场的管理体制来看,风电场维护维修人员的技术水平和责任心,对保证机组正常运行及机组安全有着最为直接和关键性的作用。下面就现场人员、风电场管理、机组运维以及风电场现状等几个方面所存在的问题予以阐述和分析。 风电场存在的问题 一、现场人员的技术水平及运维质量堪忧目前,中国绝大部分风电场,主要依靠现场人员登机判断和处理机组故障,检查和排除安全隐患。公司总部和片区的技术人员不能通过远程直接参与风电场机组的故障判断和检查,难以给现场强有力的技术支持。设备厂家的公司总部、片区除了提供备件外,难以对现场机组管理、故障判断和处理起到直接的作用。风电场与公司总部、片区之间严重脱节。 中国大多数风电场地处偏远地区,条件艰苦,难以长期留住高水平的机组维护维修人才。再者,不少风电企业对风电场运维的重视度不够,促使现场人员大量流失,造成不少经验丰富的运维人员跳槽或改行。经验丰富、认真负责的现场服务技术人员严重匮乏,这也是中国风电场重大事故频发的重要原因之一。 如果说在质保期内不少风电场的现场服务存在人才和技术问题,那么,在机组出质保后,众多风电场的运维质量和现场人员的技术水平更令人担忧。尤其是保护措施完善、技术含量高的双馈机组,由于现场人员的技术水平有限,加之,众多风电场在机组出质保后备件供应不及时,要确保机组正常的维修和运行更加困难。为了完成上级下达的发电量指标,维修人员不按机组应有的安全保护和设计要求进行维修,不惜去掉冗余保护,采取短接线路、修改参数等方法导致机组长期带病运行,人为制造安全隐患。 在机组出质保后,有些风电场业主以低价中标的方式,把机组维修和维护外包。而外包运维企业为了盈利,把现场人员的工资收入压得很低,难以留住实践经验丰富的现场人员,现场人员极不稳定,因此,确保机组的安全运行变得更加困难。 二、目前风电场开“工作票”所存在的问题 在风电场机组进入质保服务期以后,大部分风电场的机组故障处理流程通常是:在风电场监控室的业主运行人员对机组进行监控,当发现机组故障停机后,告诉设备厂家的现场服务人员;能复位的机组,在厂家现场人员的允许下,对机组复位;不能复位的,通知设备厂家人员对机组进行维修;在维修之前,厂家人员必须到升压站开工作票;只有经过风电场业主相关部门的审批同意后,厂家现场人员方可进行故障处理;机组维修后,厂家服务人员再次到升压站去完结工作票。 在风电合同中,通常把机组利用率作为出质保考核的重要指标,一些风电场开工作票的时间远远超过机组维修时间。因此,开工作票、结工作票等一系列工作流程直接会影响机组利用率,同时还会造成不必要的发电量损失。有的风电场还有这样的要求,如设备厂家的现场服务人员第一次到该风电场服务,则需先在风电场接受为期三天至一周的入场教育,方能入场登机处理现场问题。 然而,在质保期内,监控机组的运行状态及故障处理理应由设备厂家及现场人员完成,以上流程则会造成设备厂家的现场人员处于被动处理机组故障的状态,使得不少风电场的厂家现场人员对其机组运行状态难以进行长期、持续地监控和故障跟踪。由于缺乏对机组运行状态及故障产生过程的了解,还可能错过提前发现机组安全隐患的机会,最终导致重大事故的发生。从原则上讲,业主人员可以对厂家服务人员的日常维修和维护工作进行监督、提出异议,但不应过度参与其中,以免造成管理混乱,影响正常的机组维修和维护工作。 以上开“工作票”的方式,不仅增加了机组故障的处理时间,更重要的是造成了职责不清,责任不明,管理错位等问题。设备厂家现场人员的培训工作应由设备厂家进行,派遣到现场

风电运维市场前景分析

风电运维市场前景分析 国内风电产业大规模发展已近十年。随着时间的推移,风机的磨损,风电机组的维护已经成为确保风电场正常运行的关键。业内认为,随着我国风能优质资源区和新增装机容量的逐渐减少,风机运维将为整机提供商在竞争激烈的新增装机市场中拓展业务提供巨大空间。目前国内风电装机突破1亿千瓦,2020年将突破2亿千瓦,如此巨大的装机容量,将使风机运维市场成为新能源装备制造业新的增长点。 风机走出质保期运维市场被释放 驱车行驶在G30高速甘肃玉门和瓜州段,就像穿行在风车丛中。这里是我国第一个千万千瓦级风电基地——酒泉风电基地,2014年风电装机达到865万千瓦。但是,在这条风景带上,不时会看到从风机主机漏出的机油,顺着塔筒流下来,延伸成长长的油污带。 “那是齿轮箱漏油了。”北京京城新能源(酒泉)装备公司技术总监李琳说。“随着风机投运年限的增加,会有越来越多的风机出现诸如漏油等设备故障,风机运维市场会越来越大。” 我国风电起步于30多年前,但真正快速发展却是近十年,尤其是“十一五”期间迎来了“井喷式”发展期。这十年来,我国培育了全球最大规模的风电市场。 “风电装机的快速增长,带来的必然是设备维护量的大幅增加。”中电投酒泉风电公司总经理许广生说。“尤其是初期风机制造技术不成熟时生产投入运行的机组,随着质保期的结束,维护的任务更重。” 据了解,国内风机在2010年之前以两年质保、之后以3—5年质保为主。“2006—2010年期间,随着国内风电产业高速发展大批风机投入运行,这个时期的风机目前大部分走出了质保期。”大唐瓜州北大桥第六风电场场长任哲荣说。 目前酒泉风电基地已装风机7300余台,在酒泉从事风机专业维护的京城新能源(酒泉)装备公司技术总监李琳说,目前风电机组在叶片、齿轮箱、发电机和轴承等关键零部件,都发生了问题。被称为“国内风电第一县”的瓜州县装机已经达到600万千瓦,共有风机4013台。瓜州县能源局局长康付平说,从瓜州风电场的运行情况来看,电机的维修量就很大,有些风机制造商的3兆瓦风机,电机几乎全部需要更换。齿轮箱的油也需要更换,换一个齿轮油需要4万元左右,一个134台风机的风电场,换齿轮箱油就需要400万至500万元。 日前举行的2015中国风电叶片设计制造与运维技术高峰论坛上传出的消息显示,2014年末国内应有4700万千瓦风电装机容量已满质保合约,预计在2014年到2016年,国内每年将有1400万—1800万千瓦的风机到了质保期,2017年到2018年,年增长规模将达到2600万千瓦和3000万千瓦,到2022年将有累计18700万千瓦的风机质保到期。 目前中国风电装机容量已达1亿千瓦,相当于6.5万台左右的风机装机量,并且这个数字正以每天超过30台的速度迅速增长。“一个巨大的风机运维市场在逐渐显现。”敦煌海装风电设备有限公司总经理余源说。 彭博新能源财经针对中国风电运行和维护市场的研究报告显示,在2015年至2022年间,中国风场运维费用总计将高达160亿美元。 以新换旧和机组退役市场空间大幅拓宽 新能源业内人士认为,除了风机出质保释放运维市场外,随着优质风资源的日趋减少,为了更高效利用有限的好风区,风机以新换旧将成为必然。另外,随着风机20年使用年限的临近,国内还将会出现大批的退役机组。这意味着整机提供商在竞争激烈的新增装机市场中还有新的增长点。 “十三五”末,我国风电装机将达到2亿千瓦以上,一些风电场的管理人员分析,我国一些风电场在一定的时候,必然进行风机的以新换旧,以大功率的机组替代一些技术过时的

2017年中国风电行业发展和市场调研分析报告

2017年中国风电行业发展和市场调研分析报告 2016年 中国风电行业发展和市场调研分析报告数据来源主要包含欧立信研究中心,行业协会,上市公司年报,国家相关统计部门以及第三方研究机构等。

目录 第一节招标量与电价下调指引风电装机预期 (6) 一、风电招标活跃,2016 年全年装机有望达25GW (6) 二、2018 年电价下调或带来小规模抢装 (7) 三、相比规划目标,风电装机成长空间仍大 (9) 第二节弃风限电缓解、流动性边际改善,盈利能力开始改善 (10) 一、用电增速回升,全国弃风问题好转 (10) 二、建设规划规避弃风向中东地区转移,IRR 仍有保证 (17) 三、利率下行提升收益,改善行业资金压力 (21) 四、第六批补贴目录下发,改善风电运营现金流 (22) 五、电力交易市场建设利好风电行业 (25) 第三节风电产业重点公司分析 (29) 一、金风科技:风机巨头订单充裕,业绩增长可期 (32) 二、泰胜风能:立足传统风塔业务,牵手丰年转型军工 (35) 三、天顺风能:风塔龙头海外订单稳健,关注多元布局 (37) 四、福能股份:区域性风电运营龙头,把握售电改革机遇 (39)

图表目录 图表1:季度新增招标量及新增装机容量(GW) (6) 图表2:风电机组投标均价走势(元/kW) (6) 图表3:四类风电资源区补贴退坡趋势 (7) 图表4:月度风电新增容量(GW) (8) 图表5:我国历年累计风电装机容量及十三五规划目标 (9) 图表6:各地区2015 年非水可再生能源发电量占当地总发电量比值与目标值. 10图表7:当月全社会用电量(亿千瓦时) (10) 图表8:累计全社会用电量(亿千瓦时) (11) 图表9:全国月度单月风电发电量(亿千瓦时) (11) 图表10:全国月度累计风电发电量(亿千瓦时) (12) 图表11:全国月度风电发电量占比 (12) 图表12:全国年度风电发电量占比 (13) 图表13:我国各省市2016 年上半年利用小时变化 (13) 图表14:我国各省份历年弃风率 (14) 图表15:2016 年国内弃风率开始改善 (16) 图表16:剔除新疆、甘肃前后全国弃风率 (17) 图表17:2016 年全国风电开发建设方案下达规模 (18) 图表18:我国各省市弃风率及下达装机规模 (19) 图表19:非限电地区可新建的已核准项目分布地区 (20) 图表20:非限电地区可新建的已核准项目分布占比 (20) 图表21:我国中长期贷款基准利率 (21) 图表22:融资成本对IRR 的敏感性分析 (21) 图表23:六批可再生能源补贴目录规模 (23) 图表24:六批可再生能源补贴目录弃风地区占比 (23) 图表25:六批可再生能源补贴目录项目分布 (25) 图表26:当前电力市场商业模式 (28) 图表27:电改后电力市场商业模式 (28)

某市风电产业调研报告

×××旗风电产业调研报告 一、×××风电产业基本概况 风能是一种可再生清洁能源,开发技术比较成熟,商业化发展前景良好。××旗风能资源十分丰富,且具有分布广泛、稳定性高、持续性好的风能品位,开发风电的自然条件也是最好的,是××市优质风能富集区。 近年来,神×集团、大×集团、××电力投资、××能源等大批实力雄厚的央企来我旗投资,开发宝贵的风能资源。截止201×年×月底,我旗已有×户风电企业,其中:×户企业投产运营,×户企业处于项目审批阶段,累计完成固定资产投资×亿元,实现产值×亿元,总装机容量×万千瓦,年发电量×亿度。风电行业税收连续三年快速增长,是××局的第二大支柱税源。 二、制约风电产业发展的不利因素 1.各级政府对风电企业的政策扶持力度不够,准入门槛较高。 一是风电企业的电力生产缺乏国家优惠信贷政策支持。二是国家对风电设备制造企业和生产企业财政补贴力度不大。三是风电行业准入门槛高、审批时间长。目前,在我旗境内投资风电场全部是央企和地方大型国有企业,实力较弱的民营企业和国外投资者则受到政策的限制,难以取得发改委的批文,几乎不能进入风电产业。四是可再生能源电价补贴不能及时足额拨付。 2.电网规划和建设难以满足风电产业发展。 近年来我旗风电产业迅速发展,但电网的整体规划和建设与风电发展

速度不匹配,电网系统接纳能力有限,不能及时并入电网销售,造成风电资源的浪费,限电现象严重影响风电企业发展。201×年度,我旗风电场正常年发电等效可利用时间为2600—2800小时,实际发电可利用时间为2000—2500小时,限电影响企业发电量年平均约为20%,风电企业受到严重经济损失。目前电力输出问题已成为制约风电企业发展的瓶颈,是风电企业自身无力解决的最大问题。 3.风电企业运营成本高昂。 风电行业具有固定资产投入较大、资金运转周期较长、经济效益较慢等特点。我旗的×家风电普遍存在以下问题: 一是风电企业的前期建设阶段固定资产投入较大,后期固定资产折旧费用大、比例高,火电成本中折旧费用比重为20—22%,而风电成本中折旧费用比重却高达70%以上,且设备保养维修费用居高不下。 二是风电企业发电成本和上网电价偏高。与国外平均水平相比,我国风电企业的发电成本和上网电价是比较高的。风力发电受季节影响较大,风电容量系数低、发电量小。在相同容量条件下,风电年发电量仅相当于火电的二分之一,风电企业的成本也远远高于火电成本。我旗的×家风电企业平均上网电价0.51元/千瓦时,其中:××风电公司上网电价0.53元/千瓦时,×××风力发电公司上网电价0.488元/千瓦时,风电远远高于火电上网电价。 三是资金运转周期较长,财务费用较高。风电属于国家鼓励发展的新能源产业,但目前大多数风电企业的融资模式仍然以银行常规商业信贷为主,执行一般竞争性领域固定资产投资贷款利率,贷款周期期较短,一般为6—10年,风电成本回收周期长,属长线投资产业, 前期建设阶段企业

风电机组运维

风电机组运维 根据中国可再生能源学会统计,截止2013年底,我国风电累计装机容量超过9000万千瓦。预计2014年风电装机将超过1亿千瓦,到2020年达到2亿千瓦。随着我国风电装机数量的增加,风电运维市场越来越大,工作也越来越复杂,特别是我国风电机组种类多,未来对风电运维的管理提出了更高的要求。风电机组运维工作如何分类、有什么样的模式、对策值得各方,特别是风电运行方关注。 一、风电机组运维的工作分类 风电机组运维主要是指风电机组的定期检修和日常维护,其中,日常维护中的大部件的更换和一些特定部件的检修工作比较特殊,与普通的检修要求不一样,本文将其单列。 1、定期检修 定期检修(简称“定检”)是指按照风电机组的技术要求,根据运行时间对风电机组进行定期的检测、维护、保养等,一般按运行时间制定定检计划,如三个月、六个月、一年……,定检工作内容相对比较固定,一般都有比较标准的程序和要求。每台机组每次定检大概需要80个工时左右(根据不同机组要求、定检频次,时间不尽相同),可由1名工程技术人员带领多名技术工人参加。由于定检设备较多、工作较为繁重,对人员的体力有一定的要求,且部分工作(如连接螺栓力矩检查)存在安全风险,需要做一定的安全培训。

风电机组运行环境较为恶劣,定检可以让设备保持最佳的状态,并延长风电机组的使用寿命,因此该项工作很重要。根据时间不同,工作内容也有所不同,主要包括连接件的力矩检查(包括电气连接)、润滑性能检查、部件功能测试、油位和电气设备的检查、设备的清洗等,技术上的要求不高。 2、日常运维 日常运维包括故障处理与巡检。故障处理主要是对风电设备故障进行预判、检测、消除等,时间上不好确定,没有固定的工作内容,要求人员的技术实力比较强,特别是具有电气、通信方面的专业能力。该项工作也是风电机组运行维护最具技术、最富挑战的一项工作,人是关键因素,人员的工作经验、技术水平、知识储备决定了处理的速度与效果,直接影响到风电的正常运行。优秀的故障处理人员一般需要工程师以上的技术职称(或相当经验)、大约有2年以上同类机型的工作经验。故障处理人员的培训需要较长时间,人员成本相对较高,目前国内这方面的人员主要受雇于整机厂家及部分关键零部件厂家。目前因不同厂家机型不一,控制系统等不太一样,导致技术人员的跨公司流动性不强,即便是优秀的工程人员,更换一种机型后,适应时间也需要半年以上,因此该类人员需要注重长效的培训。 巡检是指在日常维护中对设备进行定期巡查,大约是每月一次(或2月一次),每台机组大约需要4个工时左右。工作方法主要是目视,或是简单的测试,有时可与故障处理结合,工作内容比较固定,

中国风电产业发展研究报告(完整版)

中国风电产业发展研究报告

正文目录 第一章风力发电概念及基本特征 (6) 一、风力发电概念 (6) 二、风力发电系统结构 (7) (一)风力发电机 (7) (二)风电机组 (8) (三)风电厂系统 (11) 三、风力发电产业发展因素 (12) (一)风电发展不存在资源瓶颈 (12) (二)环境问题日益严重推动各国政府扶持清洁新能源的发展 (12) (三)高油价迫使各国寻求可再生的替代能源 (13) (四)风力发电技术日益成熟 (13) 第二章风电产业发展现状分析 (15) 一、世界风电产业发展现状分析 (15) (一)世界风能资源分布 (15) (二)世界风电装机容量分析 (15) (三)世界风力发电的政策环境 (16) 二、我国风电产业发展现状分析 (23) (一)我国风能资源储量及其分布 (23) (二)我国风电装机容量分析 (25) (三)我国风力发电量分析 (26) (四)我国风电场建设分布分析 (26) 第三章风电设备制造业发展现状分析 (27) 一、世界风电设备制造业发展现状 (27) (一)主要风电设备生产国分析 (27) (二)主要风电设备生产企业分析 (27) (三)主要风电设备产品类型分析 (28) 二、我国风电设备制造业发展现状分析 (28) (一)我国风电设备行业五力分析 (28) (二)我国风电设备市场供需分析 (31) (三)中国风电设备市场竞争格局分析 (32) 第三章风电设备制造业发展现状分析 (33)

一、我国风电产业政策分析 (33) (一)我国风力发电政策综述 (33) (二)《可再生能源中长期发展规划》 (36) (三)《中华人民共和国可再生能源法》 (37) (四)《可再生能源十一五规划》 (39) (五)《风力发电设备产业化专项资金管理暂行办法》 (42) 二、我国风电产业运营模式分析 (44) (一)风电特许经营权产生的背景 (44) (二)风电特许经营权的运行机制 (46) (三)风电特许经营权的影响 (48) 三、《京都议定书》及对我国风电产业发展影响 (49) (一)《京都议定书》概述 (49) (二)清洁发展机制及对我国风电产业影响 (51) 第四章我国风电电价构成及变动分析 (54) 一、概念界定 (54) (一)目标电价 (54) (二)基准电价 (55) 二、风电电价的构成和影响因素 (55) (一)风电电价的构成 (55) (二)风电电价的影响因素 (56) 三、我国风电电价分析 (56) (一)风电电价的一般计算过程 (56) (二)各种因素对风电电价的影响分析 (57) (三)风电电价差异及变动趋势 (61) 第五章我国风电产业存在的问题 (63) 一、电网建设滞后 (63) 二、设备技术落后 (63) 三、政策体系不完善 (64) 四、资金短缺、融资能力薄弱 (64) 五、成本不断上涨 (64) 第六章河北省风电项目投资情况分析 (65) 一、近期河北省风电项目投资情况一览 (65) 二、河北省近期风电项目投资分析 (69)

风电场安全检查制度通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD216 风电场安全检查制度通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

风电场安全检查制度通用版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1. 主体内容与使用范围 1.1 为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,积极开展“反违章、反事故”活动,确保工程建设安全、优质、高效、顺利进行,结合电力工程建设的实际情况,特制定本制度。 1.2 本制度规定了柳行风电场日常安全检查的内容、要求与规定。 2. 总则 2.1 安全检查必须有目的、有要求地进行,要不断地提高安全管理水平。 2.2 各班组必须组织开展各种形式的安全检查活动,以实现国家“安全第一,预防为主”的方针。。 2.3 必须根据作业环境、作业条件、作业对象、作业人员、气象条件等复杂情况影响,以及不安全因素的出现等客观因素的变化,进行不定期的安全检查。 2.4 必须开展季节性的安全检查,主要包括: 2.4.1 冬季防寒、防冻、防滑、防火等的检查;

风电场安全检查制度示范文本

风电场安全检查制度示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

风电场安全检查制度示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1. 主体内容与使用范围 1.1 为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产 方针,积极开展“反违章、反事故”活动,确保工程建设 安全、优质、高效、顺利进行,结合电力工程建设的实际 情况,特制定本制度。 1.2 本制度规定了柳行风电场日常安全检查的内容、要 求与规定。 2. 总则 2.1 安全检查必须有目的、有要求地进行,要不断地提 高安全管理水平。 2.2 各班组必须组织开展各种形式的安全检查活动,以 实现国家“安全第一,预防为主”的方针。。

2.3 必须根据作业环境、作业条件、作业对象、作业人员、气象条件等复杂情况影响,以及不安全因素的出现等客观因素的变化,进行不定期的安全检查。 2.4 必须开展季节性的安全检查,主要包括: 2.4.1 冬季防寒、防冻、防滑、防火等的检查; 2.4.2 夏季防暑、防雷电等的检查; 2.4.3 雨季或台风季节防汛、抗台的检查。预防事故的发生。 2.5 不定期安全检查,应由风场安全负责人带领各班组负责人对全厂安全情况进行大检查,并对安全隐患进行汇报,制定消除措施。 2.6 各种形式的检查,必须做好详细记录,对不能及时整改的隐患问题,除采取临时安全措施外,必须采取一切可能的办法予以消除。 2.7 每次定期、不定期检查,都应该写出小结,提出分

风电场安全检查制度

编号:SM-ZD-78265 风电场安全检查制度Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

风电场安全检查制度 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1. 主体内容与使用范围 1.1 为了认真贯彻“安全第一,预防为主”的安全生产方针,积极开展“反违章、反事故”活动,确保工程建设安全、优质、高效、顺利进行,结合电力工程建设的实际情况,特制定本制度。 1.2 本制度规定了柳行风电场日常安全检查的内容、要求与规定。 2. 总则 2.1 安全检查必须有目的、有要求地进行,要不断地提高安全管理水平。 2.2 各班组必须组织开展各种形式的安全检查活动,以实现国家“安全第一,预防为主”的方针。。 2.3 必须根据作业环境、作业条件、作业对象、作业人员、气象条件等复杂情况影响,以及不安全因素的出现等客观因素的变化,进行不定期的安全检查。

2.4 必须开展季节性的安全检查,主要包括: 2.4.1 冬季防寒、防冻、防滑、防火等的检查; 2.4.2 夏季防暑、防雷电等的检查; 2.4.3 雨季或台风季节防汛、抗台的检查。预防事故的发生。 2.5 不定期安全检查,应由风场安全负责人带领各班组负责人对全厂安全情况进行大检查,并对安全隐患进行汇报,制定消除措施。 2.6 各种形式的检查,必须做好详细记录,对不能及时整改的隐患问题,除采取临时安全措施外,必须采取一切可能的办法予以消除。 2.7 每次定期、不定期检查,都应该写出小结,提出分析、评价和处理的意见。 3. 安全检查的主要内容 3.1组织安全大检查 3.1.1 安全检查必须有目的,有要求地进行,要不断提高安全管理水平。 3.1.2 每次检查完,进行汇报、总结,由风场安全负责人

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