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摘要:近年来,随着节能环保理念的发展和科学技术的发展,我国的风力发电电气控制系统得到了发展,风力发电成为了当下发电形式之一。而风力发电机组电气控制系统的稳定发展,可以促进风力发电机组的平稳运行和发展,其重要性不言而喻。为此,风力发电机组电气控制系统检修得到了人们的重视。本文探讨了这个问题,首先介绍了风电机组电气控制系统检修的总框架和风力发电机组电气控制系统的结构,最后阐述了风力发电机组电气控制系统检修的具体操作流程,以供参考。
关键词:风力发电机组;电气控制系统;检修探讨
随着环境的恶化和能源的广泛消耗,世界能源短缺,为此,绿色环保和寻找可替代能源成为了人们追求的目标。而近年来,我国加大力度开发风力资源,利用风能建立发电机组,缓解了我国能源紧张的局面,也促进环境保护的发展。但是我国的风力发电机组电气控制系统处于起步发展阶段,仍然不太成熟,需要深入的研究和探讨。
一、风电机组电气控制系统检修的总框架
风电机组的控制系统就像人类的神经与大脑一样,要对其系统中的所有设备进行感知、控制,达到系统正常运行的目的。风电机组的控制系统是由专用模块组成的具有通信功能的模块,一般来说,这些模块包括了PLC通讯、安全链、数字输入DI/输出DO、模拟输入AI模块等。其传输机制主要是经过某种通信协定,将PLC主机命令、设施形态实施传送,使电气设施能够在规定形态下运行。在风电机组体系内,接到维护机组安全运转的核心回路是安全链回路,其回路由一些结点通过串接的样式衔接产生,其中如果某个结点断开,那么其安全链发送紧急关停的命令,此刻风电机组则能以急停的样式去防止安全事件的产生。在风电机组报障碍以后,目前的当场检验办法一般只是“治标不治本”,特别是对一些新员工而言,未有对设备进行系统检查的经验,同时对有关认知也过于局限,缺乏对体系的整体、持续、综合性的认识。一般在障碍的预警列表内,基本能够直白地发现障碍的前、后次序并且数量会达到5~10条左右。而这对新职工来讲增大了研习、试验部分的困难程度,因此应当在运作中,综合化认识且把握好有关的检修技术,总结思路、丰富经验。
二、风力发电机组电气控制系统的结构
风力发电机电控系统由交流柜、机舱管制柜、电气柜、塔底管制柜、电气滑环、传感器、衔接电缆等组成,参照体系分为四个方面:主控、变桨、变流、电网级管制,由此去完成寻常运转、阵风、极佳运转、功率、变桨距、安全维护管制等性能。风力发电机组的电气控制系统体系在硬件部分涵盖三方面:塔底核心管制、机舱管制、变桨管制体系,且各个管制装备安置在对应管制柜中。另外,在风力发电机组的运行形态里,分为运转、暂停、关停、急停四类。差别的运行形态分属一类行动层级:最高为运行状态、最低为急停状态。在对工作状态层次进行提升时,不可越层而上,而是需要一级一级往上层上升,但降低工作状态层时则是可越层而下的。这样的工作状态转变法是风力发电机组基本控制策略,其目的是为了保护机组的安全运行。
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三、风电机组电气控制系统检修操作的具体流程
3.1 实施PLC检验
首先,PLC是管制中心,所以在检验时,最先应确认PLC是不是能够日常运行,经过对操纵页面检验去确定PLC运作形态及软件的版本有无纰漏、有无宕机的情况。另外,还应检验外围PLC形态有无纰漏,且对PLC外壳温度实施检验,确认并未发生太热的境况。
3.2对通信部分进行检验
其次,在确定PLC日常运作后,应当对通信性能实施检验。假如在管制体系内,通信发生故障时,检查风电机组全部的设施形态,比如安全链讯号等都不能检验。通常而言,通信板块检验内容涵盖:电源供应板块有无纰漏、接头及连线是不是准确、通信波特率有无超出适宜水准、通信地址是否准确、光纤讯号强度是不是充足、连线是否准确等。
3.3对安全链进行检验
第三步是通信性能恢复日常后,关键是检验安全链回路参照风电机组管制条理。假如安全链回路并未闭合,机组关键设施都是在无法进行运作的安全链回路检验过程里。起初应确定安全链板块的运作形态寻常,其软件运作寻常,假如安全链板块早已产生了损耗,那么在替换新板块以后的全部检验都是无效的。假如安全链软件发生故障时,应从新下载或重新安置安全链程序。对软、硬件障碍排查以后,根据电子回路图样的衔接机理,参照回路检验各项安全结点性能是不是日常运转。在检查过程中明确故障原因,有的是因为安全链讯号在传送进程里发生障碍或出现扰动,并非出现了危险事故。然而,一些障碍却是由于设施运转形态实现引发安全预警的条件。假如出现严峻扭缆、机舱振动超过限制等。另外,在全部的安全链回路合拢且形态寻常后,主设施起始运行后便能实施各项子体系的检验、障碍排查。
3.4各个子体系设施检验
对风电机组的各类子体系检验时,需要严格根据电路图所指示的回路检查,系统包括了很多,如变桨、偏航、液压、润滑、冷却系统等。同时,在检验电气回路种类时,关键分为两类回路,也就是管制、动能回路。其中,管制回路有三种功能,即为测量、控制、反馈。管制性能是由PLC片发送24V管制讯号,以弱电管制接触器闭合,由此实现分隔去完成连通、分隔动能电源,最终实现自主开启关停电气设施的效用。在接触器内,普通难题包含触头粘在一起、电磁线圈无效等,其结果都造成了小能高效管制电气设施。直至设施形态参变量大于日常范畴而被测定讯号检验查出,由此才能出现报障碍。而动力回路涵盖单相、三相回路,在单相电压内分为两类,也就是230V和380V。无论是检验接触器或连线端子,在检验维修中,应注重断开电源、查验电源等事件。而且在通电以前,也应当注重检验设施相间及对地隔离境况,极大程度防止通电发生短路及损耗设施的境况。同时值得注意的是,在电机维修之后,要明确相序有无错误,禁止使马达发生反转的境况。
四、 结束语
总而言之,为了提高风力发电机组的运行效率,降低故障率,就要加大对风力发电机组电力控制系统的检修力度,检修人员要清楚检修步骤,按照先检测PLC、通信部分,再检测安全链和各个子体系设施的步骤,科学的排查问题,以期解决现有的故障和问题,促进风力发电机组电力控制系统的长远发展。
参考文献:
[1]常春永.风力发电机组电气控制系统检修探讨[J].中国高新技术企业,2016(06)
[2]吴永强.风力发电机组电气与控制系统快速检修思路探索[J].科技视界,2015(25)
论文作者:葛剑峰
论文发表刊物:《建筑科技》2017年第22期
论文发表时间:2018/2/26
标签:回路论文; 控制系统论文; 管制论文; 电气论文; 机组论文; 风力发电机组论文; 设施论文; 《建筑科技》2017年第22期论文;