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经销商厂商性质
上海市所在地
备品备件WENGLOR 放大器301251104
面议备品备件GEMU 554 50D 1 9 51 1
面议备品备件BERNSTEIN SRF-2/1/1-E-H
面议备品备件N813.4ANE KNF
面议QY-1044.0013 泵 SPECK备品备件
面议NT 63-K-MS-M3/1120 备品备件
面议VECTOR 备品备件CANAPE
面议VECTOR VN1670 备品备件
面议CBX09.1152/JV/PA staubli 备品备件
面议SECOMP 21.99.8760 光缆备品备件
面议AECABLE 2Y EVA 备品备件 VECTOR
面议9900015.1 OPTRON 备品备件
面议
SSB DAPE-0375.06800.00 电机正品
SSB DAPE-0375.06800.00 电机正品
ucher QX32-012/32-012R 双联泵
Kral AG(Volumeter) OMX 32 060042 NR.F1121V. 流量计
RumA Reinigungstechnik Zentrifugen- und Anlagenbau .4100.000.29 电机
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik MA26908 数据采集器
Kral AG(Volumeter) OMX 13+UOD253+BEG 47B 流量计
Kral AG(pump) M 32.04 serial . 187296 螺杆泵
OTT-JAKOB IFH63-__-S-K-____-0555,5 Nr;9560062592 夹紧装置
Kral AG(pump) M 32.04 serial . 187296 螺杆泵
hydac EVS 3110-H-3 流量传感器
danfoss bauer BG60-11/DR11SA4 电机
Roehm AUFNAHMEKOERPER KHFR-400/3 编码器
FSG SL3020-PK1023-MU/GS130 拉线变送器
KLL Maschinenbau TG25-08/30590 220-240/380-420V 泵
FSG SL3010-PK1023-MU/GS130/F+B/01 AN5930Z01-328.216 拉线变送器
heidenhain LS487C,1020mm,Id.:572248-17 光栅尺
Kral AG(pump) M 42.04 SN.218046 螺杆泵
parker PVS08AZ140C2 泵
Hetronik HC200-HN-24 模块
STROMAG 630 For FNS630/3006
STROMAG FNS630/3006
STROMAG 2006
STROMAG 3012
rgren 2623077 Pe2-8bar Pst-bar D-Code A8056
rgren 2623177 Pe2-8bar Pst-bar D-Code B1315
rgren 9710000 Pe2-8bar Pst-bar D-Code A8116
ROTORK IQ20F14B4
ROTORK IQ35F16B4
EUGEN WOERNER GmbH & Co. KG PN.S10046096160
Datalogic S60-PA-5-C11-PP
Datalogic S62-PA-5-B01-PP
Datalogic S50-PR-5-C01-PP
Datalogic S50-MA-5-C10-PP
KROHNE H250/RR/M9/HT/PS,PS132bar/TS230??/SN5/175052.001
Siemens 6SL3040-0JA00-0AA0
Siemens 6SL3353-1AG41-1DA1
Siemens 6SL3353-1AG41-4DA1
Siemens 6SL3352-1AG31-8AA1
Siemens 6SL3352-1AG34-7EA1
SOCOMEC DIRIS-A40-M1-M4,INPUT:1/5A,100/110V
Elstein T-FSR/2 245*60 650W 230V
Elstein FSR/2 245*60 650W 230V
Elstein FSR/2 245*60 1000W 230V
Elstein FSR/2 122*60 500W 230V
Elstein T-FSR/2 122*60 500W 230V
B+S PT0401700-T46 ORAROO435-N7083
B+S RS1301250-T46 ORAR00354-N7083
B+S WD1701250-N9
B+S GP6901700-C380
B+S GR6901250-C380
B+S GP9901700-T47
B+S GR9901250-T47
B+S PT0401500-T46 ORAR00429-N7083
B+S GP6901500-C380
B+S GP9901500-T47
B+S G180.VBR-HS90
B+S T2-180
B+S G160.NBR-HS90
B+S T2-160
rexroth-INDRAMAT MSK100B-0450-NN-M2-BG0-RNNN
rexroth-INDRAMAT HMV01.1E-W0075-A-07
VEAM P/N:CIR24TFS-98
VEAM P/N:CIR36TFS-98
rexroth-INDRAMAT MBS200B-008
rexroth-INDRAMAT HMS 7VRSS3 W054A EN2
rexroth-INDRAMAT HMS 7VRSS3 W150A EN2
rexroth-INDRAMAT HMS 7VRSS3 W020A EN2
ganter DIN 6332-M16-80-SK
ganter GN 6311.1-32-A
ganter GN 251-M16-60-AK
Tyco Valves & Controls Grinnell FLOW CONTROL Series 8000 BOTTERFLY VALVE
Stauff SNA-254-B-N
Tensometric-Messtechnik GmbH COMBI490-150
Wilo-Multivert MVI1614
ALSTOM VMIVME7750
ALSTOM SST-PFB3-VME
Karl Klein Ventilatorenbau GmbH DNG 3-6/S P/N;77129-1.030 S/N;0804-174296
Wandfluh AS32100b
Wandfluh AS32101a
rexroth R900954281
SIKA SAD300SKA
SIKA VT1541 41D3
Bansbach A4A4ZF3-100270-002 1000N
PHOENIX 4209600
erciat PR-23S/5bar/80549.00 OUTPUT 0-5V
erciat PR-23S/-0.2 TO 0.2bar/80549.00 OUTPUT 0-5V
Schmersal AZM 415-02/11XPKT 24 VAC/DC
ZIEHL T236076 TMU 300
EPCOS B43457-S6228-M1
SONDERMANN PUMPEN + FILTER GMBH & Co. KG PUKR000300.03112| 1 |RM-PP-8/60-30 125W
hydac HDA 4745-A-400-000,0-400 bar,BSP 1/4"
hydac VR2C.0
hydac VD 2.2 LE.0/-30C
hydac VD 5 LE.1/-30C
hydac EDS 410-060-4-062
hoffmann 208032
Micro-Epsilon ILD1700-20
SMW Only want Mechanical seal of sin-s 100 (p/n44462)
wampfler NSHTOU-J-4X15 for BEF264622-0404-2EL(T)H/L
Ferraz F079447 1200VDC 630A
KTR Rotex 38/St/64/1-025H7/1-035H7
KTR ROTEX-38 St 92 1b- 40 1b- 42
Senstronics A126305Q570111
Rexroth R900914065;3WE 10 A3X/CG24K4QMBG24
Rexroth R901227848
Rexroth R900775780
Rexroth R901064548
Rexroth R901029968
Rexroth R900589988
Rexroth R900577475
BACO MM11 008004080
MICROSYST
Tollok TLK512-40-98
GRUNDFOS MTRE64-8/2-2 A-F-A-HUUV Q:64m3/h H:30m N??2900r/min
DEUFRA RS432 91461-01.003
DEUFRA AS200 91432/01.001
APEX 49-A-TX-25
APEX 440-TX-45X
APEX 440-TX-50X
APEX 440-TX-40X
SAMSON 241+Dr3271/120+Pos.3730-2wFB DN65
BRUENINGHAUS HYDROMATIK A2F016/61R-PBB06
WILDEN P1/SSPPP/TNU/TF/STF/0014
hagglunds SP-DB1-1000-378
HOHNER c tune g tune linke Hand acht Rechtsh?nder 21 Styles 2606 er
LEGRAND 91641
REXROTH transducer 3MC035,0608820099
REXROTH Planetary-gear 0608720053
REXROTH cable SL005,0608830177
REXROTH Transducer-pipeline-0608830171
REXROTH motor EC303,0608701017
REXROTH R608800064
ROTH 075027526-0000 TIMING BELT 32T10/720
MULCO 074887238-0000 PULLEY B/E0 64/60-0
MAEDLER 074801210-0000 BEVEL GEAR 36101300 - brand MAEDLER (10944.06.924595 semi-finished)
SPM VC100EX(Explosion-proof) Include: host, battery, the TRM100 external sensor suite, protective plastic sleeve
SPM Protective jacket 15288
SPM Cable connector 93363 mini-BNC
SPM Wire CAB52 1.5M??mini-BNC??
INA 051804220-0000 LINEAR GUIDANCE ROLLENUMLAUFEINHEIT,MINIATUR RMWE 12 VA/29-49/16
VERIBOR Item: 6020.02
HMS DeviceNet - AB7001
Ravioli S.p.A. 320A DC150V IP23
OMAL SR480F12 (with SIP70210-2 Limit box) Excluding the valve body
OMAL valve D100H006 G1??
MSE MSE-LT150
heidenhain ID385480-02
Vahle 02360 15/00 SK-MSW-SWM/T-SKNB-PH-28
Vahle 02360 16/00 SK-MSW-SWM/T-SKNB-PE-28
BINDER 8602106E00 24VDC
Vahle 0230201/00 SK-SWM/T-MSW-O-28X
EPCOS B43564-S9488-M2 4800??F(M) 400V 25/085/56
HELUKABEL H03VV-F 2*2.5;wei?;20Km
HELUKABEL H03VV-F 2*0.3;wei?;20Km
MENZEL METALLCHEMIE GmbH INDUOL HL 80
MENZEL METALLCHEMIE GmbH INDUOIL HL 42
Demag ID: 71595033
bender RCM470DY-13 B94022029
LENZE EWS0021(L)
LENZE EWS0006(A)
LENZE EWS0001(B)
LENZE cable EWL0009 RVV3*0.75??K??
LENZE cable ??3+1??*4+1*2*0.5??K??
LENZE cable ??3+1??*2.5+1*2*0.5??K??
LENZE cable ??3+1??*1.5+2*0.5??K??
LENZE cable 4*2*0.14+1*2*0.5??K??
LENZE MCA19S35-RS0B0-B28R.120 B5A250
LENZE MCS12L20-RS0B0-B19N.130 B5A160
LENZE EMB9352-E
LENZE EVS9326-ES
LENZE EVS9323-ES
LENZE EVS9321-ES
LENZE EMF2133B
LENZE SPL62-2NVCR+MCS06C41-RS0B0.270 I=25.010
LENZE EWS0013
LENZE EWZ0040
LENZE EFH20004
LENZE EFSCC0400AYJ
LENZE EFSCC0080AYJ
LENZE EFSCC0063AYJ
LENZE EZN3A0150H024
Invative 58038405g00 opm223-pr0010/s/
CHAUVIN ARUX C.A.6415 0.1-1200?? 0MA-30A
SCHILL GT450.S0
KromSchroeder IFD450-5/1/1T 84347020
VERO techlogies VERO techlogies Matrix board 01-3936
KromSchroeder TC410-1T 84765810
KromSchroeder UVD1
VERO techlogies VERO techlogies Matrix board 01-3937
KromSchroeder LFC120/+ IC20
KromSchroeder VG8R05T6 85231010
VERO techlogies VERO techlogies Wiring pen for PCB 79-1732
KromSchroeder ZMI25 N-gas
TOLLOK TLK512-40*98
magnet schultz GDR??050??20 D02 110deg
parker model : 02.00 KJ2HLTS18A18AC 2.363
AMTECS MOT AMA-H011PMX2 7.5KW
ABB Schweiz AG M3AA160LB-2HO 22KW 71616p0049001 3GAA161104-EDD
ABB Schweiz AG M2AA90L-2 2.2KW 001357 3GAA091002-BSE
YTRON Y45.00(FC)-4/TTM10-V 07071097
ABB PFVL 141V*16MN 960*240*74
ASCO EF8320G200
asco EF8342C20
ELECTRAMO 6314C3
E+L FM3085T NR.333364
E+L CH-326498
SIEMENS 6GT2801-3AB10
SIEMENS 6GT2002-0JD20
Lenze GKS11-4M HAR 080-12
SIEMENS 6GT2002-1JD00
HAWE K60N-012 RDN
FMW screw shaft,470*6.810,draw,.SFWL111814,EDV-.1100018585
FMW screw shaft 470*6.810,draw-.SFWL111814,EDV-.1100018586
STEINMEYER BS4010-943/1045P3
Lechler 6503 60??602.404.A3.00
Bender IRDH275B-435 ~220V
bender AGH150W-4??0~1760V
bender SUD472 (3AC 400V)
bender SUD472 (3AC 230V)
bender IR475LY-4
leine&linde 521006951
heidenhain M.KUPPLUNG F. LMS-SYSTEM LC483 533631-01
brinkmann TB25/120-05STV+610
hawe HSV21R6-200-G24
LOHER 132-S4,B5,LOHER.CO,ANGA132SB-04,5.5KW,Nr1338428
LOHER ANCA-080BH04E 1.1KW M2 0314-0074
Ferraz Shawmut Protlstor F300500:630A,1250V AC,12.5 URD 72 TTF 06300.167m????35??
Ferraz Shawmut F081655 CC1500 CPgRB,1500V,10A,20??127/10
HELUKABEL HELUKABEL TOPFLEX116 3*0.75 22513 ,200M
Ferraz Shawmut G097296(1REV)
Mafag CN-GL200/100-1200DBBH
Mafag CN-GL125/90-700DBBH
Mafag SN2-GM160/110-1850DH
Windhoff FDAZ31-M1C4/2-P5/5N 1010300033766
Kendrion binder GL70A2 24VDC
Deutschmann UNIGATE SC232/485-D9-GT-PBDPV1
DISPLAIGN 33-15-0075 Nr50701106005
Bender RCMA472LY-21 B94042012
SIEMENS 1LG01134AA7-1??4KW B14.
DOPAG Drum pump P200
DOPAG P80
KTR ROTEX?GS28-98ShA-6.0-??28-6.0-??32
heidenhain 376840-C8
tretter fk10-020
tretter kh00-210
tretter NB00-025
AMG-PESCH PGD15;MAX:10Bar
Gebr. Steimel GmbH & Co 5AP112M-4(7AA)4KW,9.62A Nr.697432
RINCK ELECTRONIC GMBH APU 230V.24V-1.5A/1.3Ah
HYDROPA HY-SP6-G12 DC12V 30W
atlas LZB46 AR0004-001 .A744001 40rpm 7bar
COMER S.R.L. Type: 200L.5 ;s/n: 1428/07;IP54,380V
Magnet-schultz XBKK032K54A01AC110 1/2
CLMB1-AJ2C8P012500
CLMC1-AJ2C8P012500
Sp?rk Antriebssysteme GmbH AMF 40/2.4-TC160-0.37/4-7 A-25.40 BAD VOESLAU G.06543/11.99
Giovenzana Type:P03CD
BAUMER HOG 9D 1024I
ATOS CKV-63/45*0320-S001A
ATOS CKV-63/45/45*0320-E001A
FEINMETALL GmbH F732 06B 20 G 300 H spring contact p
FEINMETALL GmbH H885KB Receptacle for spring contact
PALL Type:AB1DFL7PH4
PALL Mfr Part : AB1U2-20Z7PH4 Name: Filter for recirculating water
CEAG CEAG GHG 432 with Current instruction sheet 0-400A
PALL Mfr Part : AB1PFR7PVJ Name: Sterile filter for process air
PALL type:AB1DBL7PH4
CEAG CEAG GHG43 Ui:690V
OTT-JAKOB Lip Seal for tool adapt/AOT0.926030.103
Indukey KV01215
Bauser 588 80-220VDC
MA-VIB ER.4316
FUSS EMV 4F480-007.260
mahle AF6014-005
ETH Messtechnik Gmbh DRW-K-1-a
Vahle CPS-SS-01-402 .0915303/04-402
R+W EKL10A 1214
EMG :MC00X-AIXX-AAAA-DXX 256519
R+W EK/300A/40PEN/32PEN
Conec DB15F90LA 302A11259
Intra-Automation GmbH ITA-3 Dim L1500mm(with ITA-AVK 1500mm)
Conec AGPD PD210-1KO4B080MB
InterApp IA400D.F07-F1022
InterApp LI.V10250.EC(FOR D100100.22.2AE.4A.4CO.EC)
66564-840LF
Westlock 2869A00000022AAA-AR1??24VDC
928999-1
Fraba OCD-C2B1B-1210-C100-0CC
INGERSOLL RAND CL250K-2C10-C6U,1800 spreader
Balluff GmbH BISS-303-PU-05
REDUCER PG010-FAK010-0AA0(PG100/1 i=5)
38.1CJ3LRL24MC100 stem diameter 25.4mm bore 38.1mm
63.5BC3LRL74M30 stem diameter 15.9mm bore 63.5mm
63.5J3LRL74M30 stem diameter 15.9mm bore 63.5mm
RECKMANN RESISTANCE THERMOMETER [1XPT100/4-ZN]
RECKMANN RESISTANCE THERMOMETER [1XPT100/4-0~]
VEM K22R 355M 4 KTY NS PT SPM VL HW 143103/0001H
steidle serien-NR.17541
B??hner & Schaible RESOMAT RM7;RESOMAT RM7 230V/50-60HZ/6A 6A IP54 inkl?? 1.4m ??1*230v50??60 hz??
Oxford P/N??SRP4-STD
HAWE R3.3-1.7-1.7-1.7-1.7A/W5.5
Danfoss Bauer 1921482-01 BG50Z-11/D06LA6/C2-SP
Process-Electronic CS87-L700 1 Inch
The country of destination CHINA
ABB 3HAC028357-001
ABB 3HXD1250-70
Jahns MTO-4-14-AVR140
HAUG ALS-A 150 300 :08.8710.000 1500MM
haug RIRN :03.8005.000 1500MM
honsberg FF-015RMS-125 Art..10SN016135
Rofin 48-Rofin 60.88
HUBA 680.809310104 0-6BAR
DYNEX 2242SA00M17FEFFBACZZ
Dynisco 2242SA00M21FEFFBACZZ
rexroth 4WREE10E50-22/G24K31/A1V
INGUN BIT-GKS -112M (118/215)
INGUN BIT-GKS -112M -B
INGUN BIT-GKS -113M -B
BEDIA CLS40_138_001V2
HARTMANN HBM0/1/1.8 185551
ELSTEIN V2-122*60 500W
ELSTEIN V1-EK-245*60 650W
ELSTEIN V1-245*60 1000W
ELSTEIN V2-EK-122*60 500W
WOODWARD LR 21296 UMT 1/A6,100V,1A
gwk WECO 01W-P
gwk TECO TH 140.16.K403
Mayr 055.002.5/24VDC
Mayr 4/490.624.2/55F6/260
kuebler 8.5000.8300.1024
kuebler 8.5000.0000.0360
V1-245*60 1000W
V2-122*60 500W
POG 9 D500 SER-NR:1780235 UB=+9-30V 500HTL
EGON HARIG GMBH NR??6350- 22113 OSTSTEINBEK FL/SS7510/35MIL 15VDC
R201 DN40 FN10-16 L=200MM
R201 DN25 FN10-16 L=160MM
R201 DN65 FN10-16 L=290MM
Block B 9509141 PRI:3X400V, SEK:3X115V/200V
Block UL/CSA APPR. PRI:3X400V 50/60HZ 3X200/115V
Block MSU/X 60KVA 3X380V/400V
Block DTT/X 3X400V/3X200V 7KVA
ISOFT ISOFT VISIWIN 3000 LPT DONGEL+toolbox NR. 9946001010
0510X-LA44-ABH2/0069 A-1073521
DEMAG SBS160B4 530NM 380V 15.7A 50HZ 0.81 IMV1 F IP54 NR:74752183 ANR:269190*16010084*05
534024-02 Leine & Linde Balgenkupplung 10-10mm
ALLWEILER AG NTT2/50-250/01U5A-W4 Nr.9035413
leine&linde RSA597 624562-01
SCHENCK VEG20450
SCHENCK VKG20700(DISOMATOpus)
SCHENCK RTN22t/0.05
SCHENCK VKK28014
casl KS-20-FS-S-P-C/O-4
casl K-FS-S-6.4-2
casl FKW6-S-Master
Helmut Diebold GmbH & Co 72.560.740.100 HSK32A
Helmut Diebold GmbH & Co 72.050.740.100 SK30
Tognella FT1251/2-01-3/8-V
PRYSMIAN //6/10KV 3*70+3*35/3E/ 530m
PRYSMIAN //6/10KV 3*70+3*35/3E/ 630m
CEMP AB302085D00S
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是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。广义地说,它是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发动机。风力发电利用的是自然能源。相对柴油发电要好的多。但是若应急来用的话,还是不如柴油发电机。风力发电不可视为备用电源,但是却可以长期利用。
水利发电机是将水的动能和重力势能转换为机械功的动力机械。中国的三峡就是很好的例子。在发电这一块好要数核能发电了,不过相对核能污染较大。所以中国现在广泛还是用煤炭发电。目前中国煤炭资源吃紧,煤炭价格一直在涨,这也是为什么现在会有电荒的出现的主要原因。
折叠编辑本段运行管理
风力发电机组的控制系统是采用工业微处理器进行控制,一般都由多个CPU并列运行,其自身的抗干扰能力强,并且通过通信线路与计算机相连,可进行远程控制,这大大降低了运行的工作量。所以风机的运行工作就是进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析。
1.远程故障排除
风机的大部分故障都可以进行远程复位控制和自动复位控制。风机的运行和电网质量好坏是息息相关的,为了进行双向保护,风机设置了多重保护故障,如电网电压高、低,电网频率高、低等,这些故障是可自动复位的。由于风能的不可控制性,所以过风速的极限值也可自动复位。还有温度的限定值也可自动复位,如发电机温度高,齿轮箱温度高、低,环境温度低等。风机的过负荷故障也是可自动复位的。
除了自动复位的故障以外,其它可远程复位控制故障引起的原因有以下几种:
⑴风机控制器误报故障;
⑵各检测传感器误动作;
⑶控制器认为风机运行不可靠。
2.运行数据统计分析
对风电场设备在运行中发生的情况进行详细的统计分析是风电场管理的一项重要内容。通过运行数据的统计分析,可对运行维护工作进行考核量化,也可对风电场的设计,风资源的评估,设备选型提供有效的理论依据。
每个月的发电量统计报表,是运行工作的重要内容之一,其真实可靠性直接和经济效益挂钩。其主要内容有:风机的月发电量,场用电量,风机的设备正常工作时间,故障时间,标准利用小时,电网停电,故障时间等。
风机的功率曲线数据统计与分析,可对风机在提高出力和提高风能利用率上提供实践依据。例如,在对国产化风机的功率曲线分析后,我们对后三台风机的安装角进行了调节,降低了高风速区的出力,提高了低风速区的利用率,减少了过发故障和发电机温度过高故障,提高了设备的可利用率。通过对风况数据的统计和分析,我们掌握了各型风机随季节变化的出力规律,并以此可制定合理的定期维护工作时间表,以减少风资源的浪费。
3.故障原因分析
我们通过对风机各种故障深入的分析,可以减少排除故障的时间或防止多发性故障的发生次数,减少停机时间,提高设备完好率和可利用率。如对150kW风机偏航电机过负荷这一故障的分析,我们得知有以下多种原因导致该故障的发生,首先机械上有电机输出轴及键块磨损导致过负荷,偏航滑靴间隙的变化引起过负荷,偏航大齿盘断齿发生偏航电机过负荷,在电气上引起过负荷的原因有软偏模块损坏,软偏触发板损坏,偏航接触器损坏,偏航电磁刹车工作不正常等。又如,在对Jacobs系列风机控制电压消失故障分析中,我们采用排除实验法,将安全链当中有可能引起该故障的测量信号元件用信号继电器和短接线进行电路改造,终将故障原因定位在过速压力开关的整定上,将该故障的发生次数减少,提高了设备使用率,减少了闸垫的更换次数,降低了运行成本。
折叠编辑本段设备维护
风力发电机是集电气、机械、空气动力学等各学科于一体的综合产品,各部分紧密联系,息息相关。风力机维护的好坏直接影响到发电量的多少和经济效益的高低;风力机本身性能的好坏,也要通过维护检修来保持,维护工作及时有效可以发现故障隐患,减少故障的发生,提高风机效率。
风机维护可分为定期检修和日常排故维护两种方式。
1.风机的定期检修维护
定期的维护保养可以让设备保持佳期的状态,并延长风机的使用寿命。定期检修维护工作的主要内容有:风机联接件之间的螺栓力矩检查(包括电气连接),各传动部件之间的润滑和各项功能测试。
风机在正常运行中时,各联接部件的螺栓长期运行在各种振动的合力当中,极易使其松动,为了不使其在松动后导致局部螺栓受力不均被剪切,我们必须定期对其进行螺栓力矩的检查。在环境温度低于-5℃时,应使其力矩下降到额定力矩的80%进行紧固,并在温度高于-5℃后进行复查。我们一般对螺栓的紧固检查都安排在无风或风小的夏季,以避开风机的高出力季节。
风机的润滑系统主要有稀油润滑(或称矿物油润滑)和干油润滑(或称润滑脂润滑)两种方式。风机的齿轮箱和偏航减速齿轮箱采用的是稀油润滑方式,其维护方法是补加和采样化验,若化验结果表明该润滑油已无法再使用,则进行更换。干油润滑部件有发电机轴承,偏航轴承,偏航齿等。这些部件由于运行温度较高,极易变质,导致轴承磨损,定期维护时,必须每次都对其进行补加。另外,发电机轴承的补加剂量一定要按要求数量加入,不可过多,防止太多后挤入电机绕组,使电机烧坏。
定期维护的功能测试主要有过速测试,紧急停机测试,液压系统各元件定值测试,振动开关测试,扭缆开关测试。还可以对控制器的极限定值进行一些常规测试。
定期维护除以上三大项以外,还要检查液压油位,各传感器有无损坏,传感器的电源是否可靠工作,闸片及闸盘的磨损情况等方面。
2.日常排故维护
风机在运行当中,也会出现一些故障必须到现场去处理,这样我们就可顺便进行一下常规维护。首先要仔细观察风机内的安全平台和梯子是否牢固,有无连接螺栓松动,控制柜内有无糊味,电缆线有无位移,夹板是否松动,扭缆传感器拉环是否磨损破裂,偏航齿的润滑是否干枯变质,偏航齿轮箱、液压油及齿轮箱油位是否正常,液压站的表计压力是否正常,转动部件与旋转部件之间有无磨损,看各油管接头有无渗漏,齿轮油及液压油的滤清器的指示是否在正常位置等。第二是听,听一下控制柜里是否有放电的声音,有声音就可能是有接线端子松动,或接触不良,须仔细检查,听偏航时的声音是否正常,有无干磨的声响,听发电机轴承有无异响,听齿轮箱有无异响,听闸盘与闸垫之间有无异响,听叶片的切风声音是否正常。第三,清理干净自己的工作现场,并将液压站各元件及管接头擦净,以便于今后观察有无泄漏。
虽然上述的常规维护项目并不是很*,但我们只要每次都能做到认真、仔细,一定能防止出现故障隐患,提高设备的完好率和可利用率。
要想运行维护好风力发电机组,在平时还要对风机相关理论知识进行深入地研究和学习,认真做好各种维护记录并存档,对库存的备件进行定时清点,对各类风机的多发性故障进行深入细致分析,并力求对其做出有效预防。只有防患于未然,才是我们运行维护的高境界。
是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。广义地说,它是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发动机。风力发电利用的是自然能源。相对柴油发电要好的多。但是若应急来用的话,还是不如柴油发电机。风力发电不可视为备用电源,但是却可以长期利用。
水利发电机是将水的动能和重力势能转换为机械功的动力机械。中国的三峡就是很好的例子。在发电这一块好要数核能发电了,不过相对核能污染较大。所以中国现在广泛还是用煤炭发电。目前中国煤炭资源吃紧,煤炭价格一直在涨,这也是为什么现在会有电荒的出现的主要原因。
折叠编辑本段运行管理
风力发电机组的控制系统是采用工业微处理器进行控制,一般都由多个CPU并列运行,其自身的抗干扰能力强,并且通过通信线路与计算机相连,可进行远程控制,这大大降低了运行的工作量。所以风机的运行工作就是进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析。
1.远程故障排除
风机的大部分故障都可以进行远程复位控制和自动复位控制。风机的运行和电网质量好坏是息息相关的,为了进行双向保护,风机设置了多重保护故障,如电网电压高、低,电网频率高、低等,这些故障是可自动复位的。由于风能的不可控制性,所以过风速的极限值也可自动复位。还有温度的限定值也可自动复位,如发电机温度高,齿轮箱温度高、低,环境温度低等。风机的过负荷故障也是可自动复位的。
除了自动复位的故障以外,其它可远程复位控制故障引起的原因有以下几种:
⑴风机控制器误报故障;
⑵各检测传感器误动作;
⑶控制器认为风机运行不可靠。
2.运行数据统计分析
对风电场设备在运行中发生的情况进行详细的统计分析是风电场管理的一项重要内容。通过运行数据的统计分析,可对运行维护工作进行考核量化,也可对风电场的设计,风资源的评估,设备选型提供有效的理论依据。
每个月的发电量统计报表,是运行工作的重要内容之一,其真实可靠性直接和经济效益挂钩。其主要内容有:风机的月发电量,场用电量,风机的设备正常工作时间,故障时间,标准利用小时,电网停电,故障时间等。
风机的功率曲线数据统计与分析,可对风机在提高出力和提高风能利用率上提供实践依据。例如,在对国产化风机的功率曲线分析后,我们对后三台风机的安装角进行了调节,降低了高风速区的出力,提高了低风速区的利用率,减少了过发故障和发电机温度过高故障,提高了设备的可利用率。通过对风况数据的统计和分析,我们掌握了各型风机随季节变化的出力规律,并以此可制定合理的定期维护工作时间表,以减少风资源的浪费。
3.故障原因分析
我们通过对风机各种故障深入的分析,可以减少排除故障的时间或防止多发性故障的发生次数,减少停机时间,提高设备完好率和可利用率。如对150kW风机偏航电机过负荷这一故障的分析,我们得知有以下多种原因导致该故障的发生,首先机械上有电机输出轴及键块磨损导致过负荷,偏航滑靴间隙的变化引起过负荷,偏航大齿盘断齿发生偏航电机过负荷,在电气上引起过负荷的原因有软偏模块损坏,软偏触发板损坏,偏航接触器损坏,偏航电磁刹车工作不正常等。又如,在对Jacobs系列风机控制电压消失故障分析中,我们采用排除实验法,将安全链当中有可能引起该故障的测量信号元件用信号继电器和短接线进行电路改造,终将故障原因定位在过速压力开关的整定上,将该故障的发生次数减少,提高了设备使用率,减少了闸垫的更换次数,降低了运行成本。
折叠编辑本段设备维护
风力发电机是集电气、机械、空气动力学等各学科于一体的综合产品,各部分紧密联系,息息相关。风力机维护的好坏直接影响到发电量的多少和经济效益的高低;风力机本身性能的好坏,也要通过维护检修来保持,维护工作及时有效可以发现故障隐患,减少故障的发生,提高风机效率。
风机维护可分为定期检修和日常排故维护两种方式。
1.风机的定期检修维护
定期的维护保养可以让设备保持佳期的状态,并延长风机的使用寿命。定期检修维护工作的主要内容有:风机联接件之间的螺栓力矩检查(包括电气连接),各传动部件之间的润滑和各项功能测试。
风机在正常运行中时,各联接部件的螺栓长期运行在各种振动的合力当中,极易使其松动,为了不使其在松动后导致局部螺栓受力不均被剪切,我们必须定期对其进行螺栓力矩的检查。在环境温度低于-5℃时,应使其力矩下降到额定力矩的80%进行紧固,并在温度高于-5℃后进行复查。我们一般对螺栓的紧固检查都安排在无风或风小的夏季,以避开风机的高出力季节。
风机的润滑系统主要有稀油润滑(或称矿物油润滑)和干油润滑(或称润滑脂润滑)两种方式。风机的齿轮箱和偏航减速齿轮箱采用的是稀油润滑方式,其维护方法是补加和采样化验,若化验结果表明该润滑油已无法再使用,则进行更换。干油润滑部件有发电机轴承,偏航轴承,偏航齿等。这些部件由于运行温度较高,极易变质,导致轴承磨损,定期维护时,必须每次都对其进行补加。另外,发电机轴承的补加剂量一定要按要求数量加入,不可过多,防止太多后挤入电机绕组,使电机烧坏。
定期维护的功能测试主要有过速测试,紧急停机测试,液压系统各元件定值测试,振动开关测试,扭缆开关测试。还可以对控制器的极限定值进行一些常规测试。
定期维护除以上三大项以外,还要检查液压油位,各传感器有无损坏,传感器的电源是否可靠工作,闸片及闸盘的磨损情况等方面。
2.日常排故维护
风机在运行当中,也会出现一些故障必须到现场去处理,这样我们就可顺便进行一下常规维护。首先要仔细观察风机内的安全平台和梯子是否牢固,有无连接螺栓松动,控制柜内有无糊味,电缆线有无位移,夹板是否松动,扭缆传感器拉环是否磨损破裂,偏航齿的润滑是否干枯变质,偏航齿轮箱、液压油及齿轮箱油位是否正常,液压站的表计压力是否正常,转动部件与旋转部件之间有无磨损,看各油管接头有无渗漏,齿轮油及液压油的滤清器的指示是否在正常位置等。第二是听,听一下控制柜里是否有放电的声音,有声音就可能是有接线端子松动,或接触不良,须仔细检查,听偏航时的声音是否正常,有无干磨的声响,听发电机轴承有无异响,听齿轮箱有无异响,听闸盘与闸垫之间有无异响,听叶片的切风声音是否正常。第三,清理干净自己的工作现场,并将液压站各元件及管接头擦净,以便于今后观察有无泄漏。
虽然上述的常规维护项目并不是很*,但我们只要每次都能做到认真、仔细,一定能防止出现故障隐患,提高设备的完好率和可利用率。
要想运行维护好风力发电机组,在平时还要对风机相关理论知识进行深入地研究和学习,认真做好各种维护记录并存档,对库存的备件进行定时清点,对各类风机的多发性故障进行深入细致分析,并力求对其做出有效预防。只有防患于未然,才是我们运行维护的高境界。
是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。广义地说,它是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发动机。风力发电利用的是自然能源。相对柴油发电要好的多。但是若应急来用的话,还是不如柴油发电机。风力发电不可视为备用电源,但是却可以长期利用。
水利发电机是将水的动能和重力势能转换为机械功的动力机械。中国的三峡就是很好的例子。在发电这一块好要数核能发电了,不过相对核能污染较大。所以中国现在广泛还是用煤炭发电。目前中国煤炭资源吃紧,煤炭价格一直在涨,这也是为什么现在会有电荒的出现的主要原因。
折叠编辑本段运行管理
风力发电机组的控制系统是采用工业微处理器进行控制,一般都由多个CPU并列运行,其自身的抗干扰能力强,并且通过通信线路与计算机相连,可进行远程控制,这大大降低了运行的工作量。所以风机的运行工作就是进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析。
1.远程故障排除
风机的大部分故障都可以进行远程复位控制和自动复位控制。风机的运行和电网质量好坏是息息相关的,为了进行双向保护,风机设置了多重保护故障,如电网电压高、低,电网频率高、低等,这些故障是可自动复位的。由于风能的不可控制性,所以过风速的极限值也可自动复位。还有温度的限定值也可自动复位,如发电机温度高,齿轮箱温度高、低,环境温度低等。风机的过负荷故障也是可自动复位的。
除了自动复位的故障以外,其它可远程复位控制故障引起的原因有以下几种:
⑴风机控制器误报故障;
⑵各检测传感器误动作;
⑶控制器认为风机运行不可靠。
2.运行数据统计分析
对风电场设备在运行中发生的情况进行详细的统计分析是风电场管理的一项重要内容。通过运行数据的统计分析,可对运行维护工作进行考核量化,也可对风电场的设计,风资源的评估,设备选型提供有效的理论依据。
每个月的发电量统计报表,是运行工作的重要内容之一,其真实可靠性直接和经济效益挂钩。其主要内容有:风机的月发电量,场用电量,风机的设备正常工作时间,故障时间,标准利用小时,电网停电,故障时间等。
风机的功率曲线数据统计与分析,可对风机在提高出力和提高风能利用率上提供实践依据。例如,在对国产化风机的功率曲线分析后,我们对后三台风机的安装角进行了调节,降低了高风速区的出力,提高了低风速区的利用率,减少了过发故障和发电机温度过高故障,提高了设备的可利用率。通过对风况数据的统计和分析,我们掌握了各型风机随季节变化的出力规律,并以此可制定合理的定期维护工作时间表,以减少风资源的浪费。
3.故障原因分析
我们通过对风机各种故障深入的分析,可以减少排除故障的时间或防止多发性故障的发生次数,减少停机时间,提高设备完好率和可利用率。如对150kW风机偏航电机过负荷这一故障的分析,我们得知有以下多种原因导致该故障的发生,首先机械上有电机输出轴及键块磨损导致过负荷,偏航滑靴间隙的变化引起过负荷,偏航大齿盘断齿发生偏航电机过负荷,在电气上引起过负荷的原因有软偏模块损坏,软偏触发板损坏,偏航接触器损坏,偏航电磁刹车工作不正常等。又如,在对Jacobs系列风机控制电压消失故障分析中,我们采用排除实验法,将安全链当中有可能引起该故障的测量信号元件用信号继电器和短接线进行电路改造,终将故障原因定位在过速压力开关的整定上,将该故障的发生次数减少,提高了设备使用率,减少了闸垫的更换次数,降低了运行成本。
折叠编辑本段设备维护
风力发电机是集电气、机械、空气动力学等各学科于一体的综合产品,各部分紧密联系,息息相关。风力机维护的好坏直接影响到发电量的多少和经济效益的高低;风力机本身性能的好坏,也要通过维护检修来保持,维护工作及时有效可以发现故障隐患,减少故障的发生,提高风机效率。
风机维护可分为定期检修和日常排故维护两种方式。
1.风机的定期检修维护
定期的维护保养可以让设备保持佳期的状态,并延长风机的使用寿命。定期检修维护工作的主要内容有:风机联接件之间的螺栓力矩检查(包括电气连接),各传动部件之间的润滑和各项功能测试。
风机在正常运行中时,各联接部件的螺栓长期运行在各种振动的合力当中,极易使其松动,为了不使其在松动后导致局部螺栓受力不均被剪切,我们必须定期对其进行螺栓力矩的检查。在环境温度低于-5℃时,应使其力矩下降到额定力矩的80%进行紧固,并在温度高于-5℃后进行复查。我们一般对螺栓的紧固检查都安排在无风或风小的夏季,以避开风机的高出力季节。
风机的润滑系统主要有稀油润滑(或称矿物油润滑)和干油润滑(或称润滑脂润滑)两种方式。风机的齿轮箱和偏航减速齿轮箱采用的是稀油润滑方式,其维护方法是补加和采样化验,若化验结果表明该润滑油已无法再使用,则进行更换。干油润滑部件有发电机轴承,偏航轴承,偏航齿等。这些部件由于运行温度较高,极易变质,导致轴承磨损,定期维护时,必须每次都对其进行补加。另外,发电机轴承的补加剂量一定要按要求数量加入,不可过多,防止太多后挤入电机绕组,使电机烧坏。
定期维护的功能测试主要有过速测试,紧急停机测试,液压系统各元件定值测试,振动开关测试,扭缆开关测试。还可以对控制器的极限定值进行一些常规测试。
定期维护除以上三大项以外,还要检查液压油位,各传感器有无损坏,传感器的电源是否可靠工作,闸片及闸盘的磨损情况等方面。
2.日常排故维护
风机在运行当中,也会出现一些故障必须到现场去处理,这样我们就可顺便进行一下常规维护。首先要仔细观察风机内的安全平台和梯子是否牢固,有无连接螺栓松动,控制柜内有无糊味,电缆线有无位移,夹板是否松动,扭缆传感器拉环是否磨损破裂,偏航齿的润滑是否干枯变质,偏航齿轮箱、液压油及齿轮箱油位是否正常,液压站的表计压力是否正常,转动部件与旋转部件之间有无磨损,看各油管接头有无渗漏,齿轮油及液压油的滤清器的指示是否在正常位置等。第二是听,听一下控制柜里是否有放电的声音,有声音就可能是有接线端子松动,或接触不良,须仔细检查,听偏航时的声音是否正常,有无干磨的声响,听发电机轴承有无异响,听齿轮箱有无异响,听闸盘与闸垫之间有无异响,听叶片的切风声音是否正常。第三,清理干净自己的工作现场,并将液压站各元件及管接头擦净,以便于今后观察有无泄漏。
虽然上述的常规维护项目并不是很*,但我们只要每次都能做到认真、仔细,一定能防止出现故障隐患,提高设备的完好率和可利用率。
要想运行维护好风力发电机组,在平时还要对风机相关理论知识进行深入地研究和学习,认真做好各种维护记录并存档,对库存的备件进行定时清点,对各类风机的多发性故障进行深入细致分析,并力求对其做出有效预防。只有防患于未然,才是我们运行维护的高境界。
是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。广义地说,它是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发动机。风力发电利用的是自然能源。相对柴油发电要好的多。但是若应急来用的话,还是不如柴油发电机。风力发电不可视为备用电源,但是却可以长期利用。
水利发电机是将水的动能和重力势能转换为机械功的动力机械。中国的三峡就是很好的例子。在发电这一块好要数核能发电了,不过相对核能污染较大。所以中国现在广泛还是用煤炭发电。目前中国煤炭资源吃紧,煤炭价格一直在涨,这也是为什么现在会有电荒的出现的主要原因。
折叠编辑本段运行管理
风力发电机组的控制系统是采用工业微处理器进行控制,一般都由多个CPU并列运行,其自身的抗干扰能力强,并且通过通信线路与计算机相连,可进行远程控制,这大大降低了运行的工作量。所以风机的运行工作就是进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析。
1.远程故障排除
风机的大部分故障都可以进行远程复位控制和自动复位控制。风机的运行和电网质量好坏是息息相关的,为了进行双向保护,风机设置了多重保护故障,如电网电压高、低,电网频率高、低等,这些故障是可自动复位的。由于风能的不可控制性,所以过风速的极限值也可自动复位。还有温度的限定值也可自动复位,如发电机温度高,齿轮箱温度高、低,环境温度低等。风机的过负荷故障也是可自动复位的。
除了自动复位的故障以外,其它可远程复位控制故障引起的原因有以下几种:
⑴风机控制器误报故障;
⑵各检测传感器误动作;
⑶控制器认为风机运行不可靠。
2.运行数据统计分析
对风电场设备在运行中发生的情况进行详细的统计分析是风电场管理的一项重要内容。通过运行数据的统计分析,可对运行维护工作进行考核量化,也可对风电场的设计,风资源的评估,设备选型提供有效的理论依据。
每个月的发电量统计报表,是运行工作的重要内容之一,其真实可靠性直接和经济效益挂钩。其主要内容有:风机的月发电量,场用电量,风机的设备正常工作时间,故障时间,标准利用小时,电网停电,故障时间等。
风机的功率曲线数据统计与分析,可对风机在提高出力和提高风能利用率上提供实践依据。例如,在对国产化风机的功率曲线分析后,我们对后三台风机的安装角进行了调节,降低了高风速区的出力,提高了低风速区的利用率,减少了过发故障和发电机温度过高故障,提高了设备的可利用率。通过对风况数据的统计和分析,我们掌握了各型风机随季节变化的出力规律,并以此可制定合理的定期维护工作时间表,以减少风资源的浪费。
3.故障原因分析
我们通过对风机各种故障深入的分析,可以减少排除故障的时间或防止多发性故障的发生次数,减少停机时间,提高设备完好率和可利用率。如对150kW风机偏航电机过负荷这一故障的分析,我们得知有以下多种原因导致该故障的发生,首先机械上有电机输出轴及键块磨损导致过负荷,偏航滑靴间隙的变化引起过负荷,偏航大齿盘断齿发生偏航电机过负荷,在电气上引起过负荷的原因有软偏模块损坏,软偏触发板损坏,偏航接触器损坏,偏航电磁刹车工作不正常等。又如,在对Jacobs系列风机控制电压消失故障分析中,我们采用排除实验法,将安全链当中有可能引起该故障的测量信号元件用信号继电器和短接线进行电路改造,终将故障原因定位在过速压力开关的整定上,将该故障的发生次数减少,提高了设备使用率,减少了闸垫的更换次数,降低了运行成本。
折叠编辑本段设备维护
风力发电机是集电气、机械、空气动力学等各学科于一体的综合产品,各部分紧密联系,息息相关。风力机维护的好坏直接影响到发电量的多少和经济效益的高低;风力机本身性能的好坏,也要通过维护检修来保持,维护工作及时有效可以发现故障隐患,减少故障的发生,提高风机效率。
风机维护可分为定期检修和日常排故维护两种方式。
1.风机的定期检修维护
定期的维护保养可以让设备保持佳期的状态,并延长风机的使用寿命。定期检修维护工作的主要内容有:风机联接件之间的螺栓力矩检查(包括电气连接),各传动部件之间的润滑和各项功能测试。
风机在正常运行中时,各联接部件的螺栓长期运行在各种振动的合力当中,极易使其松动,为了不使其在松动后导致局部螺栓受力不均被剪切,我们必须定期对其进行螺栓力矩的检查。在环境温度低于-5℃时,应使其力矩下降到额定力矩的80%进行紧固,并在温度高于-5℃后进行复查。我们一般对螺栓的紧固检查都安排在无风或风小的夏季,以避开风机的高出力季节。
风机的润滑系统主要有稀油润滑(或称矿物油润滑)和干油润滑(或称润滑脂润滑)两种方式。风机的齿轮箱和偏航减速齿轮箱采用的是稀油润滑方式,其维护方法是补加和采样化验,若化验结果表明该润滑油已无法再使用,则进行更换。干油润滑部件有发电机轴承,偏航轴承,偏航齿等。这些部件由于运行温度较高,极易变质,导致轴承磨损,定期维护时,必须每次都对其进行补加。另外,发电机轴承的补加剂量一定要按要求数量加入,不可过多,防止太多后挤入电机绕组,使电机烧坏。
定期维护的功能测试主要有过速测试,紧急停机测试,液压系统各元件定值测试,振动开关测试,扭缆开关测试。还可以对控制器的极限定值进行一些常规测试。
定期维护除以上三大项以外,还要检查液压油位,各传感器有无损坏,传感器的电源是否可靠工作,闸片及闸盘的磨损情况等方面。
2.日常排故维护
风机在运行当中,也会出现一些故障必须到现场去处理,这样我们就可顺便进行一下常规维护。首先要仔细观察风机内的安全平台和梯子是否牢固,有无连接螺栓松动,控制柜内有无糊味,电缆线有无位移,夹板是否松动,扭缆传感器拉环是否磨损破裂,偏航齿的润滑是否干枯变质,偏航齿轮箱、液压油及齿轮箱油位是否正常,液压站的表计压力是否正常,转动部件与旋转部件之间有无磨损,看各油管接头有无渗漏,齿轮油及液压油的滤清器的指示是否在正常位置等。第二是听,听一下控制柜里是否有放电的声音,有声音就可能是有接线端子松动,或接触不良,须仔细检查,听偏航时的声音是否正常,有无干磨的声响,听发电机轴承有无异响,听齿轮箱有无异响,听闸盘与闸垫之间有无异响,听叶片的切风声音是否正常。第三,清理干净自己的工作现场,并将液压站各元件及管接头擦净,以便于今后观察有无泄漏。
虽然上述的常规维护项目并不是很*,但我们只要每次都能做到认真、仔细,一定能防止出现故障隐患,提高设备的完好率和可利用率。
要想运行维护好风力发电机组,在平时还要对风机相关理论知识进行深入地研究和学习,认真做好各种维护记录并存档,对库存的备件进行定时清点,对各类风机的多发性故障进行深入细致分析,并力求对其做出有效预防。只有防患于未然,才是我们运行维护的高境界。
是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。广义地说,它是一种以太阳为热源,以大气为工作介质的热能利用发动机。风力发电利用的是自然能源。相对柴油发电要好的多。但是若应急来用的话,还是不如柴油发电机。风力发电不可视为备用电源,但是却可以长期利用。
水利发电机是将水的动能和重力势能转换为机械功的动力机械。中国的三峡就是很好的例子。在发电这一块好要数核能发电了,不过相对核能污染较大。所以中国现在广泛还是用煤炭发电。目前中国煤炭资源吃紧,煤炭价格一直在涨,这也是为什么现在会有电荒的出现的主要原因。
折叠编辑本段运行管理
风力发电机组的控制系统是采用工业微处理器进行控制,一般都由多个CPU并列运行,其自身的抗干扰能力强,并且通过通信线路与计算机相连,可进行远程控制,这大大降低了运行的工作量。所以风机的运行工作就是进行远程故障排除和运行数据统计分析及故障原因分析。
1.远程故障排除
风机的大部分故障都可以进行远程复位控制和自动复位控制。风机的运行和电网质量好坏是息息相关的,为了进行双向保护,风机设置了多重保护故障,如电网电压高、低,电网频率高、低等,这些故障是可自动复位的。由于风能的不可控制性,所以过风速的极限值也可自动复位。还有温度的限定值也可自动复位,如发电机温度高,齿轮箱温度高、低,环境温度低等。风机的过负荷故障也是可自动复位的。
除了自动复位的故障以外,其它可远程复位控制故障引起的原因有以下几种:
⑴风机控制器误报故障;
⑵各检测传感器误动作;
⑶控制器认为风机运行不可靠。
2.运行数据统计分析
对风电场设备在运行中发生的情况进行详细的统计分析是风电场管理的一项重要内容。通过运行数据的统计分析,可对运行维护工作进行考核量化,也可对风电场的设计,风资源的评估,设备选型提供有效的理论依据。
每个月的发电量统计报表,是运行工作的重要内容之一,其真实可靠性直接和经济效益挂钩。其主要内容有:风机的月发电量,场用电量,风机的设备正常工作时间,故障时间,标准利用小时,电网停电,故障时间等。
风机的功率曲线数据统计与分析,可对风机在提高出力和提高风能利用率上提供实践依据。例如,在对国产化风机的功率曲线分析后,我们对后三台风机的安装角进行了调节,降低了高风速区的出力,提高了低风速区的利用率,减少了过发故障和发电机温度过高故障,提高了设备的可利用率。通过对风况数据的统计和分析,我们掌握了各型风机随季节变化的出力规律,并以此可制定合理的定期维护工作时间表,以减少风资源的浪费。
3.故障原因分析
我们通过对风机各种故障深入的分析,可以减少排除故障的时间或防止多发性故障的发生次数,减少停机时间,提高设备完好率和可利用率。如对150kW风机偏航电机过负荷这一故障的分析,我们得知有以下多种原因导致该故障的发生,首先机械上有电机输出轴及键块磨损导致过负荷,偏航滑靴间隙的变化引起过负荷,偏航大齿盘断齿发生偏航电机过负荷,在电气上引起过负荷的原因有软偏模块损坏,软偏触发板损坏,偏航接触器损坏,偏航电磁刹车工作不正常等。又如,在对Jacobs系列风机控制电压消失故障分析中,我们采用排除实验法,将安全链当中有可能引起该故障的测量信号元件用信号继电器和短接线进行电路改造,终将故障原因定位在过速压力开关的整定上,将该故障的发生次数减少,提高了设备使用率,减少了闸垫的更换次数,降低了运行成本。
折叠编辑本段设备维护
风力发电机是集电气、机械、空气动力学等各学科于一体的综合产品,各部分紧密联系,息息相关。风力机维护的好坏直接影响到发电量的多少和经济效益的高低;风力机本身性能的好坏,也要通过维护检修来保持,维护工作及时有效可以发现故障隐患,减少故障的发生,提高风机效率。
风机维护可分为定期检修和日常排故维护两种方式。
1.风机的定期检修维护
定期的维护保养可以让设备保持佳期的状态,并延长风机的使用寿命。定期检修维护工作的主要内容有:风机联接件之间的螺栓力矩检查(包括电气连接),各传动部件之间的润滑和各项功能测试。
风机在正常运行中时,各联接部件的螺栓长期运行在各种振动的合力当中,极易使其松动,为了不使其在松动后导致局部螺栓受力不均被剪切,我们必须定期对其进行螺栓力矩的检查。在环境温度低于-5℃时,应使其力矩下降到额定力矩的80%进行紧固,并在温度高于-5℃后进行复查。我们一般对螺栓的紧固检查都安排在无风或风小的夏季,以避开风机的高出力季节。
风机的润滑系统主要有稀油润滑(或称矿物油润滑)和干油润滑(或称润滑脂润滑)两种方式。风机的齿轮箱和偏航减速齿轮箱采用的是稀油润滑方式,其维护方法是补加和采样化验,若化验结果表明该润滑油已无法再使用,则进行更换。干油润滑部件有发电机轴承,偏航轴承,偏航齿等。这些部件由于运行温度较高,极易变质,导致轴承磨损,定期维护时,必须每次都对其进行补加。另外,发电机轴承的补加剂量一定要按要求数量加入,不可过多,防止太多后挤入电机绕组,使电机烧坏。
定期维护的功能测试主要有过速测试,紧急停机测试,液压系统各元件定值测试,振动开关测试,扭缆开关测试。还可以对控制器的极限定值进行一些常规测试。
定期维护除以上三大项以外,还要检查液压油位,各传感器有无损坏,传感器的电源是否可靠工作,闸片及闸盘的磨损情况等方面。
2.日常排故维护
风机在运行当中,也会出现一些故障必须到现场去处理,这样我们就可顺便进行一下常规维护。首先要仔细观察风机内的安全平台和梯子是否牢固,有无连接螺栓松动,控制柜内有无糊味,电缆线有无位移,夹板是否松动,扭缆传感器拉环是否磨损破裂,偏航齿的润滑是否干枯变质,偏航齿轮箱、液压油及齿轮箱油位是否正常,液压站的表计压力是否正常,转动部件与旋转部件之间有无磨损,看各油管接头有无渗漏,齿轮油及液压油的滤清器的指示是否在正常位置等。第二是听,听一下控制柜里是否有放电的声音,有声音就可能是有接线端子松动,或接触不良,须仔细检查,听偏航时的声音是否正常,有无干磨的声响,听发电机轴承有无异响,听齿轮箱有无异响,听闸盘与闸垫之间有无异响,听叶片的切风声音是否正常。第三,清理干净自己的工作现场,并将液压站各元件及管接头擦净,以便于今后观察有无泄漏。
虽然上述的常规维护项目并不是很*,但我们只要每次都能做到认真、仔细,一定能防止出现故障隐患,提高设备的完好率和可利用率。
要想运行维护好风力发电机组,在平时还要对风机相关理论知识进行深入地研究和学习,认真做好各种维护记录并存档,对库存的备件进行定时清点,对各类风机的多发性故障进行深入细致分析,并力求对其做出有效预防。只有防患于未然,才是我们运行维护的高境界。
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ETAS GmbH F-00K-107-033
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