第八章-风力发电机组的状态-《风力发电机组监测与控制》课件.ppt
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1、风力发电机组监测与控制第八章风力发电机组的状态监测与性能测试第八章风力发电机组的状态监测与性能测试第一节风力发电机组的状态监测第二节风力发电机组的性能测试第一节风力发电机组的状态监测一、状态监测用的传感器类型二、被监测部件三、信号测量与分析1.振动分析振动分析是对于旋转机械运行状态监测中使用最广泛的方法。这个类型的传感器可以由其监测的机械频率来分类:对于低频区域为位置传感器、对于中频区域为速度传感器、对于高频区域为加速度传感器、对于甚高频区域为能量频谱传感器。在风力发电机组上,该类型的传感器主要被用于监测齿轮箱的齿轮和轴承、发电机轴承和主轴承运行状态。2.油品分析油品分析有两个目的,一是监测润
2、滑油的质量,二是监测被润滑的工件质量。油品分析在大多数情况下都是离线的,但目前也已经有了商业化的在线油品监测系统,这些系统可以实时监测油品中的水分和微粒。除此之外,风力发电机组对液压系统过滤器的状态监测已经被广泛采用,这在某种程度上也可被视为是对液压油质量的监测。工件的性能通常只有失效检测,但通过对其润滑油的分析可以了解到工件的磨损程度。3.温度监测温度传感器通常用来监测电子元件和电气元件的失效。在设备劣化或过负荷的情况下,温度值可以很直观地反映设备运行故障。对于风力发电机组而言,在发电机、变流器和齿轮箱等设备内都安装有很多温度传感器。5.电参数监测作为发电机组,电参数是其重要的性能指标。在风
3、力发电机组与电网连接点的各项电参数表征了风力发电机组的发电性能和对电网的适应能力,而变流、变桨等子系统的电参数监测则是为了实时了解其运行状态。6.其他监测其他参数,如叶轮转速、风速、桨距角、液压压力等是风力发电机组的基本参数,表征了风力发电机组的基本运行状态。监测系统是基于这些基本参数来对风力发电机组的运行状态作出评价的。二、被监测部件图8-1风力发电机组的监测点11.桨叶图8-3叶片载荷监测系统2.传动轴系(1)低速转动的主轴、主轴承以及轴承座。(2)增速齿轮箱及其弹性支撑。(3)高速轴联轴器、发电机及其弹性支撑。3.塔架塔架在不均衡的叶轮载荷作用下将形成前后和左右方向的振动,当其振动过强或
4、其振动频率与塔架本身的自振频率接近而引起共振时将造成严重的破坏作用,所以控制系统一方面以控制变桨操作为手段,可以参与对不均衡的叶轮载荷的控制,另一方面也必须监测塔架的振动情况。由于机舱的偏航影响,塔架振动的监测经常在机舱进行。塔架振动的频率很低,振动的方向也不受外在约束,所以需要多轴向的测量与可靠的滤波技术。通常塔架的振动监测系统由多轴向的振动传感器和一个数据分析模块构成。传感器的信号被实时传送到数据分析模块,经过分析计算后将结果经过数据总线传送给风力发电机组的控制系统。三、信号测量与分析(一)叶片载荷及其对塔架振动的影响(二)传动轴系的振动分析(三)振动信号及其基本特征(一)叶片载荷及其对塔
5、架振动的影响图8-5恒定风力下的叶根弯矩(二)传动轴系的振动分析1.分析方法2.低速轴3.齿轮箱4.发电机5.智能评估1.分析方法(1)研究和获得正常运行情况下轴系的振动参数,包括基频的幅值、相位,2倍频等高次谐波的幅值和相位,次谐波、半倍频幅值、相位,正常运行振动谱上的其他重要成分的频率幅值,时域波形的形状、统计特性。(2)对当前轴系的振动信号进行频谱分析、相位分析和时域波形的观察、统计分析等,提取出当前轴系振动信号的特征参数,并将这些特征参数与正常运行情况下的特征参数进行比较。(3)对各个传感器位置的振动信号进行联合分析,包括传感器信号的相似性分析。观察和分析哪些传感器位置信号变化较为明显
6、。2.低速轴图8-6轴承缺陷的应力响应2.低速轴图8-7滚动轴承应力波分析的过程2.低速轴图8-7滚动轴承应力波分析的过程(续)2.低速轴图8-7滚动轴承应力波分析的过程(续)2.低速轴图8-7滚动轴承应力波分析的过程(续)图8-9发电机振动信号的常用处理方法4.发电机5.智能评估图8-10根据风力发电机组的运行状态进行传动轴系振动评估(三)振动信号及其基本特征1.转子不平衡2.转子不对中3.转子弯曲4.机械松动5.滚动轴承损坏6.动静摩擦7.齿轮8.叶片9.发电机10.三相电压不平衡1.转子不平衡由于设计、制造和安装中转子材质不均匀、结构不对称、加工和装配误差等原因和由于机械运转时热弯曲、零
7、件脱落或电磁力干扰而造成质量偏心,致使旋转时由于质量不平衡而造成的振动,这是旋转机械中最常见的故障。其特征是振动方向通常都发生在径向,振动频率即转子的转动频率,轴向的振幅很小。2.转子不对中对于风力发电机组而言,传动轴系是由三部分组成的,如果制造、安装及运行过程中由于轴承支架、机架或弹性支撑变形等原因的影响造成转子不对中,那么也将产生轴系振动。不对中可分为平行不对中、角度不对中及这两者的组合。其主要特征是其振动值与转子负荷有关,随负荷的增大而增大。平行不对中产生的振动频率是2倍的旋转频率,同时也存在多倍颤振;混合式不对中则除了径向振动外还存在轴向振动。3.转子弯曲转子的初始弯曲是由于加工不良、
8、残余应力或碰撞等原因引起的,将引起传动轴系的工频振动,通过振动测量并不能把它与转子不平衡区分开来,而应在低速转动下检查转子各部位的径向跳动量予以判定。4.机械松动机械松动造成的原因大致可以分为两种:外松动,即结构、底板松动或固定螺栓松动;内松动,即转子配合元件的松动,如轴与轴承内圈、轴承盖与轴承外圈。不论内松动或外松动,振动信号均表现为一倍与多倍旋转频率的振动信号均增大,且径向与轴向振动信号具有相同特征。5.滚动轴承损坏滚动轴承由四个部件组成,为内圈、外圈、滚动件和保持器,这四个部件各有其特征频率。轴承内圈的特征频率通常为旋转频率滚动件数量60;轴承外圈的特征频率通常为旋转频率滚动件数量40;
9、轴承保持器的特征频率通常为旋转频率(4060);轴承滚动件的特征频率通常为旋转频率的24倍。轴承元件损坏导致的振动信号通常都包含特征频率的谐波与旋转频率的谐波,径向和轴向振动信号具有相同的特征,有时轴承损坏时的特征也未必严格与上面所述的内容对应,实际情况和轴承的损坏程度以及负载的变化情况有关系。6.动静摩擦由于转子弯曲、转子不对中、间隙不足和非旋转件变形等原因引起的转子与固定件的接触碰撞,常常会产生异常振动。该振动的频带比较宽,既有旋转频率的整数分数次振动频率也有高次谐波分量,并伴随有异常噪声,可根据振动频谱和声谱进行判别。在摩擦发生时,轴心轨迹总是与旋转方向相反,由于摩擦还可能产生自激振动,
10、自激的振动频率为转子的一阶固有频率,但振动方向与转子旋转方向相反。7.齿轮齿轮箱的啮合频率为轴系运转的固有频率,在正常情况下应均匀平稳。齿轮箱的啮合频率为旋转频率齿数。当齿面磨损、偏心或两轴不平行时,齿轮箱的啮合频率将伴随其谐波的产生,还将激发齿轮箱的固有频率。8.叶片这里的叶片是指发电机的内部同轴冷却扇叶,当叶片出现不平衡、破损或刮擦等情况时,将在转子的径向和轴向产生振动。叶片的特征频率为旋转频率叶片数量。9.发电机发电机出现电气故障时也将影响传动轴系的振动。当发电机气隙不均时,将在轴系造成2倍电网频率的径向振动。当发电机定子绕组发生匝间故障时,将产生定子槽频率振动信号,该频率为旋转频率定子
11、槽数,在振动信号产生时将伴随谐波。当发电机转子笼条(笼型异步发电机)或转子槽(绕线转子异步发电机)故障时,将产生转子频率振动信号,该频率为旋转频率转子笼条数或转子槽数,在振动信号产生时将伴随谐波。10.三相电压不平衡三相电压不平衡在现场是经常出现的情况,在此情况下将导致发电机定子三相电流的不平衡,使转子产生2倍电网频率的径向振动。大型旋转机械的振动监测与故障诊断是非常复杂的,上面所述的只是一些最简单的例子。对于轴承、齿轮箱和发电机的振动检测,其与设备的结构组成有极大关系,在实际运行中也可能同时出现多种故障状态互相影响的情况。在现场的应用中积累实际的案例非常必要,既可为理论分析提供素材,又可支持
12、理论分析,对于风力发电机组这样高可靠性的运行要求具有非常重要的意义。第二节风力发电机组的性能测试一、一般规定二、安全性及功能测试三、功率特性测试四、载荷测试五、噪声测试六、电能品质测试七、耐久性测试一、一般规定(一)样机测试的基本要求(二)对被测试机组的要求(一)样机测试的基本要求对于新设计的风力发电机组进行样机测试,包括以下项目:(1)安全性及功能测试。(2)功率特性测试。(3)载荷测试。(4)噪声测量。(5)电能品质测试。(6)耐久性测试。(二)对被测试机组的要求在经过设计评估的基础上才能在风电场对样机进行性能测试。二、安全性及功能测试(一)一般要求(二)测试内容(三)测试方法(四)测试结
13、果(一)一般要求(1)安全及功能测试是确定测试条件下风力发电机组的设计特性以及与人员安全的有关要求符合本规范的有关规定。(2)测试中风力发电机组的控制及保护系统功能应达到设计的要求。(二)测试内容风力发电机组功能测试内容应包括:(1)机舱塔架振动。(2)发电特性。(3)偏航稳定性。(4)转速变化的平稳性。(5)起动稳定性。(6)正常停机。(7)紧急停机。(8)叶轮制动。(二)测试内容风力发电机组安全测试内容应包括:(1)功率极限。(2)速度极限。(3)偏航控制。(4)振动保护。(5)手动停机。(6)失电保护。(7)扭缆保护。(8)超温保护及油压测量。(二)测试内容人员安全性的测试内容应包括:(
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