在海上风电工程中,发电机本体设计首先要根据工作环境确定电机结构类型。双馈式发电机稳定性高、风能利用率高并网安全便捷,但齿轮箱的存在使故障率较高;直驱永磁同步发电机组无励磁损耗提高了效率,可改善电网功率因数,取消了齿轮箱,可靠性高,但外径大,对机舱的空间要求高。因此,要权衡各方面因素选择适合于海上工作环境的发电机。在直驱式发电机基础上安装一级或二级升速齿轮箱构成半直驱发电机,既可以降低风机故障率,又可减小体积,便于机舱的设备布置,性能优越,是一个值得关注的亮点。钢桩安装在海床下18~25米的地方,其深度由海床地面的类型决定。海上风电工程配套设备生产服务公司
海上风电机组吊装方法:(1)自升式安装。以自升式吊装塔架、机舱和叶轮是较先出现的海上风电场吊装方法。自升式可为安装工作提供一个稳定的基座,也是打桩工程的先选。然而,其缺乏内在稳定性和机动性,使塔架的安装较为困难。(2)半沉式安装。对于执行海上施工,半沉式起吊船是漂浮平台中较稳定的一种。现有的驳船设计只适用于较远的海上作业,而在浅滩地区较难发挥作用。(3)载运船、平底驳船、地面起吊机。载运船和平底驳船在施工作业中的稳定性不够理想,易受天气状况的影响。而地面起吊机,只要天气良好,便可显示出其旋转起吊机和费用低廉这两项优势。(4)漂浮式安装。所谓漂浮式安装,就是先将塔架在码头上垂直吊起,再将其下放至待安装的模拟桩基上,用钉子固定,然后垂直安置于驳船上准备运送。等到涨潮时,排放压舱水使塔架与模拟桩基分开,一旦达到安全水深,驳船即引入压舱水作牵引之用,到达安装现场后,驳船再次排放压舱水,安全固定于海上风电场的桩基上。然后再次引入压舱水使驳船下沉,在桩基上调转塔架的支撑件,较后撤出驳船完成海上安装工作。贵阳海上风力发电机运输在海上风电设备半成品加工完毕后,由于其重量大、尺寸大的特点。
海上风电机组的基础结构:三角架固定式适用于水深超过30m的条件。较单桩固定式更为坚固和多用,但其制作成本较高,移动性较差。与单桩固定式一样,不适宜较软的海床。重力基础固定结构是海上风电场采用的先选基础结构,主要是靠体积庞大的混凝土块的重量来固定风机的位置。这种方案使用方便,而且适用于各种海床土质,但是由于它重量大,搬运的费用较高。钢制管状固定结构与混凝土重力固定式一样,是靠自身重力固定风机位置的,但钢制管状的重量只有80~110t,从而使安装和运输更为简单。当把钢制基座固定之后,向其内部填充重矿石以增加重量(约1000t)。虽然此方案也适用于所有海床土质,但其抗腐蚀性较差,需要长期保护。
在海上风电运维中,运维船的合理配备与智能调度是海上风电智能运维的必备条件,高效合理的船队配置和调度技术是降低海上运维成本,提高发电量的关键措施之一。海上风电运维的目标是在全寿命周期内,降低运维成本,降低发电损失,提高风电机组的发电量,从而提高客户收益。海上风电运维与陆上风电运维较大的区别在于可达性差,造成运维难度的加大和运维成本的提升,在安全为前提的条件下降低运维成本。目前海上风场所用机组基本都是根据陆地机型改造而来,缺少对海上特殊情况的针对性设计。因此利用新概念新材料、新工艺设计真正适合于海上特殊工况的发电机,是今后海上风机技术发展的重要内容。专业运维船全回转推进,耐波性好,靠泊能力强,抗风浪强。
海上风电工程配套设备的主转子通常采用张线固定,其主轴迎风顶端支撑在直径300毫米的支撑塔杆上,塔杆固定在海床上;主轴末端由小型飞艇悬挂和海面上浮船绞盘钢索拉住保持平衡,或采用海面上三角悬浮支撑方式。这样,主转子就可以随来风变化绕顶端旋转。主旋翼叶片由7段组成,较外段安装有4个直径3.6米的风机。海上风电工程将海上油、气开发技术经验与近岸浅水(0~30米)风能开发技术相结合,开展深海(50~200米)风能开发研究,包括低成本的锚定技术、平台优化、平台动力学研究、悬浮风力机标准等。海上风电场主要由一定规模的风电基础和输电系统构成。山东海上大型风力发电机生产
海上风电工程配套设备的主轴迎风顶端支撑在直径300毫米的支撑塔杆上,塔杆固定在海床上。海上风电工程配套设备生产服务公司
在海上风电工程中,海上分体安装主要有三叶式安装和兔耳式安装两种安装方法。对海上风电机组的三叶式安装是在陆上把风电机组的三个叶片和毂帽安装好,组装成风车头,但并未与机舱连接。运输时,调整叶片放置的角度,使其合理布置于甲板上,以便有效利用甲板空间。海上安装时,在把机舱安装在塔架上后,将已组装好的风车头直接吊装在机舱上,可减少海上叶片安装时需定位对接等系列高空作业,降低海上施工难度。对于海上风电机组的兔耳式安装是在陆上把风电机组的两个叶片安装在毂帽上,并与机舱上安装好,形成兔耳型形式。海上风电工程配套设备生产服务公司
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