近海风力电防台风技术的研究现状_图文.ppt.ppt
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海上风力发电技术研究一、海上风力资源海上风力资源是指位于陆地近海、近岸和深海等不同水深范围内的风力资源。
与陆地风能资源相比,海上风能资源的风速更高,风场更稳定,而且能够避免地表粗糙度和地形的阻碍,因此开发潜力更大。
根据目前的测算,全球海上风力资源约为2.1万TW,是地球陆地上风能资源的数倍之多。
其中北欧、北美、中国和澳大利亚等地区拥有丰富的海上风力资源,适宜进行海上风力发电项目。
二、海上风力发电技术固定式海上风力发电技术是指将风力发电机组安装在海床上,靠近或者超过海平面的水深处。
这种技术适用于水深较浅的海域,通常是浅海区域的风场。
固定式海上风力发电技术的优势在于施工成本低,维护便利,但受制于水深和地理位置而无法应用于深海区域。
海上风力发电站集群技术是指将多个风力发电机组组成一个风场集群,通过集中化的方式进行管理和运营。
这种技术可以充分利用海上风力资源,提高整体发电效率,同时也能够将运维成本和维护费用降至最低,是海上风力发电技术的重要发展方向。
目前,全球范围内对海上风力发电技术进行了大量的研究和实践,包括风机设计、装备制造、项目建设、运维管理等各个环节。
欧洲国家是海上风力发电技术研究的领先者,拥有较为完善的技术体系和市场体系。
而中国、美国、日本等国家也在积极进行海上风力发电技术方面的研究和应用。
1. 风机设计与装备制造海上风力发电机组的设计和装备制造是整个技术链条中的重要环节。
目前,海上风机的设计已经相当成熟,包括叶片、塔架、发电机等关键部件的设计都在不断的优化和改进。
风机制造技术也在不断提高,包括安装工艺、材料选用、工装设计等方面都取得了长足进步。
未来,随着海上风机的规模化和智能化发展,风机设计和装备制造将会得到更大的突破和进步。
2. 海上风力发电项目建设海上风力发电项目建设是一个涉及到多方面因素的复杂过程,需要考虑到技术、经济、环境等多方面的因素。
在海上风力发电项目建设过程中,需要克服海上作业环境的不确定性,包括海洋气象条件、海底地质情况、海上风浪等各种因素。
专版研究园地海上风力发电机组抗台风分析文/陈俊生 张斌0 引言随着海上风电的不断发展,在国家政策的大力持下,我国即将迈入大规模的海上风电场建设阶段。
我国东海、南海风能资源丰富,适宜进行风能开发,然而在这两个海域台风频频发生,抗台风设计成为海上风力发电机组设计的重要内容,应对台风措施已经关系到沿海海上风电是否能安全可靠运行。
为提出适合我国国情的抗台风设计方法,本文首先给出了台风极值风速大、非平稳性强、风向变化快、与巨浪同步等基本特征,分析了海上风力发电机组在台风作用下常见的失效模式,其中以整体倾覆、塔筒失效、叶片破坏居多;在此基础上,从设计到控制策略上做好相关保障措施,避免海上风电机组颠覆性破坏,并力争实现基于可靠度的抗台风设计;最后进一步提出了相应的抗台风举措,以期为我国海上风力发电机组抗台风设计提供参考。
1 台风对海上风力发电机组的危害在台风作用下,海上风力发电机组如果基础尺寸或者埋深不够,将导致基础大面积脱开,进而结构整体倾覆。
这种结构失效形式又称为颠覆性破坏,将带来巨大的经济损失。
2017年台风“天鸽”造成珠三角某陆上风电场叶片大量折断,多台风电机组破坏性倒塌,造成了严重的经济损失,甚至有些风机连根拔起;同时,珠江口某海上风电场附近船舶受台风影响,船舶在台风和海浪的作用下的漂移撞击到了风机基础桁架,造成了风机机舱桁架严重变形,部分海底电缆在台风期间受到船舶锚具的破坏,海底电缆需要较长的修复期,对工期以及经济损失造成了严重的影响。
2 我国沿海地区台风状况2.1 沿海极端风速频率本文通过对我国东南沿海海上风电极端风速统计发现,54m/s的风速可以覆盖所有统计数据的96%,如表1所示。
2.2 年平均风速本文综合了我国沿海测风塔计算的年平均风速进行分析,发现福建中部沿岸风速最大,为8.0m/s~9.8 m/s;浙江中北部沿岸、广东部分沿岸、广西沿岸和海南部分沿岸风速为5 m/s~6 m/s;其余地区为6.0 m/s~7.9 m/s。
沿海地区输变电设备应对台风措施研究摘要:沿海地区会受到台风的严重影响。
本文主要分析了沿海地区台风对电网输变电设备的危害,探讨了配电网抗台风建设存在的问题,并就配电网输变电设备抗台风能力的提高措施进行了概述。
[关键词]沿海;地区;电网;台风我国的沿海城市每年都会遭受大约2~3个台风的影响。
台风不仅会导致风灾和水灾,导致电网电力设备和输电线路等供电设施的损毁,最终导致大面积停电事件的发生,最终造成人员伤亡和经济损失。
所以,必须妥善处理台风发生时的沿海地区电网的工作,尽量降低人员伤亡和财产损失,切实提高电网调度防御台风能力。
一、沿海地区台风对电网的危害(一)强风对电网的危害台风来临时会伴随狂风冒雨,强风会导致电杆断线或者倒塌。
还会引起导线风偏放电。
线路中的大跨越、大档距、大弧垂的导线,会因为强风产生较大风偏,使导线与近距离的构筑物或其他交叉跨越的线路等因电气距离过短而导致的放电。
变电站设备引线线夹固定不牢脱落放电。
大风的间接危害主要是强风造成线路及变电站以外的其他设备(物品)倒塌或飞落,导致电力设备的故障。
(二)暴雨对电网的危害暴雨式的线路杆塔发生倒塌。
暴雨会导致变电站电气设备的绝缘性变差,引起设备运行异常或工作故障,引起二次控制回路接地和短路故障,最终造成保护及开关的误动。
暴雨造成城市内涝和低洼地带的配电网开关站、配电室、电缆环网柜遭受水淹,引起长时间停电。
二、配电网抗台风建设存在的问题(一)配网拉线缺失严重档距过大后,直线杆塔的风荷载超过设计能力,配电线路防风拉线缺失,或受地形的限制,无法按设计要求装设拉线,最终导致线路风灾倒断杆。
耐张段较长或者没有按照要求安装拉线的直线杆极易发生线路倒断杆。
(二)线路杆塔基础抗倾覆能力较弱因为线路杆塔在施工时会受到某些客观因素的影响,导致埋深无法满足相关设计的要求,最终造成基础抗倾覆能力不够。
再者,因为一些线路水泥杆施工质量不过关,立杆没有按工艺要求,杆立起后,回填块石过少,且夯实不够规范;沿海地区的软土和流沙地带,土质疏松,这些地方的电杆基础抗倾覆能力不足,基础防风能力差。