华锐风电SL3000风电机组技术介绍
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华锐风电SL3000机型机组整体电缆铺设方法一、机舱电缆1、机舱电缆地面裁剪以上表格内的电缆都需要在地面裁剪,根据项目发货数量的不同,在裁剪之前需要精确计算。
动力1*185规格的电缆,项目发货数量有限,不能随意或者完全按照表格上的数字进行裁剪,需要根据每轴电缆的数量来计算所裁剪的长度。
(例如,本项目在裁剪发电机转子线缆时,由于发货数量刚刚好,重新计算所有转子线缆后,将每根转子线缆长度调整为41.5m,在铺设时注意一边不留过多预留量,即可保证线缆铺设够长。
)2、机舱电缆摆放为了调前工作时能够顺利进行,因挂电缆弧度工作时有一定次序和电缆数量比较大,所以在电缆截取完成摆放时要有一定的次数和安排,不能随意摆放。
(1)、电缆盘使用千斤顶设备抬起,可以自由转动:(2)、记录电缆外皮上的米数,每剪一根都要做好相应记录。
包含电缆的种类、每一根的长度和数量。
并且要求在每一根电缆的两头都要做好标记:地线标记为:PE44和PE34定子线缆标记为:S34转子线缆标记为:R42(3)、裁剪电缆的次序和摆放的位置:第一:机舱地线(1根44米):挂电缆弧度时最后放置,可摆放到机舱尾部最里侧最底层第二:发电机地线(1根34米):第三:发电机定子线(27根34米):发电机地线和发电机定子线是一种电缆,长度也相同,可摆放到一起。
分成3摞摆放(可根据实际情况调整),尽量靠近里侧,为转子线缆留出位置。
第四:发电机转子线(12根42米):挂电缆弧度时最先放置,可摆放最外侧。
分1摞或2摞放置(可根据实际情况调整)。
第五:机舱电源线(1根120米):可摆放到NC310柜与发电机之间的踏板上。
3、机舱电缆吊挂弧度本人认为此项目3MW机组调前工作中难度最大的就是此项工作。
分析原因如下:第一:因设计改动,较之前185mm2电缆数量增加,目前是41根1*185mm2电缆,再加一根4*35mm2。
共需吊环吊挂42个。
原来只需36个。
第二:吊挂底板在原来设计的基础上,只是在每个角落增加了2根吊环孔,目前的吊环孔排列为,中心1个,第一圈5个,第二圈10个,第三圈20个,角度8个。
华锐:中国风电第一风语者锡士【摘要】@@ 2011年4月初,中国最大的风力发电机组制造商--华锐风电科技集团股份有限公司发表报告说,华锐公司己经超过美国通用电气公司(GE),成为全球第二大风力发电机组制造商,仅次于丹麦的维斯塔斯.【期刊名称】《上海经济》【年(卷),期】2011(000)005【总页数】3页(P59-61)【作者】锡士【作者单位】【正文语种】中文20 1 1年4月初,中国最大的风力发电机组制造商——华锐风电科技集团股份有限公司发表报告说,华锐公司已经超过美国通用电气公司(G E),成为全球第二大风力发电机组制造商,仅次于丹麦的维斯塔斯。
自2008年起,华锐风电就一直是中国最大的风力发电机组制造商,该公司目前在中国风力发电市场上的占有率高达23.2%。
全球最权威的风电行业咨询机构BTM发布的2010年《世界风能发展》报告显示,中国华锐风电新增装机容量从2009年的3510兆瓦增至2010年的4386兆瓦,在全球市场占有率从9.2%增至11.1%,继续蝉联中国第一,并从全球第三跃至全球第二。
创造多个第一华锐风电是中国第一家自主开发、设计、制造和销售适应全球不同风资源和环境条件的大型陆地、海上和潮间带风电机组的专业化高新技术企业。
2006年2月9日,大重成套、新能华起、方海生惠、东方现代、西藏新盟等5家法人单位出资设立了华锐风电,注册资本为1亿元。
公司设立时,这5家股东实际缴纳了2000万元的出资。
事实上,早在2004年,现任华锐风电董事长韩俊良就看准了风电行业的机会,当时还在大股东大连重工起重集团控股子公司——大连重工机电设备成套有限公司(下称大重成套)任法定代人的韩四处游说,最终说服背景不一的投资机构掏出7000万元人民币,和大重成套一起组建一家注册资本1亿元的股份制风电公司。
依靠大连重工集团的国企身份和东北的重装基地背景,大重成套于2004年9月从一家德国公司手中引进1500千瓦风机全套技术,以购买生产许可证的方式引入国外成熟机型。
华锐风电专有技术文本,未经允可不得使用(ABB PLC + 国通变频器 + Vacon变频器 + UPS电源 基于017.0034版图纸)SL1500 风电机组(ABB PLC 国通变频器机组)设计审核批准审核批准+NCC3X0接线图华锐风电专有技术文本,未经允可不得使用legend of locations+TFS000+TB100+TBC100+TOW200+NCC3x0+NCC300+NCC310+NCC320+NH300+AC300+BAT300+GEN300+GB300+BU300+VS300+WU300+VSD300+VSN300+YD3x0+YCD300+SBx00+TB3x0+SRH400+HC4x0+BM4x0+FM4x0+IPS4x0+OPS4x0+ANE500+TON300transformer station tower basetower base cabinet towernacelle converter cabinet cpl.nacelle converter cabinet - power stack nacelle converter cabinet - control unit nacelle converter cabinet - power converter nacelle heating air cooling battery cabinetgenerator (double fed induction machine)gear box brake unitvibration switch water unitvibration sensor drivevibration sensor non drive yaw driveyaw control device service box terminal box slip ring hub hub cabinet blade motor fan motorsinductive proximity switch operating position switch anemometertemperature outside nacelle华锐风电专有技术文本,未经允可不得使用CABLE COLORS400VAC 400VAC 400VAC 230VAC 230VAC Earth 430-560VDC(+)560VDC+GND 24VDC+GND4-20mA/0-10V AGND430-560VDC(+)Phase Phase PhaseControl Cable Zero Conductor Plus Minus Plus Minus Plus GroundAnalog Signals Analog GroundEarth Conductor L1L2L3L N PE +-+-+-+-brown brown brown brown bluegreen/yellow white white red/white blue/white red dark blue violet greyBN BN BN BN BU GNYE WH WH RD/WH RD/WH RD DBU VT GY华锐风电专有技术文本,未经允可不得使用修改清单1、112页W112.7变为三相,相应的Q112.7的规格也变为4A。
风力发电技术论文题目:风力发电技术发展趋势学院:信息科学与工程学院班级:计算机1004班学号:100405427姓名:李婷婷风力发电技术发展趋势前言:随着人类对于电力的要求,风力发电技术变得越来越受到人们的关注,然而,风力发电技术的发展有着很好的前途。
1 风能风能是取之不尽、用之不竭、洁净无污染的可再生能源。
可再生能源包括风能、太阳能、水能、生物质能、地热能、海洋能等。
风力发电是可再生能源领域中除水能外技术最成熟、最具规模开发条件和商业化发展前景的发电方式之一。
发展风力发电对于调整能源结构、减轻环境污染、解决能源危机等方面有着非常重要的意义。
2.风能资源中国风能资源丰富, 具有良好的开发前景, 发展潜力巨大。
据最新风能资源普查初步统计成果, 中国陆上离地10m 高度风能资源总储量约43. 5 亿kW, 居世界第1 位。
其中, 技术可开发量为 2. 5 亿kW, 技术可开发面积约20 万km2, 此外, 还有潜在技术可开发量约7900 万kW。
另外, 海上10m 高度可开发和利用的风能储量约为7. 5 亿kW。
全国10m 高度可开发和利用的风能储量超过10 亿kW, 仅次于美国、俄罗斯居世界第3 位。
陆上风能资源丰富的地区主要分布在三北地区(东北、华北、西北)、东南沿海及附近岛屿。
3 风力发电中国风力发电始于20 世纪80 年代, 发展相对滞后, 但起点较高, 主要经历了 3 个重要的发展阶段。
第1 阶段: 1985- 1995 年试验阶段此阶段主要是利用丹麦、德国、西班牙政府贷款, 进行一些小项目的示范。
欧洲风电大国利用本国贷款和赠款的条件, 将它们的风机在中国市场进行试验运行, 积累了大量的经验。
同时中国的国家风电规划中设立的国产风机攻关项目, 也取得了初步成果。
第2 阶段: 1995- 2003 年在第 1 阶段取得的成果基础上, 中国各级政府相继出台了各种优惠的鼓励政策。
科技部通过科技攻关和国家863 高科技项目促进了风电技术的发展, 原经贸委、计委分别通过双加工程、国债项目、乘风计划等项目促进风电的持续发展。
Developed specifically for wind power applications, high power density of up to 130 W/in.³ (7.9 W/cm³). The double conversion architecture includes a common laminated DC bus design with dynamic control, state-of-the-art ruggedized (thermally and mechanically enhanced) IGBTs, control algorithms and liquid cooling. Two dual-DSP embedded controllers (one for each power conversion process) allow implementation of two separate control functions with independent software for each. Additionally, OEM proprietary algorithms can reside in one, or two, of the DSPs.Wind power specific interface and application modules offer unmatched versatility — making the PM3000W converter the best solution for wind power applications.PowerModule PM3000W ArchitecturePowerModule ™ PM3000WThe Standard for Wind Power Converter TechnologyBenefits•Developed for wind power applications—Wind power specific interfaceand application modules —Double conversion architecture —Common laminated DC Buswith dynamic control —Mono-frame construction —Advanced grid compatibility —Universal generatorconnectivity —Supports LVRT (Low VoltageRide Through)—High power density •Rapid product development —Rapid software and parameterconfiguration —Programming can be doneremotely •Easy to use—Remote communication —Self-protected —Slide mounts—Ground fault protection —Fault annunciation —Product protection againstmalfunction •Scalable design —Standard building block —Bi-directional functionality —Parallel operationMultiple PM3000W converters can be configured in parallel — enabling higher power-rated converters. Example shown is configured to support AC-AC power conversion.Gate ControlGate ControlGate ControlGate ControlGate ControlGate ControlCommon Laminated DC BusDSP 1ADSP 1BDSP DSP 2BDynamic BrakeSpecificationsNominal AC Voltage:690 VAC Max. Transient DC Bus Voltage:1400 VDCPWM Switching Frequency: 3 kHzMax. Continuous AC Phase Current:750ANominal Frequency:50 Hz/60 HzOverload:115% for 10 seconds every 60 secondsVoltage Imbalance Tolerance:5% continuous, 10% transient (contact factory for higher values)DC Bus Protection:Integral dynamic brakeControl: 2 dual-DSP embedded controllers with wind power specific application modulesCommunication:Real-time CAN (1 Mbps) over galvanic link I/O Interface:•CAN communications•Crowbar (fiber optic - duplex)•CT's (x3)•Power supply DC input •AC voltage feedbacks (x3)• Relay I/O (x4)•Incremental encoder•Temp. sensors - thermistors (x9)• Sync signal Control and Setup Parameters:•Voltage regulator gains•Current regulator gains • AC line frequency •Voltage limits•Current limitsProtection Features:•Over current•DC bus over/under voltage • Loss of communications •Over/under voltage •Ambient over/under temperature • Contactor monitors (2x)•Over/under frequency •Heatsink over/under temperature • IGBT de-saturation • Ground fault • Thermistor over/under temperature (x9)Diagnostic Variables:• Output current• DC bus voltage • All control variables • Output voltage • Ambient temperature • Line frequency• Heatsink temperatureAmbient Operating Temperature:-25°C to 65°C (-13°F to 149°F)Liquid-cooled Inlet Temperature:-25°C to 50°C (-13°F to 122°F), 5 gpm - 10 gpm (18.9 L/min - 37.9 L/min)Storage Temperature:-40°C to 85°C (-40°F to 185°F)Humidity:0% to 95% RH non-condensing15775 W. Schaefer Court New Berlin, WI 53151ph +1 262.901.6000fx +1 Industriering Ost 6647906 Kempen Germany ph +49 2152 8909421fx +49 2152 8909422Lakeside B089020 Klagenfurt Austriaph +43 463 444604 0fx +43 463 444604 44AMSC BeijingTower B, #1805-1806,Wanda Plaza,No. 93 Jianguo Road, Chaoyang District, Beijing,100022 P .R.C.ph +86 10 5820 5757fx +86 10 5820 Suntec Tower Three 8 Temasek Boulevard Singapore 038988ph +65 68663 629fx +65 68863 636AMSC India701 Devika Tower 6Nehru PlaceNew Delhi 110019 India ph +91 11 41617069fx +91 11 © 2009 American Superconductor Corporation (NASDAQ: AMSC). All rights reserved. AMSC’s products, services and system-level solutions enable cleaner, more efficient and more reliable generation, delivery and use of electric power. AMSC (headquartered in Devens, Massachusetts, USA) is a leader in alternative energy, offering grid interconnection solutions as well as licensed wind energy designs and electrical systems. AMSC Windtec is a wholly owned subsidiary of American Superconductor. American Superconductor, AMSC, Powered by AMSC and Windtec and design, SafetyLOCK, SuperGEAR, D-VAR and PowerModule are trademarks or registered trademarks of American Superconductor or its subsidiaries. Printed in USA.Visit our website at or email us at sales@ PM3000W_DS_0410_A4。
SL3000风力发电机组操作手册华锐风电科技有限公司2009年3月(第一版)责任:华锐风电科技有限公司(以下简称SINOVEL)要求仔细、完整地阅读本手册的内容,特别是本手册第2章“安全须知”。
要确保遵守手册中的要求。
对于因不遵守操作手册的要求而导致的损失,SINOVEL不承担任何责任。
注意事项:SINOVEL风机的调试必须由SINOVEL人员或者有授权的人员完成。
调试完成后,风机运营方或代理方要接受操作风机和安全规定的理论和实践培训。
在风机正式移交给运营方之前,严禁进行任何开关操作或进入风机。
说明:本操作手册的制定依据是SINOVEL标准功率3000Kw风机的标准结构,根据具体修改的形式不同会有相应变化。
如果本手册内容无法理解,请与SINOVEL联系。
我们会很快澄清并相应地修改文件,以防因理解有误造成错误操作。
用户在操作机组的过程中应遵守本手册内容,如与技术人员指导出现矛盾,以SINOVEL 技术人员的指导为准。
使用本操作手册的说明:本手册包含额定功率3000kW风机的用户所需要的信息。
可以:y快速熟悉风机的功能y安全地进行风机工作y操作风机y排除故障本手册中用下列符号表示重要信息:危险!表示对生命和健康有直接危险。
电流危险!表示电流危险。
悬挂载荷危险!表示悬挂载荷造成的危险。
小心摔倒!表示有绊倒的危险。
高温危险!表示高温危险。
未经许可禁止入内!此文字和符号表示该区域未经许可禁止入内。
禁止吸烟!基本原则之一是整个设备内禁止吸烟。
严禁明火!在有此标记的作业过程中禁止明火。
表示如此可迅速、安全地完成任务。
目录1.简要说明 (5)¾ 1.1风轮叶片 (6)¾ 1.2轮毂 (6)¾ 1.3变桨系统 (6)¾ 1.4齿轮箱 (7)¾ 1.5吊车 (7)¾ 1.6主机架 (7)¾ 1.7发电机及变频器 (7)¾ 1.8偏航系统 (8)¾ 1.9制动联轴器 (8)¾ 1.10冷却 (8)¾ 1.11塔筒 (8)2.安全须知 (10)¾ 2.1指定用途 (10)¾ 2.2不当使用 (10)¾ 2.3基本的安全性 (10)¾ 2.4对人员的要求 (11)¾ 2.5人员防护服 (12)¾ 2.6风机上的安全标志及标志牌 (13)¾ 2.7危险 (13)¾ 2.8安全链 (16)¾ 2.9紧急情况 (16)¾ 2.10火险 (16)¾ 2.11雷和暴风雨 (17)¾ 2.12紧急出口 (17)¾ 2.13人身伤害事故 (17)¾ 2.14触电事故 (18)3.安装 (20)4.攀爬塔架 (22)¾ 4.1人员素质要求 (22)¾ 4.2攀爬塔架的条件 (22)5.调试 (23)6.操作说明 (24)¾ 6.1控制系统概述 (24)¾ 6.2手动操作 (24)¾ 6.3控制面板 (25)¾ 6.4自动操作 (34)¾ 6.5 停止机组 (36)¾ 6.6 安全链 (38)¾ 6.7 监测系统 (39)¾ 6.8 远程监控 (41)7 错误和报警 (42)¾7.1 显示错误和报警 (42)¾7.2 故障处理程序 (42)¾7.3 报警处理程序 (42)8 维护 (43)¾8.1机组的维护 (43)¾8.2 完成维护工作后的重新运转 (43)¾8.3 关于损坏的信息 (43)¾8.4 深层检查 (44)9 拆卸和处置 (45)1.简要说明SL3000风机具有三个风轮叶片,主动变桨,主动偏航系统,变速,额定电力输出3000KW。
SL3000系列风力发电机组电控系统说明书华锐风电科技(集团)股份有限公司2010年3月目录前言 (3)第一章 SL3000 风机电控系统简介 (8)1.1 SL3000风力发电机组电控系统的组成 (8)1.2 SL3000风力发电机组电控系统的主要特点 (8)第二章 SL3000 风机电源系统 (9)2.1 箱式变压器参数 (9)2.2 辅助变压器的参数 (9)2.3 箱式变电站的系统图 (10)第三章 SL3000 变速恒频控制系统 (11)3.1 双馈异步发电机 (11)3.1.1 介绍 (11)3.1.2 技术条件 (11)3.2 变频器 (12)3.2.1 整套的变频器系统包括下列部件 (12)3.2.2 特征电气参数 (13)3.2.3 变频器系统的连接 (13)3.3 传感器 (15)3.4 其他功能 (15)第四章 SL3000 偏航控制系统 (17)4.1 介绍 (17)4.1.1 偏航驱动系统 (17)4.1.2 制动器 (17)4.1.3 限位保护 (17)4.2 电机参数 (17)4.3 制动器参数 (18)4.4 偏航变频器 (18)第五章 SL3000 变桨控制系统 (19)5.1 变桨系统介绍 (19)5.2 变桨齿轮箱 (19)5.3 变桨电气系统 (20)5.3.1 变桨电动机 (20)5.3.2 变桨变频器 (20)5.3.3 电池系统 (20)5.3.4 传感器 (20)5.4 雷电保护 (21)5.5 控制接口 (21)5.5.1 软件接口 (21)5.5.2 硬连线信号 (21)5.5.3 软件 (22)第六章 SL3000 PLC控制系统 (23)6.1 PLC控制系统描述 (23)6.2 PLC程序结构 (23)第七章 SL3000 风机的保护 (24)7.1 防雷保护系统 (24)7.2 接地系统保护 (24)7.3 电路及控制保护系统 (25)第八章 SL3000风机主要配件 (26)8.1 轮毂滑环简介 (26)8.1.2 电气性能 (26)8.1.3 加热 (26)8.2 OP2操作屏 (27)8.2.1 说明 (27)8.2.2 正视图 (27)8.2.3 按钮描述 (27)附件1 主要控制柜的主要内容及功能介绍 (29)附件2 电气图纸 (30)前言SL3000风力发电机组采用变桨矩、变速恒频等技术,是当今世界风力发电最先进的技术代表,具有发电量大、发电品质高、结构紧凑等优点。
SL3000目录001 3MW 5MW 3MW —100MW13,32倀003SL3000SL3000 -100/105/110/115SL3000SL3000 -90/100/105/110SL3000SL3000 -100/105/110/115IEC IIA/ IEC IIIA59.5/52.580/90/100/110100/105/110/115IEC IA/ IEC IIAIEC IIA/ IEC IIIAm/s3.5m/s25m/s70/59.559.5/52.580/90/100/110100/105/110/115-15~+40 -30~+40-20~+45 -45~+45m80/90/100t130t60m90/100/105/110嵐呀5k )4到目前为止华锐风电先后完成陆上、潮间带及海上3MW系列化风电机组的设计开发、关键部件研制、样机安装/调试/并网发电等工作: 2007年2月,中国第一家开始3MW系列风电机组设计; 2007年12月,中国第一家完成3MW系列风电机组设计; 2007年12月,承接国家第一个海上风电示范项目-上海东海大桥海上风电场10万千瓦项目; 2008年9月,中国第一家完成3MW大功率风电机组关键部件研制工作;淺 2008年10月,中国第一家完成3MW大功率风电机组试验台设计、安装与调试; 2008年12月,中国第一台3MW大功率海上风电机组成功下线; 2009年3月,中国第一台3MW大功率海上风电机组在上海东海大桥项目中整体吊装一次性完成; 2009年9月,中国首批3台3MW风电机组并网运行。
- 2008年4月与德国劳埃德(GL)签定3MW风电机组认证合同; 2009年完成设计认证; 2010年,完成样机的型式认证。
12t003倀004倀005倀0067008倀00146002、整体吊装要求:⊙码头上需要基础满足整机组装⊙机组组装完毕后整机的安全性⊙整机装船(需要大型起吊设备)⊙整机运输⊙整机吊装的缓冲(起吊重量大,对起吊设备要求高)注:整机吊装时,因整机重量大,不易实现分部件吊装船所采用的稳定方式(支腿),因此吊装时必然对基础产生较大冲击,缓冲措施必不可少。
华锐3MW SL3000风电机组PM3000W超导变流器典型故障事例分析蔡龙;陈伟【摘要】某风电场华锐3MW SL3000机组超导变流器发生的通讯故障非常典型,一是故障代码比较笼统,二是故障重复性发生,三是故障类型非常少见.描述了机组设备结构,并对故障情况和处理过程进行了介绍,对故障点和原因进行了分析,最后对整个故障原因进行了总结.【期刊名称】《装备制造技术》【年(卷),期】2016(000)008【总页数】3页(P203-205)【关键词】故障处理;故障分析;风电机组;变流器;重复性故障【作者】蔡龙;陈伟【作者单位】神华国华射阳风电有限公司,江苏盐城224300;神华国华射阳风电有限公司,江苏盐城224300【正文语种】中文【中图分类】TM46某风电场华锐3 MW SL3000型风力发电机组(简称机组),自2014年投入运行使用,已运行2年。
华锐SL3000为双馈变速恒频风电机组,启动风速3m/s,额定风速10.5 m/s,额定功率为3.0 MW,其变频器型号为PM3000W超导变流器。
自2016年2月至2016年4月,有1台机组重复报如下故障:4647(变频器:CAN通讯总线关闭故障),4761(变频器1:1 ms内未从主站收到快速CAN信息),变频器子代码:129(CAN总线掉线故障);243(1 ms内未从主站收到快速CAN信息)。
该故障停机后可复位消失,重新启机后,风机可以正常发电,但会不定期重复报故障导致停机,而且在发电过程中任意风速段均会报该故障,有时在大风时段更会频繁报该故障。
机组的整个故障处理过程可分为5个阶段。
2.1 第一阶段:远程故障初定位由于机组所报通讯故障笼统,影响通讯方面的故障点较多,且故障可以复位,无法对故障点进行准确定位,处理故障优先定位为变频器。
在站内打开M-PLC(M-PLC是Bachmann系统机组PLC编程工具,在现场M-PLC多用于调试、运行工作中直接对程序进行底层操作,通过SCL查看机组详细信息,为调试、消缺工作提供判断依据)软件后,检查变频器1与变频器2的状态,变频器2状态正常,但变频器1有故障子代码129,243,查故障子代码解释为129(CAN总线掉线故障)、243(1 ms内未从主站收到快速CAN信息)。
10 技术规格书目录1投标机型机组主要技术数据 (3)1.1机组的总体数据 (3)1.2主要材料表 (4)1.3振动设计标准 (4)2功率曲线、推力系数曲线和Cp曲线 (5)2.1机组在标准空气密度下的功率曲线 (5)2.2机组在标准空气密度下的推力系数曲线 (5)2.3机组在标准空气密度下的Cp曲线 (6)3塔筒技术资料 (7)4风机基础资料 (7)5技术描述 (9)5.1技术特点 (9)5.2部件描述 (11)5.3系统接地要求 (19)5.4风力发电机组及变压器接地系统 (19)5.5低温设计方案 (19)5.6安装要求 (21)5.7技术标准列表 (22)1.1机组的总体数据错误!未定义书签。
1.2主要材料表错误!未定义书签。
1.3振动设计标准错误!未定义书签。
2功率曲线、推力系数曲线和Cp曲线错误!未定义书签。
2.1机组在标准空气密度下的功率曲线错误!未定义书签。
2.2机组在标准空气密度下的推力系数曲线错误!未定义书签。
2.3机组在标准空气密度下的Cp曲线错误!未定义书签。
3塔筒技术资料错误!未定义书签。
4风机基础资料错误!未定义书签。
5技术描述错误!未定义书签。
5.1技术特点错误!未定义书签。
5.2部件描述错误!未定义书签。
5.3系统接地要求错误!未定义书签。
5.4风力发电机组及变压器接地系统错误!未定义书签。
5.5安装要求错误!未定义书签。
5.6技术标准列表错误!未定义书签。
1投标机型机组主要技术数据1.1机组的总体数据序号部件单位数值1 机组数据1.1 制造商华锐风电科技有限公司1.2 型号SL1500/821.3 额定功率kW 15001.4 叶轮直径m 82.91.5 切入风速m/s 31.6 额定风速m/s 10.51.7 切出风速(10分钟均值)m/s 201.8 极端(生存)风速(3秒最大值)m/s 52.51.9 生存环境温度℃-45℃~+45℃1.10 运行环境温度℃-30℃~+45℃1.11 设计寿命年201.12风场设备平均可利用率% ≥952 叶片2.1 产品型号北玻院 40.252.2 叶片材料环氧树脂玻璃纤维复合材料2.3 叶片数量个 32.4 叶轮转速rpm 9.7-192.5 扫风面积m253982.6 旋转方向(从上风向看)顺时针3 齿轮箱3.1 制造厂家/型号大连华锐通用减速机厂/DHWG15003.2 传动级数 33.3 齿轮传动速比1/104.13.4 额定功率kW 1,700 (输入端)3.5 润滑形式强制润滑4 发电机4.1 制造厂家/型号天元电机厂/永济电机4.2 额定功率kW 15204.3 额定电压V 6904.4 额定转速及转速范围rpm 1800/1000~2000 4.5 功率因数容性0.95~感性0.9 4.6 绝缘等级H4.7 防护等级IP545 变频器5.1 制造厂家AMSC(美国超导)5.2 容量KVA 5005.3 输入/输出电压VAC/VAC 690/0~7005.4 输入/输出电流A/A 200/5005.5 输入/输出频率变化范围Hz 50±2/0~176 制动系统7.1 主制动系统空气制动7.2 第二制动系统机械制动7.3 制动液型号Shell Tellus ARCTIC 328 偏航系统8.1 型号/设计主动8.2 控制变频异步电机驱动的多级行星齿轮8.3 偏航控制速度°/min 18.3-23.28.4 风速风向仪型号2D9 就地控制系统9.1 型号/设计Windtec10 防雷保护10.1 防雷设计标准IEC61024以及当地环境10.2 机组接地电阻值Ω小于等于411 重量11.1 机舱吨55.61411.2 轮毂吨1811.3 叶片吨3×6.31.2主要材料表部件名称使用材料材料性能主机架Q345E-Z25 σs >275Mpa ;低温冲击功Akv>27J轮毂球墨铸铁QT18AL σb>400Mpa;σ0.2 =250Mpa偏航齿轮42CrMo4 σ0.2 >650 Mpa;低温冲击功EW >27J刹车片Q345-E σs >295Mpa;σb>470Mpa;低温冲击功Akv>27J 1.3振动设计标准部位允许振动标准机舱GB/T 6404增速齿轮箱GB/T 8543-1987 / GB/T 6404高速轴/低速轴DIN EN ISO 10680发电机GB/T 10068-2000 / GB/T 100692功率曲线、推力系数曲线和Cp曲线2.1机组在标准空气密度下的功率曲线表4 标准功率曲线风速(m/s)标准空气密度(1.225kg/m3) 功率(kW)图表 1图表 23 4.4664 72.165 164.676 300.027 489.38 749.99 1064.310 1395.910.5 1500.611 1500.612 1500.613 1500.614 1500.615 1500.616 1500.617 1500.618 1500.619 1500.620 1500.62.2机组在标准空气密度下的推力系数曲线表5 推力系数数据SL1500/82风机的推力系数数据轮毂风速 [m/s] 推力系数 [.] 轮毂风速 [m/s] 推力系数 [.]3 1.10636 12 0.3496994 0.914581 13 0.2681065 0.789601 14 0.2121036 0.792174 15 0.171657 0.79468 16 0.1415068 0.796901 17 0.118539 0.736003 18 0.10062310 0.670687 19 0.08643511 0.480418 20 0.0749772.3机组在标准空气密度下的Cp曲线表6 SL1500/82风机的Cp曲线数据风速(m/s)Cp(%)风速(m/s)Cp(%)3 32.8774 12 28.48934 46.0348 13 22.40875 48.5604 14 17.94336 48.5855 15 14.58887 48.6025 16 12.01978 48.6178 17 10.02099 47.6681 18 8.441410 45.5329 19 7.177711 36.9883 20 6.1541图2 SL1500/82风机的Cp曲线3塔筒技术资料轮毂高度(m)65m 70m 80m 100m节数1 长度(m) 18.86重量(kg) 492322 长度(m) 24.21重量(kg) 403123 长度(m)24.33重量(kg) 26715 塔架总重量(kg)116260 基础环重量(kg)8969 法兰钢材规格型号Q345E 筒体钢材规格型号Q345E4风机基础资料以下为标准基础技术资料,对于风场正式使用的风力发电机基础,将根据风场塔架高度和地质情况以及风载情况进行计算。
SL3000目录001 3MW 5MW 3MW —100MW
13,32倀003SL3000
SL3000 -
100/105/110/115
SL3000
SL3000 -
90/100/105/110
SL3000
SL3000 -
100/105/110/115
IEC IIA/ IEC IIIA
59.5/52.5
80/90/100/110
100/105/110/115
IEC IA/ IEC IIAIEC IIA/ IEC IIIA
m/s3.5
m/s25
m/s70/59.559.5/52.5
80/90/100/110
100/105/110/115
-15~+40 -30~+40
-20~+45 -45~+45
m80/90/100
t130
t
60
m90/100/105/110嵐呀5k )4到目前为止华锐风电先后完成陆上、潮间带及海上3MW系列化风电机组的设计开发、关键部件研制、
样机安装/调试/并网发电等工作: 2007
年2月,中国第一家开始3MW系列风电机组设
计; 2007
年12月,中国第一家完成3MW系列风电机组设
计; 2007
年12月,承接国家第一个海上风电示范项目-
上海东海大桥海上风电场10万千瓦项目; 2008
年9月,中国第一家完成3MW大功率风电机组
关键部件研制工作;淺 2008年10月,中国第一家完成3MW大功率风电机组
试验台设计、安装与调试; 2008
年12月,中国第一台3MW大功率海上风电机组
成功下线; 2009
年3月,中国第一台3MW大功率海上风电机组在
上海东海大桥项目中整体吊装一次性完成; 2009
年9月,中国首批3台3MW风电机组并网运行。
- 2008
年4月与德国劳埃德(GL)签定3MW风电机组认
证合同; 2009
年完成设计认证; 2010年,完成样机的型式认证。
12t003倀004倀005倀006
7008倀001
46002、整体吊装
要求:
⊙码头上需要基础满足整机组装
⊙机组组装完毕后整机的安全性
⊙整机装船(需要大型起吊设备)
⊙整机运输
⊙整机吊装的缓冲(起吊重量大,对起吊设备要求高)注:整机吊装时,因整机重量大,不易实现分部件吊装船所采用的稳定方式
(支腿),因此吊装时必然对基础产生较大冲击,缓冲措施必不可少。
1.5MW ;56
1.5MW
,
88
3MW
5MW栲 誕• “863”
“”
“”“
”MW
13,3华锐风电在市场拓展方面成绩卓著,合同订单已突破500万千瓦,并与中国国家级大型电力集团建立起稳定的合作关系。
20
20
30
45
70
50
380180
—
10
10
525
200
Total6253MW
—
100MW;
3MW;
200
3MW3,33
采用国际配套和中国本地化配套相结合的
方式,与一大批风电配套领军企业结成战略伙
伴关系,建立起完善的风电机组配套产业链。
2008年底,已形成3000台1.5MW风电机组、
200台3MW风电机组的配套能力。
2009年底形成4000台1.5MW风电机组、500
台3MW风电机组的配套能力。
2008年实现出产1.5MW风电机组1000台(150 万千瓦)和中国第一台3MW海上风电机组;
2009年,公司计划出产风电机组330万千瓦以
上(2000台以上的1.5MW风电机组,100台3MW风
电机组)。
3MW €嵗H0700200[]4312t005
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1.
1.5MW3MW
2.nThanks。