С увеличением типов и количества ветряных турбин, непрерывной работой новых и старением старых агрегатов ежедневная эксплуатация и техническое обслуживание ветряных турбин становятся все более важными. Теперь обсудим эксплуатацию и обслуживание вентилятора.
1、 Бег
Система управления ветряными турбинами управляется промышленными микропроцессорами, которые обычно работают параллельно с несколькими процессорами и обладают сильной защитой от помех. Им можно управлять удаленно, подключившись к компьютеру по линиям связи, что значительно снижает трудоемкость эксплуатации. Поэтому работа вентилятора предполагает дистанционный поиск неисправностей, статистический анализ эксплуатационных данных и анализ причин неисправностей.
Большинством неисправностей вентилятора дистанционного устранения неполадок можно управлять посредством дистанционного и автоматического сброса. Работа ветряных турбин тесно связана с качеством электросети. Чтобы обеспечить двунаправленную защиту, ветряная турбина оснащена различными защитами от неисправностей, такими как высокое и низкое напряжение сети, высокая и низкая частота сети, которые могут автоматически сбрасываться. Из-за неуправляемости энергии ветра предельное значение скорости ветра также может автоматически сбрасываться. Кроме того, предел температуры также может быть автоматически сброшен, например, высокая температура генератора, высокая или низкая температура редуктора, низкая температура окружающей среды и т. д. Ошибка перегрузки вентилятора также может быть автоматически сброшена.
Другие причины неисправностей управления дистанционным сбросом, помимо неисправностей автоматического сброса, следующие:
(1) Ложная тревога контроллера вентилятора;
(2) Неисправность каждого датчика обнаружения;
(3) Контроллер считает, что работа вентилятора ненадежна.
Благодаря углубленному анализу различных неисправностей вентилятора можно сократить время устранения неполадок или предотвратить появление нескольких неисправностей, сократить время простоев, а также повысить целостность и удобство использования оборудования. Например, проанализировав ошибку перегрузки двигателя поворота ветряной турбины мощностью 150 кВт, мы узнали, что существует множество причин неисправности. Во-первых, износ выходного вала двигателя и шпоночного блока на машине приводит к перегрузке, изменение зазора между башмаками поворотного механизма вызывает перегрузку, а поломка зубьев большой зубчатой пластины поворотного механизма вызывает перегрузку двигателя поворотного механизма. К причинам электрической перегрузки относятся повреждение модуля мягкого смещения, повреждение платы триггера мягкого смещения, повреждение контактора отклонения от курса, аномальное электромагнитное торможение отклонения от курса и т. д.
Детальный статистический анализ эксплуатационных данных в процессе эксплуатации оборудования ветропарка является важной составляющей управления ветропарком. Посредством статистического анализа эксплуатационных данных можно провести оценку и количественную оценку работ по эксплуатации и техническому обслуживанию, а также обеспечить эффективную теоретическую основу для проектирования ветряных электростанций, оценки ветровых ресурсов и выбора оборудования.
Ежемесячный отчет по статистике выработки электроэнергии является важной составляющей оперативной работы, а его достоверность и достоверность напрямую связаны с экономической выгодой. Основное содержание включает в себя: ежемесячную выработку электроэнергии ветряными турбинами, потребление электроэнергии на месте, нормальные часы работы ветряного оборудования, время отказа, нормативное время использования, отключение электросети, время отказа и т. д.
Статистика и анализ данных кривой мощности ветряных турбин могут обеспечить практическую основу для улучшения производительности и использования энергии ветра ветряных турбин. Например, после анализа кривой мощности локализованного вентилятора угол установки последних трех вентиляторов был скорректирован, что снизило мощность в зоне высокой скорости ветра, улучшило коэффициент использования в области низкой скорости ветра, уменьшило чрезмерную неисправность и ошибку перегрева генератора, а также повысило доступность оборудования. Благодаря статистическому анализу данных об объемах ветра были изучены характеристики производительности различных типов вентиляторов с сезонными изменениями, а также был разработан разумный график регулярного технического обслуживания для сокращения потерь ветровых ресурсов.