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武汉海上风电设备生产

来源: 发布时间:2023年01月10日

海上风电的机型较陆上风电的机型更大,同一地区的扫风面积更大、可利用的风能越多,海上风机的发电容量更大。以10兆瓦风电机组为例,机组轮毂中心高度距海平面约115米,相当于40层居民楼的高度,风机叶轮直径185米,相当于3台波音747并排的宽度,风轮扫风面积相当于3.7个标准足球场,满发时一小时可以发一万度电。沿海地区是电力负荷中心,电网结构较完善,基础设施建设较好,不需要远距离的电力传输,易对海上风电进行消纳。海上风电的设计和建设过程中,必须考虑海上恶劣自然条件和环境条件的影响,例如海洋地质条件、盐雾腐蚀、波浪荷载、海冰冲撞、台风破坏等。专业运维船指用于海上风电工程或运维的专业船舶,典型特征为航速较高。武汉海上风电设备生产

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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。武汉海上风电设备生产海上风电输电系统由交流集电线路,海上升压站和无功补偿设备,海底电缆等设备组成。

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应用于海上风电的海上风机是在现有陆地风机基础上针对海上风环境进行适应性“海洋化”发展起来的。陆地风机更多的是以降低噪声来进行优化设计的,而海上则以更大地发挥空气动力效益来优化,高翼尖速度、小的桨叶面积将给风机的结构和传动系统带来一些设计上的有利变化。高翼尖速度桨叶设计,可提高风机起始工作风速并带来较大的气动力损失,采用变桨速设计技术可以解决这个问题,它能使风机在额定转速附近以较大速度工作。大多数风机采用3桨叶设计,存在噪声和视觉污染。采用2桨叶设计会带来气动力损失,但可降低其制造、安装等成本,因此也是研究的一个方向。

风电机组设备到货后,船上检验验收是分清生产厂家与施工单位质量责任的重要一环,船上检查出设备质量问题,由生产厂家负责处理。卸船后再次检验验收查出的设备质量问题或卸船损伤,由施工单位负责处理。风电机组组装完工,由施工单位自检,自检完报检,报检后由业主召集四方验收小组,进行检验验收。对于发现的问题验收小组立即召开讨论会议,分析原因,制定整改方案,严禁带隐患上船吊装。根据天气,潮水起落情况安排风机设备组装、卸船、装船时间,保证设备组装质量。对现场所有塔筒利用远红外线测量仪测量一遍。凡到货卸船塔筒,装船塔筒都要用远红外线测量仪测量,加大检测力度,塔筒法兰直径尺寸有了可靠数据。在风机设备组装过程中,要采用远红外线测量仪增加对塔筒法兰尺寸检测次数,使塔筒安装一次成功有可靠性保证。海上风电场因其风能资源丰富、高腐蚀性和安装、维护困难等特点,对风电机组提出了更加严酷的要求。

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海上风电机组的基础结构风力发电机组的安装和维护成本是阻碍海上风电事业的一个潜在的主要因素。对于陆上风电场,这一成本只占总成本的1/4,而海上风电场增至3/4。要解决这一难题,就必须在设计阶段通过提高机组的可靠性、易安装和易操作性来降低相应的成本,其中关键的部分是基础结构的成本。目前较为常用的方案是单桩固定式,还有其他几种基础结构也在研究中。单桩固定式:单桩固定式现已逐渐成为风电机组安装的一种标准方案,并已经在许多大型海上风电场中采用,这种基础结构尤其适用于20~25m的中浅水域,目前通常采用的直径为4m,未来可能达到5~6m。海上风电机组的结构形式类似简易海上平台。武汉海上风电设备生产

考虑到海上风电设备单件重量大的特点,通常采用多用途重吊杂货船运输。武汉海上风电设备生产

海上风电测风塔,大多采用单桩基础,由于测风塔成本高,有些场址则采用浮标测风设备,但是相对来说,浮标测风设备的不确定性大。当然,浮标测风设备和测风塔也可以结合使用,为了减少风险,可以在项目初期安装浮标测风设备,待项目成熟后安装测风塔,通过浮标所测的长期数据与测风塔所测的短期数据之间的相关性分析,可以减少风能资源评估的不确定性。另外,未来可能会应用超声波雷达测风仪和激光雷达测风仪等先进设备进行海上测风,这些设备的优点是可以在低平面、流动的平台上进行高空风能资源的测量。武汉海上风电设备生产

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