模板&范本:风电场风力发电机组运行规程之液压系统运行规程范本
6页1、风电场风力发电机组运行规程液压系统运行规程(范本) 液压系统运行规程第一节 概述1 概述液压系统的作用是控制偏航刹车和机械刹车。为了制动转子,在齿轮箱的高速轴侧配置了两个刹车卡钳,它们作用于刹车盘。机械刹车按“失效-保护”原则设计并且直接用螺栓把在齿轮箱上。通过液压关闭刹车。由于仅在叶片变桨控制系统故障或人为安全停机条件下起作用,因此刹车功能发生的机会是很少的。但是,每次风机启动前,将检测刹车功能以及液压系统。为降低驱动链上的应力,刹车卡钳的液压回路设计为分级刹车,级刹车(刹车力矩为XX%的额定刹车转矩)可使转子暂停,转子停止后或定义的时间间隔期满,级刹车生效。级刹车为XX%额定刹车转矩。偏航刹车系统有七个液动刹车卡钳,作用在塔筒顶的刹车盘上。在正常风机运行中,刹车卡钳处在最大压力下,防止机舱的转动。偏航调整中,刹车卡钳上的压力降低,偏航马达动作,刹车盘上残余的压力产生一个统一的转矩可抵消交替的外部偏航转矩,以防止驱动装置反转。1.1 偏航系统偏航根据有风向后启动,根据偏航程序的状态来停止。此外,风速必须高于偏航启动风速的XXm/s。当发电机切出,并且风速低于偏航启动风速,认为没有偏航
2、风向,无法进行偏航。 偏航系统控制策略分为5级状态:1.1.1 级状态,自动偏航,偏航启动风速为XXm/s。偏航状态下,保留电气制动,只松开机械制动,为了防止转速过快而无法控制。由于低风状态下风向较乱变化较大,为了避免无谓的偏航造成利用率的降低,偏航的误差角度检测也分为XX级,低风状态偏航的误差检测角度和时间要大于高风状态误差检测角度和时间。XX米以下风速,检测误差角度XX(XXs平均值),延迟XX分钟开出偏航命令。XX米以上风速,检测误差角度XX(XXs平均值),延迟XX分钟开出偏航命令。风向陡转,检测误差角度XX(XXs平均值),立即开出偏航命令1.1.2 级状态,停止偏航,由于某种状态导致不能进行偏航,但是风机可以照常运转,比如风向标故障等。自动解缆,当塔筒内电缆缠绕角度达到一定角度时需要进行停机并让机舱的反向旋转操作,为提高整机利用率分为低风解缆和高风解缆。 1.1.3 级状态,自动解缆,分为低风解缆和高风解缆。l 低风解缆,当风速小于设定值时,风机电缆缠绕达到较小的角度时启动解缆;l 高风解缆,当风速大于设定值时,风机电缆缠绕达到较大的角度时启动解缆;l 解缆策略为XX的整数
3、倍,好处在于尽量减少无谓的偏航,增加可利用率,尽可能的减少机械磨损。1.1.4 级状态,手动偏航,在触摸屏上进行手动偏航,触发一次命令偏航XX,好处在于防止人为地疏忽导致电缆扭角过大而触发严重事故 1.1.5 级状态,禁止偏航,高级别的刹车状态或者是电缆扭角超限。 1.2 偏航位置和电缆缠绕1.2.1 机舱偏航的结果会带来机舱与母线之间的软芯电缆发生缠绕。缠绕的数量由一个凸轮开关和一个感应传感器(齿状计数器)检测。满量程后,计算机控制系统“预订” 电缆解缆,当稍后风平静时再执行解缆。如果在进行此预订的解缆前又有缠绕,则风机停机、电缆解缆。三转缠绕则触发安全电路并使风机停止。感应传感器也监测机舱的旋转方向。1.2.2 电缆计数,通过位于机舱底部电缆顺、逆时针极限开关左侧的一对传感器实现,传感器对凸齿产生感应,将一高电平脉冲传给主控计数系统。经过主控系统分析后确认偏航方向和旋转角度。两个传感器产生四种状态,传感器1亮、传感器2亮,传感器1灭、传感器2亮,传感器1灭、传感器2灭,传感器1亮、传感器2灭。 5第二节 设备规范2 设备规范2.1 液压系统技术规范型号设备名称参数技术参数系统压力泵
4、流量电机功率电机转速电机旋转方向系统工作模式电机电压阀控制电压油箱容积噪音等级管道连接尺寸IP 防护等级第三节 运行规定3 运行规定3.1 在打开液压系统或液压管道的任何密封元件前,必须先释压,并采取措施,以免泵独自打开。3.2 在对液压系统进行工作时,必须保持特别清洁,防止水或污物进入系统;3.3 正常运行液压泵控制方式锁定在自动状态,压力监测处于实时状态。3.4 当压力检测信号XXbar,或者当液压泵手动停止时,液压泵停止。 3.5 在调试阶段将机械开关的顺时针、逆时针调节到限位角度(XX),一旦旋转齿轮压倒预设角度,连接到安全链上的常闭点断开,防止电缆过渡扭曲而导致的重大安全事故。3.6 调试偏航初期需要将电缆角度清零,电缆无扭转自由下垂时,视为零度角。3.7 机械刹车时弹簧压力会随着转轴刹车慢慢减少,因此它只适用于额定转矩刹车,在设定的时间后,整个液压系统将断电,刹车装置以2倍额定转矩来制动。发电机解列脱网。该过程不受主控制器的影响。3.8 刹车盘表面必须无油脂,油迹。3.9 当刹车没有建压时,不能用中间调节螺栓调整或释放刹车。3.10 每年更换一次储能罐液压油。3.11 每年
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