不建网站如何做淘宝客,网站的页面,公司网站用什么cms系统,wordpress目录图片不显示摘要#xff1a;作为清洁能源之一#xff0c;风力发电场近几年装机容量快速增长。8月17日#xff0c;国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底#xff0c;全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦#xff0c;同比增长11.5%。其中#xff0c;太阳能发电装机容量约…摘要作为清洁能源之一风力发电场近几年装机容量快速增长。8月17日国家能源局发布1-7月份全国电力工业统计数据。截至7月底全国累计发电装机容量约27.4亿千瓦同比增长11.5%。其中太阳能发电装机容量约4.9亿千瓦同比增长42.9%风电装机容量约3.9亿千瓦同比增长14.3%。风力发电场分为陆上风电和海上风电一般地处偏僻安装比较分散环境也比较恶劣因此风电场需要一套远程监控系统便于运维人员管理风电场运行。
远程监控的必要性
环境恶劣风力发电场通常位于偏远、环境恶劣的地区如高山、沙漠等这些地方难以进行现场维护远程监控可以减少运维人员的现场工作降低安全风险和成本。
设备分散风力发电场的设备分散维护难度大。远程监控系统可以实时监测设备的运行状态及时发现并处理故障提高运维效率。
高效管理通过远程监控系统运维人员可以实时掌握风电场的运行情况进行数据分析和挖掘提供预警信息、预测分析和故障诊断建议优化风电场的运行和管理。
远程监控系统的实现方式
数据采集与传输通过无线数据传输技术如Lora采集风速、电压、功率等参数确保监测的全面性和准确性。
数据存储与分析使用时序数据库如InfluxDB、OPENTSDB进行数据存储和分析解决海量数据存储和高并发查询问题。
数据展示与智能管理开发定制化大屏幕展示系统实时呈现监测参数和风电场的运维状态支持用户友好的交互界面和智能管理功能。
综上所述风力发电需要远程监控通过远程监控系统可以实现高效管理和运维降低运维成本提高风电场的运行效率和安全性。 风力发电场的电气设备
每台发电机组的顶部机仓配备有一个涡轮发电机前端是可调整角度的风叶系统可根据不同的风力状况来调整风叶的倾斜角度风叶一般的转速为1015转/分通过变速箱可调节到1500转/分的转速驱动发电机。在机仓里同时也配置一台工业 PLC用于控制及相关数据采集通过PLC采集风速、风向、转速、发电有功功率及无功功率等相关数据并通过采集的数据对发电机进行实时控制。陆上在风机塔底端还设置箱变负责升压和汇流根据功率和地理条件多台风机一次升压后并联汇流接入升压变电站通过升压变压器进一步提升电压后并入大电网为电网输送电能。风力发电场的电气接线示意图如图1所示。风机发出的电压一般为0.69kV经过箱变升压为10kV或者35kV多台并联汇流后接入升压变电站的低压侧母线再次经过主变压器升压至110kV或者更高电压等级后接入电网。
不同于陆上风电海上风电由于环境恶劣高湿度、高盐密度用于一次升压的干式变压器集成在风机的机仓内这样既解决了整个机组的占地面积问题又避免了将变压器安装在较低位置所带来的防护困难问题。 2. 风力发电场的保护和测控设备
风力发电场从风机发电-升压箱变-汇流-升压站中压母线--主变压器-升压站高压母线--高压出线--电网并网中间需要经过两次升压后并入电网电气设备的数量和种类比较多任意环节出现故障都会影响风力发电场的正常运行。因此需要在风力发电场的各个环节设置保护和测控装置监测风电场的运行状态。图2为风力发电场的保护和测控装置配置示意图。 2.1 箱变测控装置
在陆上风力发电场为降低线路损耗一般在风机旁配0.69/35(10)kV箱式升压站。风电场各风机间距达数百米离集控室较远升压变均处于空旷的野外自然环境比较恶劣不方便人工巡视使得箱变测控成为风电场的监控难点。箱变测控装置是风电场监控系统的核心部分对箱变实现智能化管理。箱变测控装置能够对风电箱变进行保护和远程监控实现“遥信、遥测、遥控、遥调”功能大大提高风电场的运维效率。 AM6-PWC箱变保护测控装置针对风电及光伏升压变不同要求的集保护、测控、通讯一体化装置其功能配置如下表所示。 2.2 低压侧线路和母线保护测控
多台风机经过第一次升压为35(10)kV后并联为一个回路接入升压变电站低压侧母线当风电场风机数量比较多时汇入升压变电站低压侧母线的线路也比较多。为了实现监测线路配置线路保护装置、多功能测控仪表、电能质量监测装置、无线测温装置实现对线路电气保护、测量以及温度的实时监测低压侧母线设置弧光保护装置。 表1 低压侧线路、母线保护测控配置
2.3 主变压器保护测控
风机发电在低压侧母线汇流后经过主变压器升压至110kV并入电网。主变压器配置差动保护、高后备保护、低后备保护、非电量保护、测控装置及变压器温控、档位变送器实现对主变压器的保护测控功能集中组屏安装。 2.4 高压线路保护测控
风力发电场发出的电能经过两次升压至110kV后并入电网110kV线路配置光纤纵差保护、距离保护、防孤岛保护、测控装置等。 3. 风力发电场监控系统
风力发电场监控平台实现对风电场的运行状态和风机的实时数据进行监测、控制和管理提高风电场的可靠性和运行效率降低维护成本实现智能化管理。
风力发电场占地面积比较大设备分散系统对数据通讯可靠性和实时性要求比较高。在具备条件的情况下采用光纤冗余环网进行数据采集和通讯也可以采用LORA无线方式进行数据传输。 风机机组PLC和箱变测控装置数据通过光纤环网上传至控制室数据服务器升压站综合自动化系统数据通过以太网上传数据服务器多功能仪表、无线测温、温度变送器、档位变送器、直流系统以及其它智能设备接入通讯管理机上传数据服务器如图4所示。 3.1 风场监控
对整个风电场风机的基本参数包括风速功率转速等的综合展示并且可通过远程控制单个或多个风机的启停实现对每个风机的日发电量月发电量年发电量的监控便于实时监视风机的运行状况。
1.1 机组监控
对机组内的各个控制模块的参数以及控制状态的监控模块包括变桨偏航齿轮箱发电机液压站机舱变流器电网安全链转矩主轴塔基测风仪等。实现对每个模块的参数、故障及趋势图的综合展示。
1.2 实时数据显示
风电场内的风机、变电站等设备都配备传感器和监测设备能够实时采集设备的运行电气数据、温度、振动等参数异常时及时预警。
1.3 功率管理
对有功参数和无功参数的展示、有功与无功的控制调节等功能切实可行的降低企业的运营成本为实现节能减排的目标提供数据支撑。
1.4 生产报表
对风电量、风场性能指标、机组新能等重要参数进行报表功能的显示和支持按照时间维度日、月、年统计各风电场设备的运行情况。按日、月、年的查询方式对重要参数进行分类分项统计并生成报表。
1.5 统计分析
支持多种统计分析功能充分挖掘数据潜在价值提供节能优化方案为管理者提供决策依据切实可行的提高企业的管理水平并且实现节能减排、科学生产的目标。分析方式包括故障统计功率曲线可利用率统计风玫瑰图风速功率报表月日利用率以及停机时间统计等。