摘要:隨著風(fēng)電事業(yè)的飛速發(fā)展,我國(guó)風(fēng)力發(fā)電已形成一個(gè)重要的新興能源產(chǎn)業(yè),風(fēng)電機(jī)組單擊容量和風(fēng)電場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大,風(fēng)電場(chǎng)安全高效運(yùn)行的問(wèn)題日益受到重視。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組遭受雷擊損壞部位從高到低依次為:電氣系統(tǒng)、風(fēng)輪葉片、控制系統(tǒng)、傳感器;本文最后對(duì)風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組葉片、控制系統(tǒng)、電力系統(tǒng)等提出一系列科學(xué)有效的防雷措施。
關(guān)鍵詞:風(fēng)力發(fā)電機(jī)組;雷災(zāi)統(tǒng)計(jì)分析
中圖分類號(hào): TM315 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào): 1674-0432(2014)-10-69-1
隨著國(guó)際傳統(tǒng)能源的日漸匱乏和各地對(duì)低碳經(jīng)濟(jì)的倡導(dǎo),世界上掀起了一股新能源的浪潮,對(duì)于新能源的利用也越來(lái)越重視。在已知的各種綠色新能源中,風(fēng)能作為永不枯竭的能源以及高效潔凈的特性受到世界各國(guó)的高度關(guān)注。
在我國(guó)風(fēng)電發(fā)展的初期,風(fēng)電場(chǎng)大部分集中在年平均雷暴日較少的新疆和內(nèi)蒙古等干旱偏遠(yuǎn)地區(qū),且主要采用的是450 千瓦級(jí)以下的風(fēng)電機(jī)組,機(jī)組遭受雷擊的問(wèn)題并不突出。然而,隨著我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)建設(shè)速度不斷加快、規(guī)模不斷擴(kuò)大,風(fēng)電場(chǎng)開(kāi)始向多雷區(qū)、強(qiáng)雷區(qū)等雷電活動(dòng)頻繁的東南沿海地區(qū)拓展。同時(shí)風(fēng)電機(jī)組的單機(jī)容量越來(lái)越大,為吸收更多能量,輪轂高度和風(fēng)輪直徑不斷增高,目前大功率風(fēng)電機(jī)組的塔架最高已經(jīng)超過(guò)200米,是風(fēng)電場(chǎng)中最高大的構(gòu)筑物。風(fēng)電機(jī)組的日益大型化,相對(duì)也增加了被雷電擊中的風(fēng)險(xiǎn),雷擊成了自然界中對(duì)風(fēng)電機(jī)組安全運(yùn)行危害最大的一種災(zāi)害。
1 我國(guó)雷電活動(dòng)規(guī)律
我國(guó)幅員遼闊、地形復(fù)雜、氣候多變,不僅是雷電多發(fā)地域,而且雷電活動(dòng)分布極不均衡。我國(guó)雷電活動(dòng)季節(jié)分布特點(diǎn)主要是:春季、冬季較少,夏秋季節(jié)頻繁,南方主要集中在3~9月份,而北方雷電發(fā)生主要集中在5~8月份。
2 我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組受雷災(zāi)情況
2.1 數(shù)據(jù)來(lái)源
我國(guó)風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組遭受雷擊損壞部位比例從高到低依次為:電氣系統(tǒng)、風(fēng)輪葉片、控制系統(tǒng)、傳感器等,分別所占比例為:37.9%、27.2%、23.3%、5.8%,這四項(xiàng)所占的比例總和占所有風(fēng)電機(jī)組雷擊事故總和的94.2%,幾乎占據(jù)風(fēng)電機(jī)組遭受雷擊損壞部位的所有可能出現(xiàn)情況;風(fēng)電機(jī)組結(jié)構(gòu)高大,一般總高度超過(guò)150米,暴露在空氣中的部件很多,一旦遭遇雷雨天氣,極易遭受直接雷擊。然而雷電流在泄流過(guò)程中,可能造成更多的影響。在雷電作用下,不僅風(fēng)機(jī)機(jī)械部分受損,同時(shí)機(jī)組的電氣設(shè)備、電控系統(tǒng)等即使沒(méi)有直接受到雷擊,在巨大的雷電流及強(qiáng)變化的電磁場(chǎng)作用下也會(huì)發(fā)生故障、引發(fā)失靈。因此,風(fēng)電機(jī)組的防雷技術(shù)也就十分復(fù)雜。
2.2 雷電對(duì)風(fēng)電場(chǎng)機(jī)組的危害及分析
若風(fēng)電機(jī)組被雷電直接擊中又沒(méi)有完善的防雷措施,或防雷措施中的接地裝置不能有效及時(shí)起到散流均壓作用,雷電流能量就會(huì)轉(zhuǎn)換成以高溫、高熱、強(qiáng)力沖擊波、強(qiáng)大的電動(dòng)力等形式對(duì)風(fēng)葉或風(fēng)電機(jī)組的其他設(shè)施造成雷擊損害。風(fēng)力發(fā)電機(jī)組受間接危害主要表現(xiàn)為雷電電磁感應(yīng)效應(yīng)和電涌過(guò)電壓效應(yīng),能造成電氣系統(tǒng)、控制系統(tǒng)的損壞。
3 防雷措施情況及存在問(wèn)題
3.1 葉片部分
葉片由不能傳導(dǎo)雷電流的復(fù)合材料(玻璃纖維增強(qiáng)塑料)制成,僅在葉尖部分設(shè)置有金屬導(dǎo)體,接閃面積較小,無(wú)法滿足雷電防護(hù)的實(shí)際需要。機(jī)艙尾部上端設(shè)有一直高為80厘米,直徑10毫米的鍍鋅圓鋼制成的避雷短針,保護(hù)氣象儀器及發(fā)電機(jī)設(shè)備,并通過(guò)35平方毫米銅帶與控制箱外殼連接。
3.2 電氣部分
塔內(nèi)箱式變壓器高低壓兩側(cè)雖已安裝SPD,但是參數(shù)不能滿足該區(qū)域雷電流泄放的要求。
3.3 控制系統(tǒng)
從機(jī)艙到控制箱的4條通訊電纜,共計(jì)32條控制線,屏蔽層只有一端接地,入箱前通訊端口未安裝任何SPD。在控制箱內(nèi),單端屏蔽層接地的光纖將信號(hào)傳導(dǎo)中控室的計(jì)算機(jī)進(jìn)行監(jiān)控。
3.4 等電位連接
風(fēng)電機(jī)組內(nèi)部弱電設(shè)備未按照要求進(jìn)行良好接地,有些連之前等電位接地排上或者虛接。塔內(nèi)設(shè)備各系統(tǒng)之間無(wú)等電位連接或者等電位連接電阻過(guò)大。
3.5 接地電阻
整個(gè)機(jī)組按二類防雷要求設(shè)防,基礎(chǔ)接地加環(huán)形人工接地網(wǎng)做接地設(shè)置。對(duì)于主要以風(fēng)化石為主的高土壤電阻率地區(qū),雖然機(jī)組接地建設(shè)初期使用降阻材料進(jìn)行了降阻處理,然而實(shí)際測(cè)得的風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)接地電阻值超過(guò)10歐姆,因?yàn)榻底鑴┰谑褂靡欢螘r(shí)間后材料變質(zhì)、流失導(dǎo)致部分失效,使得接地電阻值上升,超過(guò)接地要求。
4 結(jié)語(yǔ)
雷擊是影響風(fēng)電機(jī)組乃至整個(gè)風(fēng)電場(chǎng)安全運(yùn)行的重要因素,因此必須加強(qiáng)對(duì)風(fēng)電機(jī)組防雷技術(shù)的研究。通過(guò)本文研究得到如下結(jié)論:
遭受雷擊損壞部位從高到低依次為:電氣系統(tǒng)、風(fēng)輪葉片、控制系統(tǒng)、傳感器;風(fēng)機(jī)遭受直接雷擊、間接雷擊概率分別為27.2%、72.8%。由于各個(gè)風(fēng)場(chǎng)所處的地區(qū)氣候條件、雷電活動(dòng)水平、地質(zhì)條件、區(qū)域環(huán)境等因素差異較大,且我國(guó)風(fēng)電機(jī)組技術(shù)大都是從國(guó)外引進(jìn),在引進(jìn)吸收過(guò)程中,應(yīng)針對(duì)我國(guó)的實(shí)際情況,設(shè)計(jì)出更適合我國(guó)國(guó)情的風(fēng)電機(jī)組,并提出相配的防雷措施,將雷電對(duì)風(fēng)電機(jī)組造成的影響降到最低,最大程度上的利用風(fēng)能資源是我們迫切需要做的。
作者簡(jiǎn)介:劉孝清,寧武縣氣象局,助理工程師,研究方向:氣象。