海上风电场预防性运行维护技术研究.docx
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1、【摘要】随着我国海上风电装机量越来越大,且海上风电可达性较差,传统的运维方式已无法满足要求,预防性运行维护技术在海上风电场管理中将会发挥越来越重要的作用,也代表了海上风电运行维护技术未来发展的方向。本文阐述了故障预警模型、基于模糊综合评价算法的健康模型、基于贝叶斯网络算法的智能故障诊断模型、运维窗口期推荐系统和海上风电场运维管理系统等预防性运行维护技术及在大型海上风电场的应用。通过以上技术的实施,降低了机组的故障率,提升了机组的发电量,提高了风电场运维人员处理故障的效率,降低了海上风电场整体运维成本。【关键词】预防性运行维护、故障预警模型、健康模型、智能故障诊断模型、抗台风策略、运维窗口期推荐
2、系统、运维管理系统一、海上风电场运行维护的现状及趋势根据最新的统计数据,截止到2018年9月份,我国海上风电累计装机超过300万千瓦。目前国内沿海主要的海上风电大省均已推出明确的海上风电发展指导建议,并且拥有明确的海上风电建设规划。各整机厂商也开始积极投入海上风电,海上风电项目发展不断加速。我国风电发展“十三五”规划提出,到2020年海上风电装机容量达到500万千瓦。未来海上风电的发展空间会更加广阔。随着装机容量的增加,海上风电机组的运行维护越来越重要。海上风电由于其特殊的地理条件,盐雾浓度高,湿度大,在设备运行的可靠性方面有较高的要求。与陆上风电场相比,海上风电场的运行维护更加困难,如风、浪
3、、潮汐,让运维设施难以靠近风力发电机组,从而使机组不得不面临更长的停机时间及更低的可利用率。有统计资料表明,陆上和海上风电机组的维护费用占到各自风场收入的10%15%和20%35%左右。海上风电场的运维成本远远高于陆上风电场。目前风电机组的维修模式主要是定期维护和故障检修。这两种检修模式应用到海上风电,由于海上运维窗口期的不确定性,运维可达性差,海上作业耗时长,作业难度大,会造成机组的长期停机。这就需要在海上风电场采用基于机组状态的预防性运性维护的方式开展运维工作。二、海上风电场预防性运行维护的典型应用为了采用预防性运行维护技术提高海上风电机组运行的可靠性,开展了故障预警模型、基于模糊综合评价
4、算法的健康模型、基于贝叶斯网络算法的智能故障诊断模型、运维窗口期推荐系统和海上风电场运维管理系统等多项工作,本章节分别进行介绍。(一)基于大数据的故障预警模型应用充分挖掘风电机组运行数据,通过专家经验、数据统计和机器学习等多种方法开发机组故障预警模型,在故障萌芽状态时及时处理,降低运维成本,延长设备寿命。例如机组出现由于温控阀寿命耗尽导致齿轮箱润滑油油温偏高,主控系统根据油温自动限功率,则机组在额定风速以上时就会存在不满更0*CW4KAO48121620RUtm)图1更换温控阀前后功率曲线对比通过建立齿轮箱润滑油温度异常的预警模型,可以对以上问题进行预警。当机组处于并网状态时,同一个时刻,对风
5、场所有机组的功率进去区间划分。对同一个功率区间的机组的齿轮箱润滑油温度平均值做箱线图分析,连续异常持续一定时间的机组即判断为异常。对机组运行数据进行实时监控,并将预警的结果推送到现场运维智能管理系统上,通过预警排查工单的方式及时指导现场运维人员进行针对性排查。排查工单中会包括具体排查的内容,现场运维人员反馈排查内容的准确性,形成对预警模型的迭代优化。(二)基于大数据的机组健康模型应用利用模糊综合评价等算法,建立风机运行状态评估模型,并集成到大数据平台上。可对实时传输的数据进行处理分析,输出各关键部件和风机整机良好、合格、注意和严重等4种状态,从而实现了对风机整机及各关键部件VM145.44%良
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- 关 键 词:
- 海上 电场 预防性 运行 维护 技术研究