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铜包钢绞线:风电场防雷技术的设计原则和实施方法
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  风力涡轮机的工作环境处于风力发电很重要的自然环境中,并且将不可避免地遭受自然灾害,其中最重要的是闪电。

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  前,风力发电机组的容量稳步增加,车轮直径和轮毂高度也增加,闪电风险无形地被放大。雷击的情况下,雷电释放的能量不仅会导致发电机的绝缘故障,还会导致电力。备叶片损坏和控制部件燃烧也可能对工人造成伤害。此有必要对防雷工程的设计进行控制,本文主要介绍风力发电机防雷技术的设计原则和实施方法。键词风力机;防雷技术;设计原则;跑道编号CLC TM614文件识别码A项目编号1674-6708(2013)91-0048-02简介风能是现代社会中最发达的可再生能源资源,生产风电是人与自然和谐发展的重要体现近年来,中国风电产业发展很快,但由于发展时间比其他国家相对较短发达国家,中国的风力发电在发展过程中仍然存在差距。

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  力涡轮机的工作环境处于风力发电很重要的自然环境中,并且将不可避免地遭受自然灾害,其中最重要的是闪电。前,风力发电机组的容量稳步增加,车轮直径和轮毂高度也增加,闪电风险无形地被放大。雷击的情况下,雷电释放的能量不仅会导致发电机的绝缘故障,还会导致电力。备叶片的损坏和控制部件的燃烧也会造成工人的伤亡。形复杂,易受中国许多地区的雷暴影响,因此有必要做好工作。少闪电对风力涡轮机的影响。学合理的防雷工程概念。计原则和实施方法雷电厂雷电防护项目雷电厂雷电防护项目是一项系统工程,包括直接防雷,防雷击感应雷电,屏蔽测量,等电位联结测量和避雷器。了满足各部件的防雷要求,风力发电机的综合防雷工作必须包括三个系统的外部防直接防雷系统,连续等电位保护装置和过压保护。为风力发电厂设计防雷项目时,必须遵循全球管理,全球规划和多重保护的原则,以便将内部防雷措施与防雷措施相结合。部闪电确保最先进的技术,安全性,可靠性,经济合理性和简单的维护。于防雷设计的特定部分,可以在以下方面进行:外部防雷系统设计)雷电防雷一般来说,大型风力发电机的高度大于70米,安装区域也位于山区,海边或附近。
  沙漠中,它容易受到雷击。片位于整个发电机组的顶部,是最易受攻击的部件。
  片包括没有点阻尼器的叶片和用于叶片的带衬垫叶片没有减震器。片可在其端部设置有金属导体或铜网织物,以放置在玻璃纤维的待倾斜表面上,并嵌入在脚的金属凸缘中。
  片和刀片的铜线形成防雷接收器。具有端部阻尼器结构的叶片的情况下,叶片组件被分成两部分,闪电接收器可以通过杆的杆连接到端部阻尼器的线。'阻尼器,从而发挥防雷作用。动机室内的防雷许多风力涡轮机制造商安装适用的防雷和防雷装置。们被称为避雷针。动机室的主框架直接连接到避雷针并位于叶片上方。速计具有防雷保护功能,可以快速防止接地网上的直接雷击,防止机舱被雷击损坏。计用于接地网防雷的接地网位于混凝土基础周围。常,接地栅格除了铜导电环之外还包括许多铜环线,铜导电环连接到塔的相对位置。地控制器连接到连接点,并且一些设计在塔架的底座和铜导体之间具有环形导体,以进一步增强阶跃电压。
  果风扇处于高阻力区域,则地网的延伸必须符合相关要求。对内部闪电)的等电位连接的保护系统的设计连接叶片,风速计和避雷导体到équipotentiel.Choisissez适当大小的发动机室的金属成分,如发电机,主轴承,传动箱,液压站等连接接地编织层,将其连接到机舱的主机架,并配置封闭的金属外壳,将其连接到等电位联结,铜包钢绞线使本地电压不会太高,并且可以平衡每个点的电位。缘设计为了获得最佳防雷保护,中央控制器和驾驶室控制器通信必须通过光纤连接,以产生无线电和电视隔离效果。流为电源供电以实现电源隔离的效果,隔离变压器用于电源。
  压过压保护当控制信号电缆端子,电子模块组件等时,必须同时使用防雷装置。雷击防雷装置的设计必须严格按照风力发电机的电气图和防雷区的相应标准进行。

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  磁屏蔽由于风力发电机是一个强大的塔,紧凑性很大,控制系统,信息系统和发电机靠近塔壁,阻碍了水平轴,风轮和发电机的发动机室。动机室和发电机组中的控制系统也可能在发动机室中受到高电位反击,并且在塔的控制和供电过程中,也将遭到闪电的反击。此,继电保护,控制系统,励磁系统,计算机系统和发电机组的通信系统都需要一个过电压保护装置。号和电源电路的过压保护装置必须安装在驾驶室,接地转换器和与主电源相连的机柜之间。了屏蔽电缆外,控制柜位于电源管的顶部。必须进入地铁管以减少电缆。击率确保更好地保护均衡系统,旁路,接地,屏蔽等。护机舱内部机柜防雷必须严格遵守机房内不同机柜的输入和输出线路要求。计基于评估结果。雷等级根据使用性质确定。三个水平过电压的保护装置被安装在一楼使用switchéquipement.Le型浪涌保护器和所述第二级和第三级使用电涌保护限制每个保护器的tension.Les参数必须按照现行规定执行。小值第一级的放电电流In≥15KA,第二级的放电电流In≥40KA,第三级的放电电流≥20KA。
  考文献[1]郑鹏鹏,风电场防雷特性,福建电力电工[期刊论文],2006,12(30)。[2]孙曙光,张德生,林明。序分析与讨论[期刊论文]。龙江科技信息,2010,2(25)。
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