铜陵海上风电工程配套设备运输
海上风电机组的结构形式类似简易海上平台,其主要组成部分包括:叶片、轮毂、机舱、塔架和基础。海上风电机组和陆上风电机组从结构形式上来看,它们的较大差别在于基础形式,具体采用何种形式,需要根据风电机场的水文和地质条件确定。已建的海上风电机组依安装方式不同主要分为海上分体安装和海上整体安装。两种安装方法都要求安装安全和海上作业时间短。海上分体吊装就是在海上将风机的各个部件安装在一起。由于海上风浪大、风机很高,给海上起重作业和安装带来很大的难度,为了提高安装效率,仍然考虑尽可能在陆地上组装风机部件,以减少起吊次数和高空安装作业工作量。考虑到海上风电设备单件重量大的特点,通常采用多用途重吊杂货船运输。铜陵海上风电工程配套设备运输
海上风电的机型较陆上风电的机型更大,同一地区的扫风面积更大、可利用的风能越多,海上风机的发电容量更大。以10兆瓦风电机组为例,机组轮毂中心高度距海平面约115米,相当于40层居民楼的高度,风机叶轮直径185米,相当于3台波音747并排的宽度,风轮扫风面积相当于3.7个标准足球场,满发时一小时可以发一万度电。沿海地区是电力负荷中心,电网结构较完善,基础设施建设较好,不需要远距离的电力传输,易对海上风电进行消纳。海上风电的设计和建设过程中,必须考虑海上恶劣自然条件和环境条件的影响,例如海洋地质条件、盐雾腐蚀、波浪荷载、海冰冲撞、台风破坏等。铜陵海上风电工程配套设备运输海上风电机组的主要组成部分包括叶片、轮毂、机舱、塔架和基础。
在海上风电工程中,发电机本体设计首先要根据工作环境确定电机结构类型。双馈式发电机稳定性高、风能利用率高并网安全便捷,但齿轮箱的存在使故障率较高;直驱永磁同步发电机组无励磁损耗提高了效率,可改善电网功率因数,取消了齿轮箱,可靠性高,但外径大,对机舱的空间要求高。因此,要权衡各方面因素选择适合于海上工作环境的发电机。在直驱式发电机基础上安装一级或二级升速齿轮箱构成半直驱发电机,既可以降低风机故障率,又可减小体积,便于机舱的设备布置,性能优越,是一个值得关注的亮点。
海上风电施工:升压站平台基础采用四桩导管架结构,沉桩后调平导管架并注浆,施工流程为:导管架沉放-钢管桩沉放-调平与灌浆-上部平台整体安装。升压站安装先把浮式起重船拖航进点、布锚,再把装载升压站的方驳整体拖航进点、布锚,用自制吊架水平吊起升压平台,起重船绞锚移船,趁平潮缓慢对位安放。上部平台海上安装前,对已完成施工的升压站基础进行复测,确保升压站基础的平面位置和桩管的相对高差符合上部平台的安装要求。上部平台安装全过程中,上部平台4个平台腿底部的水平和竖向加速度不得大于0.2g。用于上部平台海上安装的焊条经检验合格后才能使用,焊条需按厂家要求进行烘干,且烘干次数不超过两次,禁止使用受潮、生锈、受油和脏物等污染的焊接材料。施工前,对所有施工人员进行技术交底,并签字确认后存档。施工前,作业人员试运行相关设备,确保设备状态良好。施工过程中,技术人员、质检员加强对施工点的检查,加强现场监督指导。坡口两侧30~50mm范围内的油污、油漆、铁锈、毛刺等杂物应该清理干净。专业运维船全回转推进,耐波性好,靠泊能力强,抗风浪强。
在海上风电工程中,大型直驱/半直驱永磁风力发电机是海上风电的发展方向。大型永磁发电机设计主要包括电磁设计和机械结构设计两大部分。电磁设计即根据性能要求确定电负荷、绕组形式磁极、槽尺寸等。因运行环境的改变,大的经验系数不再适用,需不断校核研究提出新的计算方法。此外,过大的齿槽转矩可能使发电机无法在预定风速启动,并造成转矩波动,目前可采用分数槽绕组、极槽配合、斜极或斜槽、半口槽等方法来适当减小齿槽转矩,达到降低电机启动风速的目的。不同形式磁极的磁通谐波含差异较大。同半径等圆弧瓦片状磁极产生的磁通波形较接近正弦,谐波含量少,是理想的磁极形式。风机的主转子直径需要约200米,主转子外缘速度达到56米/s。深圳海上风电工程配套设备生产
相比陆上风电,海上风电具有资源更丰富、土地资源更节约、发电利用小时数更高等优点。铜陵海上风电工程配套设备运输
海上风电设备的重大件通常采用滚装上下船方式,海上风电设备的场内运输多采用模块车完成,亦可采用模块车直接滚装上船的方式进行装船作业,龙门架吊装是指采用龙门起重机在船舶顶部进行吊装作业。该种作业方式要求较高,需在挖入式港池或两侧有突堤的港池两侧铺设轨道方能实现。单个龙门架的起重能力可达左右,对于风机单桩等大尺度、大重量构件,可以采用台龙门架同时进行吊装作业。该做法效率高、经济性强。海上风电设备组件单件尺寸大,通常在堆场中露天堆存,等待成套成批集中出运。考虑到不同组件通常由不同厂家生产,且对堆场尺寸、荷载需求均有所不同,因此常将码头的堆场划分成若干区域,每个区域内堆存同类型的组件。铜陵海上风电工程配套设备运输
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