风力发电机组安全系统(风电机组课件)_第1页
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文档简介

1安全保护系统2雷电安全保护

风力发电机组的安全运行3运行安全保护

理解风力发电机组安全保护系统的组成及各部分的作用4控制系统保护

5接地保护6超速保护安全保护系统

安全保护系统分三层结构:计算机系统(控制器),独立于控制器的紧急停机链和个体硬件保护措施。安全保护雷击保护的原因:多数风力发电机组都安装在山谷的风口处、山顶上、空旷的草地、海边海岛等,易受雷击。

安全保护系统雷击保护安全保护系统雷击保护根据风场统计数据表明,雷击事故中的40%~50%涉及到风电机控制系统的损坏,15%~25%涉及到通讯系统,15%~20%涉及到风力发电机组叶片,5%涉及到发电机。雷击保护的原因:多数风力发电机组都安装在山谷的风口处、山顶上、空旷的草地、海边海岛等,易受雷击。

安全保护系统雷击保护根据风场统计数据表明,雷击事故中的40%~50%涉及到风电机控制系统的损坏,15%~25%涉及到通讯系统,15%~20%涉及到风力发电机组叶片,5%涉及到发电机。雷击保护的原理:使机组所有部件保持电位平衡,并提供便捷的接地通道以释放雷电,避免高能雷电的积累。安全保护系统雷击保护根据风场统计数据表明,雷击事故中的40%~50%涉及到风电机控制系统的损坏,15%~25%涉及到通讯系统,15%~20%涉及到风力发电机组叶片,5%涉及到发电机。雷击保护的原因:多数风力发电机组都安装在山谷的风口处、山顶上、空旷的草地、海边海岛等,易受雷击。

雷击保护的原理:使机组所有部件保持电位平衡,并提供便捷的接地通道以释放雷电,避免高能雷电的积累。安全保护系统雷击保护雷击保护的原理:使机组所有部件保持电位平衡,并提供便捷的接地通道以释放雷电,避免高能雷电的积累。机舱的保护叶片的保护控制系统的保护钢结构的机舱底座,为舱内机械提供了基本的接地保护。安全保护系统雷击保护机舱的保护避雷针

:主要由接闪器、引下线、接地体和支持物四部分组成。

安全保护系统雷击保护机舱的保护避雷针

:主要由接闪器、引下线、接地体和支持物四部分组成。

内部防雷(过电压)保护系统

等电位汇接

隔离

过电压保护设备在机舱上的处理器和地面控制器通信,采用光纤电缆连接;对处理器和传感器,分开供电的直流电源

安全保护系统雷击保护叶片的保护雷击保护的原理:使机组所有部件保持电位平衡,并提供便捷的接地通道以释放雷电,避免高能雷电的积累。机舱的保护控制系统的保护钢结构的机舱底座,为舱内机械提供了基本的接地保护。叶尖上安装雷电接收器。安全保护系统雷击保护叶片的保护安全保护系统雷击保护雷击保护的原理:使机组所有部件保持电位平衡,并提供便捷的接地通道以释放雷电,避免高能雷电的积累。机舱的保护叶片的保护控制系统的保护钢结构的机舱底座,为舱内机械提供了基本的接地保护。叶尖上安装雷电接收器。利用过压保护器保护控制部分的电子器件免受高压损坏。安全保护系统运行安全保护大风安全保护参数越限保护过压过流保护震动保护开机关机保护风速达到25m/s(10min)即为停机风速,机组必须按照程序安全停机。当数据达到限定值时,控制系统根据设定好的程序进行自动处理。采用隔离、限压、高压瞬态吸收元件、过流保护器。机组应设有三级震动频率保护。安全保护系统控制系统保护紧急停机安全链保护

微机控制器抗干扰保护系统的紧急安全链是独立于计算机系统的硬件保护措施,也是计算机系统的最后一级保护措施,即使控制系统发生异常,也不会影响安全链的正常动作。分为交变脉冲干扰和单脉冲干扰两种,以电或磁的形式干扰控制系统。掉电往往出现在天气恶劣、风力较强时,紧急停机将会对风力发电机组的寿命造成一定影响。

电网掉电保护安全保护系统控制系统保护电网掉电保护掉电--彻底失去电源产生原因:

雷击电力传输电缆故障自然灾害等在控制系统电源中加设在线UPS后备电源。安全保护系统控制系统保护电网掉电保护在控制系统电源中加设在线UPS后备电源。正常工作时滤波器电池(充电中)+-逆变器DCAC电池充电器AC/DC负载转换开关浪涌电压吸收器市电供电安全保护系统控制系统保护电网掉电保护在控制系统电源中加设在线UPS后备电源。电池工作时滤波器电池(充电中)+-逆变器DCAC电池充电器AC/DC负载转换开关浪涌电压吸收器市电供电安全保护系统接地保护主要作用

保证电器设备安全运行防止设备绝缘被破坏时可能带电,以致危及人身安全保护装置迅速切断故障回路,防止故障扩大安全保护系统主要作用

主要方式

保护接地

保护接零

工作接地

外壳对地电压限制在安全电压以内,防止人身触电事故。促使熔体在允许时间内切断故障电路,以免发生触电事故。降低人体的接触电压,迅速切断故障设备。接地保护安全保护系统超速保护风力发电机组通过三种不同的方法防止机组系统过速,三种方法相互独立并且都能使机组动作确保机组的安全

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