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技术 | 海上风电结构振动监测

技术 | 海上风电结构振动监测 风电新视界
2024-04-28
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海上风电由于具有风速高、湍流强度小、不占陆地面积等优点,逐渐成为我国沿海地区的重要能源项目。但是,与陆上风电机组相比,海上风机面临的环境更为复杂,不仅需承受机械控制荷载等内部荷载作用,还得承受永无止息的海上风、波浪等随时间和空间变化的外部环境荷载共同作用,有时还可能遭受地震荷载的侵袭。如果对海洋环境的复杂性和随机性以及海上风机的动力响应特性认识不充分,不仅影响海上风电机组的正常运行,降低输出电能质量,加剧风机各零部件的疲劳,缩短机组寿命,并且持续性的风力和波浪力作用在风机结构上,极易产生振动问题,可能导致不可预测的安全事故发生,造成重大经济损失和不良社会影响。因此在分析海上风机的振动特性时,要充分考虑风和海浪对海上风机的作用。塔筒和基础是组成风机的两个重要部分。风机塔筒一般为锥形结构,顶部安装有机舱和叶片,正常运营中的风机塔筒要承受风荷载、机舱和叶片的重力、风机塔筒振动产生的惯性力、风机控制系统运行荷载等多种荷载的共同作用,由于风荷载的随机性,综合其他荷载,塔筒必然发生变形和振动,而这种振动将会造成塔筒结构附加应力,并且会大概率引起塔筒与叶片的共振,从而影响整个风机的稳定性,因此在风机安全监测中振动监测是重中之重。随着新技术的开发和新型材料的使用,海上风电结构在风机叶片、塔架结构和基础结构等各方面的研究已经相对比较成熟。为降低经济成本,提高海上风电效益,风机正朝着大型化、柔性结构的方向发展。目前,我国在海上风机基础结构的设计、实验、及施工等诸多方面的研究尚处于起步阶段,相关经验较为匮乏,开展海上风机安全监测,对全面分析风机结构的寿命及安全性具有重要意义。

:千尧科技

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