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[銅包鋼絞線]風力渦輪機內的防雷點
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  隨著單位容量和風力渦輪機尺寸的增加,風電場運行安全問題日益受到關注。影響風電場運行安全的諸多因素中,閃電是一個重要方面。文在對風力發電機組防雷研究成果的基礎上,探討了風力發電機組的防雷過程,損傷機理和防雷措施。力發電機浪涌保護浪涌保護簡介科學技術的快速發展具有提高風力發電機組單位容量的作用,銅包鋼絞線以增加輪轂高度和輪轂直徑,風力渦輪機安裝位置是雷擊的首選通道,并且大量敏感的電氣和電子設備集中在風扇內。靂引起的破壞將非常重要。此,必須為風力渦輪機的電氣和電子設備安裝完整的防雷系統。電對風力渦輪機的損壞雷電對風力渦輪機的損壞風力渦輪機通常非常暴露且非常高,因此整個風力渦輪機都會受到直接雷擊的威脅。閃電直接擊中的概率與物體有關。度的平方是成比例的。瓦風力渦輪機的葉片高度超過150米,因此風扇的葉片部分特別容易受到雷擊。扇內部集成了大量的電氣和電子設備,可以說我們通常使用的幾乎所有電子元件和電子設備都可以在風力渦輪機中找到它們的應用,例如開關設備,發動機,控制等逆變器,傳感器,執行器和相應的總線系統。些設備集中在一個小區域。無疑問,浪涌會對風力渦輪機造成相當大的損害。下風力渦輪機數據由若干歐洲國家提供,銅包鋼絞線包含4,000多臺風力渦輪機的數據。1總結了德國,丹麥和瑞典的這些事故。電對風力渦輪機造成的損壞平均每年每100個單元損壞3.9到8次。統計,在北歐國家的風力渦輪機中,每100個單位中有4到8個單元每年都被閃電損壞。該注意的是,盡管損壞的部件不同,但控制系統部件的閃電造成的損壞占40%至50%。種類型的損壞通常是由雷擊造成的:首先是雷擊直接損壞,然后雷擊沿著信號線,電源線或其他金屬線侵入設備連接到設備。三,設備接地體產生高瞬時電位,在被雷擊時形成地電位“計數器”;第四,由于安裝方法或安裝位置錯誤,設備因電場和磁場分布而損壞。部防雷措施防雷區概念是規劃風力渦輪機完整防雷的基礎。是結構空間的概念性方法,旨在在結構內創建穩定的電磁兼容環境(圖1)。構內不同電氣設備的電磁干擾容量的大小決定了這種空間電磁環境的要求。為一種保護措施,防雷區的概念當然包括將電磁干擾(傳導和輻射干擾)降低到防雷區邊緣的可接受水平,從而得到保護。構的一部分被細分為不同的防雷區。
  定于防雷區劃分的結果與風力渦輪機的結構有關。考慮了該結構的結構形式和材料。過調整保護裝置和安裝電涌保護器,當防雷區進入1區和電氣電子設備時,防雷區0A區的雷電影響大大減小。

風力渦輪機內的防雷點_no.178

  力渦輪機可以無干擾地正常運行。部防雷系統包括減少區域內雷電的電磁效應的所有設施。主要包括用于防雷的等電位連接,屏蔽措施和電涌保護。有防雷功能的等電位連接具有防雷功能的等電位連接是內部防雷系統的重要組成部分。電位連接可有效抑制雷電引起的電位差。防雷等電位連接系統中,所有導電元件相互連接以減小電位差。設計等電位連接時,必須根據標準考慮連接的最小橫截面。整的等電位連接網絡還包括金屬線和電源線和信號線的等電位連接,必須通過雷電流保護裝置連接到主接地總線。護措施可以減少電磁干擾。
  于風力渦輪機結構的特定性質,如果在設計階段期間可以考慮屏蔽測量,則可以以較低的成本實現屏蔽裝置。艙應由一個封閉的金屬外殼組成,并在開關柜內安裝適當的電氣和電子部件,以提供良好的保護。架底座和機艙的各種設備之間的電纜必須具有外部金屬屏蔽。了抑制干擾,只有當電纜屏蔽的兩端連接到等電位連接帶時,屏蔽層才能消除電磁干擾。了采用保護措施抑制輻射干擾源外,過電壓保護還要求對防雷區邊界進行干擾采取相應的保護措施,以便電氣和電子設備電子設備可以可靠地運行。須在防雷區0A,1的邊緣使用電涌放電器,這可以在不損壞設備的情況下傳導大量的雷電流。些避雷器也稱為雷電流保護器(I類避雷器),它可以限制接地金屬裝置與電源和信號線之間的閃電引起的高電位差,并限制它們。安全范圍。面。電流保護器最重要的特點是它可以根據脈沖波形測試10 /350μs承受雷電流。于風力渦輪機,在0A線的極限,1的防雷是400 / 690V電源側。防雷區和隨后的防雷區,只存在最小的能量脈沖電流,這種類型的脈沖電流是由外部感應過電壓或自產生的過電壓產生的。系統內部。對這種類型的脈沖電流的保護裝置被稱為電涌保護器(II類電涌保護器)。用8 /20μs的脈沖電流波形進行測試。能量協調的角度來看,避雷器必須安裝在避雷器的下游。慮到流量,例如電話線,導體上的雷電流必須估計為5%,而對于防雷系統III / IV,則為5 kA(10 /350μs) 。論雷電能量非常重要,雷擊方法復雜,合理,適當的防雷措施只能減少損耗。有突破和應用更多新技術才能充分保護和利用閃電。風力系統防雷程序的分析和討論應主要考慮風力發電機組接地系統的設計,因為中國的風能在各種地質特征中起著重要作用。
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