“如何与台风并存”是中国海上风电发展面临的重要挑战,其中便包括风机的通信、控制以及防台风问题,借助“北斗卫星通讯方式”,金风科技探索出一种可靠、经济的解决方式。
2022年,搭载支持北斗卫星消息的智能手机问世,具备“捅破天”的卫星通信技术,当使用者身处戈壁荒漠无人区、出海作业遇险、地震救援等无地面网络信号覆盖环境时,可通过北斗卫星短报文通讯技术将文字和位置信息向外发出,与外界取得联系,获取救援。
其实,早在2020年金风科技海上风力发电机组就用上了“捅破天”的卫星通讯技术。在茫茫大海中没有网络的情况下,利用“北斗卫星通讯方式”远程控制海上的风力发电机组及配置的抗台柴油发电机,让其进入“抗台风模式”控制风机偏航,*大限度避免台风对风机的破坏,让机组在上电前没有网络的情况下也可以应对台风威胁。
一.注意(WBJD2000钳型接地电阻试验仪简便方便实用)
感谢您购买了本公司的单钳口接地电阻测试仪,为了更好地使用本产品,请一定:
——详细阅读本用户手册。
——遵守本手册所列出的操作注意事项。
任何情况下,使用本钳表应特别注意事项。
注意本钳表所规定的测量范围及使用环境。
注意本钳表面板及背板的标贴文字。
开机前,扣压扳机一两次,确保钳口闭合良好。
开机自检过程中,不要扣压扳机,不能钳任何导线。
自检过程中显示“CAL6、CAL5、CAL4…CAL0、OLΩ”。
必须自检完成,显示“OL Ω”符号后,才能钳测被测对象。
钳口接触平面必须保持清洁,不能用腐蚀剂和粗糙物擦拭。
避免本钳表受冲击,尤其是钳口接合面。
危险场合,强烈推荐选用本公司的防爆型单钳口接地电阻测试仪。
本钳表在测量时会有蜂鸣声,这是正常的。
长时间不用本钳表,请取出电池。
拆卸、校准、维修本钳表,必须由有授权资格的人员操作。
由于本钳表原因,继续使用会带来危险时,应立即停止使用,并马上封存,由有授权资格的机构处理。
二.简介(WBJD2000钳型接地电阻试验仪简便方便实用)
WBJD2000钳形接地电阻测试仪是传统接地电阻测量技术的重大突破,广泛应用于电力、电信、气象、油田、建筑及工业电气设备的接地电阻测量。
WBJD2000钳形接地电阻测试仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,可靠快速、使用简便。
WBJD2000钳形接地电阻测试仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为WBJD2000钳形接地电阻测试仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。
WBJD2000钳形接地电阻测试仪特别适宜于扁钢接地的场合。
三.规格(WBJD2000钳型接地电阻试验仪简便方便实用)
1. 量限及准确度
2.技术规格
电 源: 6VDC(4节5号碱性干电池) 工作温度:-10℃-55℃
相对湿度:10%-90% 液晶显示器:4位LCD数字显示,长宽47×28.5mm
钳口张开尺寸:28mm 钳表质量(含电池):1160g
钳表尺寸:长285mm、宽85mm、厚56mm 保护等级:双重绝缘
结构特点:钳口方式 量程换档:自动
外部磁场:<40A/m 外部电场:<1V/m
单次测量时间:1秒 电阻测量频率:>1KHz
电阻测量*高分辨率:0.001Ω 电阻测量范围:0.01-200Ω
四.钳表结构(WBJD2000钳型接地电阻试验仪简便方便实用)
1. 液晶显示屏
2. 扳机:控制钳口张合
3. 钳口: 65×32mm
4. POWER键:开机/关机
5. HOLD键:锁定/解除显示
五.液晶显示(WBJD2000钳型接地电阻试验仪简便方便实用)
1.液晶显示屏
⑴. 电池电压低符号
⑵. 电阻单位
⑶. 数据锁定符号
⑷. 钳口张开符号
十进制小数点
4位LCD数字显示
2.特殊符号说明
⑴.钳口张开符号,钳口处于张开状态时,该符号显示。此时,可能人为扣压扳机;或钳口已严重污染,不能再继续测量。
⑵.电池电压低符号,当电池电压低于5.3V,此符号显示,此时不能保证测量的准确度,应更换电池。
⑶. “OL Ω”符号,表示被测电阻超出了钳表的上量限。
⑷. “L0.01Ω”符号,表示被测电阻超出了钳表的下量限。
3.显示示例
⑴.——钳口处于张开状态,不能测量
⑵.——被测回路电阻小于0.01Ω
⑶.——被测回路电阻为:5.1Ω
⑷.——被测回路电阻为:2.1Ω
——锁定当前测量值:2.1Ω
台风是生成于热带或副热带海洋面且极速旋转的大气涡旋,其中超强台风瞬间阵风风速超过51m/s,具有很强的破坏力。台风对海上及沿海山地地区风电场的影响特征包括极端风速、突变风向和非常湍流等,这些因素单独或共同作用使风电机组不同程度受损。当台风造成的瞬时风速,湍流强度和入流角超过受损风机的设计制造标准,将给风电机组的可靠运行带来极大挑战。
登陆我国大陆的台风以台风和强热带风暴为主,占比达到20.09%和26.25%,7月-10月是台风高发期。例如2014年超强台风“威马逊”,其阵风风速达到66.7
m/s,横扫菲律宾、中国和越南,多个风电场发生严重事故,给客户和主机厂家造成极大损失。
“如何与台风并存”是中国海上风电发展面临的重要挑战,欧洲也没有成熟的经验可借鉴。目前海上风力发电机组安装完成后,风电场的海缆和电力系统并不能第1时间连接到单台风力发电机组而使其会在一段时间内处于断电状态。
此外,在风电场运营期间也会有定期海缆巡检或偶然的海缆故障导致的停电维修等需求。在这些时间内风力发电机组因为失电且离岸较远而无法与控制中心进行通信。如果台风在这段时间来袭,风力发电机组无法受远程控制中心的监控及控制,将面临受损风险。因此,研究海上风力发电机组在未上电窗口期的通信、控制以及防台风技术是中国海上风电向深远海发展的迫切需求。
因此,从2020年起金风科技就在不断探索和研究解决这一问题的办法。我们需要一种可靠的、经济的通讯方式,且*好不要改变风机主要的硬件和软件设计便于远程控制,同时还需要现场操作便捷。
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