低温环境下风力机液压系统故障分析及优化.pdf
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1、QIN JieHydraulics Pneumatics&Seals/No.4.2024doi:10.3969/j.issn.1008-0813.2024.04.015低温环境下风力机液压系统故障分析及优化秦杰(榆林轩能新能源有限公司,陕西榆林7 19 0 0 0)摘要:风电机组液压系统为各制动系统提供刹车所需动力来源,是风电机组的重要组成部分之一,该系统对风电机组的安全运行起着关键作用。针对北方某风电场风电机组在冬季低温环境下运行中,批量出现液压系统压力低这一故障,对风电机组液压系统原理进行了阐述,并以液压系统压力低为顶事件建立故障树对引发故障的可能原因进行分析。基于故障树分析,对可能的故障
2、点逐一进行排查,最终定位故障原因为低温环境下液压泵吸油不畅导致液压系统建压失败。对于产生故障的原因,在保障原有性能的基础上,提出了优化解决措施,并经试验和验证,问题得以解决。通过该案例,可以为后续风电机组液压系统的故障处理和维护提供一定的参考。关键词:风电机组;液压系统;故障分析;优化中图分类号:TH137Abstract:The hydraulic system is one of the important components of the wind turbine,which plays a key role in the safe operation of the windturbi
3、ne as the power source of the braking system of the wind turbine.In this paper,the principle of the hydraulic system is explained,and afault tree is established for the preliminary analysis of the cause of the fault with the low pressure of the hydraulic system as the top event.Based on this,the cau
4、se of the failure was analyzed and the possible failure points were investigated,and the cause of the failure was finallylocated as the failure of the system pressure building due to the poor suction of the hydraulic pump in the low temperature environment.For thecause of the failure,on the basis of
5、 ensuring the original performance,the optimization measures were proposed,and the problem was solved bytesting and verifying that the system pressure was normal.Key words:wind turbine;hydraulic system;failure analysis;optimization0引言风力发电方式具有无污染、绿色、可再生等优点。在国家政策的引导下,风电机组装机数量不断提高,已逐渐成为实现双碳目标的重要力量。风电机组
6、大多选择建造在风能资源丰富的北方和山地,工作环境恶略。随着机组结构的日益复杂和风力的不确定性,风电机组需要经受各种复杂工况的考验,在后期复杂的交变载荷和冲击载荷作用下,常发生各种影响机组正常运行的故障和部件损坏 1-2 。收稿日期:2 0 2 3-0 5-15作者简介:秦杰(19 8 8-),男,山西忻州人,工程师,学士,现从事风电场管理、风电机组故障诊断等方面的研究。文献标志码:A文章编号:10 0 8-0 8 13(2 0 2 4)0 4-0 10 1-0 4Failure Analysis and Optimization of Hydraulic System for WindTurb
7、ine Under Low Temperature Environment(Yulin Xuanneng New Energy Co.,Ltd.,Yulin 719000,China)障的原因予以分析 4-5。地处内蒙东北部某风电场,在12 月底的冬季低温环境下(室外平均气温达到-3 5)运行时,机组出现了批量性液压系统故障,故障主要集中在:液压系统压力低和液压泵打压时间过长。针对液压系统这一故障,对可能引发这一故障的原因建立了故障树进行分析,通过故障树展示的各事件之间因果关系,对各个可能出现的故障部位进行逐一排查和梳理,最后定位了101风电机组液压系统的主要作用是为机组制动系统提供动作所需要
8、的工作压力,是风电机组正常运行不可缺失的一部分。液压系统主要为偏航刹车制动和高速轴刹车、风轮锁驱动装置提供所需工作压力 3 。液压系统发生故障后将直接导致风电机组无法正常工作或发生事故,因此有必要对风电机组液压系统出现故液压气动与密封/2 0 2 4年第4期液压系统故障原因,提出了对应的解决方案。1液压系统工作原理和故障分析1.1结构组成和工作原理风电机组液压系统的主要作用是为机组各制动系统提供动作所需要的工作压力,这些功能由一个液压系统完成,系统集成度较高 6-7 。液压系统主要组成部分是液压站和各制动回路,液压站负责提供稳定的工作压力给各制动模块,包括高速轴刹车部分、风轮锁定装置、对风偏航
9、模块。图1展示为某型风电机组液压制动系统各模块工作原理简图,在整个液压系统主回路中由很多部件组成,如滤芯、油泵等,其中重要的辅助部件是压力传感器和蓄能器,当液压泵打压或者系统出现泄漏时,蓄能器具有防止系统超过额定压力和补偿系统压力损失,稳定系统工作压力的功能;压力传感器安装在系统主回路中,随时监测系统压力是否为额定工作压力,当压力传感器监测到系统压力低于额定工作压力时,主控发出信号启动液压泵为系统补充压力,当压力传感器监测到系统压力达到额定压力时,停止液压泵工作,具体液压系统压力控制流程图见图2。偏航制动9.115barM1-79.39.49.12P要求偏航系统处于完全制动状态;当机组对风偏差
10、超过控制策略设定值,机组需要对风时,为了保证风电机组对风偏航工作平稳和偏航精度,要求液压系统为制动器提供一定的阻尼压力,此时为阻尼运行状态;当机组处于手动状态进行手动偏航或者机组在正常对风时,偏航系统驱动机舱旋转一定角度超过扭缆极限角度,需要通过反转来解缆时,此时偏航制动回路释放压力,偏航刹车夹钳制动状态解除。压力设主控定值PLC压力传感器制动系统图2 液压系统压力控制流程高速轴刹车回路的动作逻辑:一种是风电机组处于紧急停机模式下,另一种是机组出现故障需要将旋转部件锁定时,此时需要投入高速轴刹车,确保传动系统和风轮处于静止状态,液压系统提供工作压力推动高速轴刹车夹钳夹紧刹车盘,保证人身安全。1
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