Suzhou Electric Appliance Research Institute
期刊号: CN32-1800/TM| ISSN1007-3175

Article retrieval

文章检索

首页 >> 文章检索 >> 最新索引

海上风机塔筒用开关设备设计需求分析

来源:电工电气发布时间:2025-04-27 13:27 浏览次数:12

海上风机塔筒用开关设备设计需求分析

吴洁月,张胜蓝
(库柏电子科技(上海)有限公司,上海 201201)
 
    摘 要:风电机组开关设备安装于风机塔筒中,属于有气候防护场所长期服役的装备。从环境条件、绿色环保、间隔布置、运输安装、功能要求、紧凑设计和运行维护等角度,结合海上风电技术的发展方向,逐一分析了海上风机塔筒用开关设备开发的各项需求,确定其包括开关设备额定电压选择、防腐设计等技术路线,对风电机组电气主回路投切、控制和有效保护提供了参考。
    关键词: 海上风电;塔筒;开关设备;额定电压;防腐设计
    中图分类号:TM614     文献标识码:B     文章编号:1007-3175(2025)04-0046-07
 
Requirements Analysis of Switchgear Design for Offshore Wind Turbine Tower
 
WU Jie-yue, ZHANG Sheng-lan
(Cooper Electronic Technologies (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai 201201, China)
 
    Abstract: Wind turbine switchgear is installed in the wind turbine tower, which belongs to the equipment for long-term service in climate-protected places. From the perspectives of environmental conditions, green environmental protection, spacing arrangement, transportation and installation, functional requirements, compact design and operation and maintenance, combined with the development direction of offshore wind power technology, this paper analyzes the various requirements for the development of switchgear for offshore wind turbine towers one by one, and determines the technical routes, including the selection of rated voltage of switchgear and corrosion-resistant design, which provide references for switching of the electrical main circuit of the wind turbine, its control and effective protection.
    Key words: offshore wind power; tower; switchgear; rated voltage; corrosion-resistant design
 
参考文献
[1] 李铮,郭小江,申旭辉,等. 我国海上风电发展关键技术综述[J]. 发电技术,2022,43(2) :186-197.
[2] 许雪冬,黄开云. 我国海上风力发电设备环境条件与环境技术要求分析[J]. 装备环境工程,2013,10(5) :36-41.
[3] 郑俊城. 国家能源转型驱动的海上风电投资发展路径分析[J]. 中国市场,2024(20) :13-16.
[4] 蔡蓉,张立波,程濛,等.66 kV 海上风电交流集电方案技术经济性研究[J] . 全球能源互联网,2019,2(2) :155-162.
[5] 马宏忠,杨文斌,刘峰,等. 风电场电气系统[M]. 北京:中国水利水电出版社,2017.
[6] 耿大洲,查浩,黄洁亭,等. 迈向深水远岸的海上风电关键技术展望与思考[J]. 水力发电,2024,50(11) :66-73.
[7] 武魏楠, 孙一凡. 失控的风机大型化[J] . 能源,2024(9) :51-57.
[8] 中国电力企业联合会. 海上风力发电场设计标准:GB/T51308—2019[S]. 北京:中国计划出版社,2019 :22.
[9] 施泰. 长乐外海风电场集电线路电压选择探讨[J] .能源与环境,2019(1) :61-62.
[10] 卢启付,余超耘,王红星,等. 中国海上风电检测与认证标准体系研究[J]. 广东电力,2020,30(3) :1-6.
[11] 翟羽佳,张凯,朱永利,等. 基于分段阻抗匹配的风电场集电线路单相接地故障测距方法[J] . 智慧电力,2020,48(12) :26-32.
[12] 董澎涛. 风电场断路器选型与电压保护方案研究[D] .哈尔滨:哈尔滨工业大学,2021.
[13] 王峰,芮守娟,王小合,等.66 kV 海上风电交流集电方案的研究与发展前景[J]. 华电技术,2020,42(5) :61-65.
[14] 刘卫东,徐晗,冯嘉琦,等.66 kV 集电线路的海上风电柔直送出方案技术经济性研究[C]//2020 年中国通信学会能源互联网学术报告会论文集,2020 :94-97.
[15] 谭振龙,张伶俐,陈希,等. 远海大容量机组海上风电集电系统技术经济研究[J] . 电气应用,2021,40(6) :64-71.
[16] 王辉,付凌云,孙世民,等. 海上风电场集电系统电压选择研究[J]. 高压电器,2022,58(9) :112-119.
[17] 中国电力企业联合会. 风力发电设备 海上特殊环境条件与技术要求:NB/T 31094—2016[S]. 北京:中国电力出版社,2016 :3-4.
[18] 姚钢,杨浩猛,周荔丹,等. 大容量海上风电机组发展现状及关键技术[J] . 电力系统自动化,2021,45(21) :33-47.
[19] 任伟,陈有登,谢志猛,等. 海上风电防腐蚀研究现状与前景[J]. 应用能源技术,2022(2) :49-52.
[20] 中国机械工业联合会. 海上风力发电机组 防腐规范:GB/T 33630—2017[S]. 北京:中国标准出版社,2017:3.
[21] 李子运,邓培昌,胡杰珍,等. 海上风电机组腐蚀与防护[J]. 广州化工,2018,46(24) :28-31.
[22] 曾伟. 海上风电防腐蚀设计[J] . 全面腐蚀控制,2020,34(6) :97-102.
[23] 李润源.400 MW 海上风电场海上升压站的电气设计研究[D]. 上海:上海交通大学,2019.
[24] 李金辉,袁丽丹. 高压真空接触器在海上风电充气环网柜中的应用[J]. 电气技术,2023,24(10) :68-73.
[25] 王平. 中压 C-GIS 的应用状况与发展趋势[J]. 电力设备,2006,7(2) :4-9.
[26] 黄小龙,赵双伟,王勇,等. 环保型高压电力开关设备研究进展综述[J]. 工程科学与技术,2023,55(3) :14-29.
[27] 谭任深. 海上风电场集电系统的优化设计[D] . 广州:华南理工大学,2013.