发电技术 ›› 2023, Vol. 44 ›› Issue (5): 696-702.DOI: 10.12096/j.2096-4528.pgt.22030
孙财新, 张波, 唐巍, 周昳鸣, 付明志, 秦猛, 郭小江
收稿日期:
2022-10-10
出版日期:
2023-10-31
发布日期:
2023-10-30
作者简介:
基金资助:
Caixin SUN, Bo ZHANG, Wei TANG, Yiming ZHOU, Mingzhi FU, Meng QIN, Xiaojiang GUO
Received:
2022-10-10
Published:
2023-10-31
Online:
2023-10-30
Supported by:
摘要:
统计并分析了海上风电机组叶片、主轴、电气系统、控制系统等关键部件和系统的技术现状及国产化状态,针对目前海上风电机组部件与系统中存在的国产化弱项,采用理论分析、材料/部件选型、部件研制、测试验证、整体组装的思路,进行叶片、主轴承、变流器、可编程逻辑控制器(programmable logic controller,PLC)等部件和系统的国产化研制,并采用研制的国产化部件和系统进行5 MW国产化海上风电机组装配,该机组的国产化率达到95%以上。结果表明:海上风电机组的大部分部件与系统具备国产化条件,部分设计(如叶片设计等)所用工业软件仍依赖进口,少部分核心元器件国内仍然缺失。
中图分类号:
孙财新, 张波, 唐巍, 周昳鸣, 付明志, 秦猛, 郭小江. 海上风电机组国产化研究与实践[J]. 发电技术, 2023, 44(5): 696-702.
Caixin SUN, Bo ZHANG, Wei TANG, Yiming ZHOU, Mingzhi FU, Meng QIN, Xiaojiang GUO. Research and Practice on Localization of Offshore Wind Turbines[J]. Power Generation Technology, 2023, 44(5): 696-702.
区域 | 加载位置/m | 不同形变率的应变值/10-6 | |||
---|---|---|---|---|---|
40% | 60% | 80% | 100% | ||
PS面 | 1.5 | 644 | 966 | 1 287 | 1 612 |
10.8 | 1 474 | 2 246 | 3 015 | 3 808 | |
22.7 | 1 663 | 2 528 | 3 371 | 4 208 | |
30.3 | 1 822 | 2 767 | 3 682 | 4 578 | |
41.8 | 1 945 | 2 945 | 3 885 | 4 758 | |
49.4 | 1 726 | 2 602 | 3 411 | 4 132 | |
60.9 | 1 564 | 2 334 | 3 010 | 3 548 | |
SS面 | 1.5 | -669 | -1 027 | -1 382 | -1 752 |
10.8 | -1 391 | -2 101 | -2 790 | -3 487 | |
22.7 | -1 733 | -2 608 | -3 431 | -4 231 | |
30.3 | -1 796 | -2 694 | -3 529 | -4 321 | |
41.8 | -1 815 | -2 717 | -3 544 | -4 297 | |
49.4 | -1 624 | -2 420 | -3 138 | -3 763 | |
60.9 | -1 446 | -2 137 | -2 733 | -3 197 |
表1 叶片极限试验结果
Tab. 1 Blade limit test results
区域 | 加载位置/m | 不同形变率的应变值/10-6 | |||
---|---|---|---|---|---|
40% | 60% | 80% | 100% | ||
PS面 | 1.5 | 644 | 966 | 1 287 | 1 612 |
10.8 | 1 474 | 2 246 | 3 015 | 3 808 | |
22.7 | 1 663 | 2 528 | 3 371 | 4 208 | |
30.3 | 1 822 | 2 767 | 3 682 | 4 578 | |
41.8 | 1 945 | 2 945 | 3 885 | 4 758 | |
49.4 | 1 726 | 2 602 | 3 411 | 4 132 | |
60.9 | 1 564 | 2 334 | 3 010 | 3 548 | |
SS面 | 1.5 | -669 | -1 027 | -1 382 | -1 752 |
10.8 | -1 391 | -2 101 | -2 790 | -3 487 | |
22.7 | -1 733 | -2 608 | -3 431 | -4 231 | |
30.3 | -1 796 | -2 694 | -3 529 | -4 321 | |
41.8 | -1 815 | -2 717 | -3 544 | -4 297 | |
49.4 | -1 624 | -2 420 | -3 138 | -3 763 | |
60.9 | -1 446 | -2 137 | -2 733 | -3 197 |
叶片展向位置/m | 应变值/10-6 |
---|---|
0 | 738 |
5.0 | 1 712 |
7.3 | 1 661 |
10.8 | 1 440 |
15.0 | 1 325 |
18.8 | 1 733 |
22.7 | 1 870 |
26.5 | 1 961 |
30.3 | 1 900 |
34.1 | 1 730 |
表 2 叶片不同展向摆振应变测试结果
Tab. 2 Test results of different spanwise sway strains of blades
叶片展向位置/m | 应变值/10-6 |
---|---|
0 | 738 |
5.0 | 1 712 |
7.3 | 1 661 |
10.8 | 1 440 |
15.0 | 1 325 |
18.8 | 1 733 |
22.7 | 1 870 |
26.5 | 1 961 |
30.3 | 1 900 |
34.1 | 1 730 |
参数 | 国产 | 国外 |
---|---|---|
结构 | 三排滚子轴承 | 三排滚子轴承 |
原材料 | 钢42CrMo-改良 | 钢42CrMo4 |
滚子 | G20Cr2Ni4A | 类同GCr15SiMn |
保持架 | 铝青铜 | 黄铜 |
密封条 | 丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 |
推力滚动体直径/mm | 80×80,共180粒 | 80×80,共180粒 |
径向滚动体直径/mm | 90×130,共78粒 | 90×135,共72粒 |
表 3 国产/国外主轴承基本参数的区别
Tab. 3 Differences between domestic and foreign main bearing basic parameters
参数 | 国产 | 国外 |
---|---|---|
结构 | 三排滚子轴承 | 三排滚子轴承 |
原材料 | 钢42CrMo-改良 | 钢42CrMo4 |
滚子 | G20Cr2Ni4A | 类同GCr15SiMn |
保持架 | 铝青铜 | 黄铜 |
密封条 | 丁腈橡胶 | 丁腈橡胶 |
推力滚动体直径/mm | 80×80,共180粒 | 80×80,共180粒 |
径向滚动体直径/mm | 90×130,共78粒 | 90×135,共72粒 |
载荷 工况 | My / (kN⋅m) | Mz / (kN⋅m) | Fx /kN | Fy /kN | Fz /kN |
---|---|---|---|---|---|
DLC2.2.4_9.7_0_n_2 | -20 217 | 12 646 | 71.087 9 | 50.97 | -1 763.9 |
表4 极限工况载荷
Tab. 4 Ultimate condition loads
载荷 工况 | My / (kN⋅m) | Mz / (kN⋅m) | Fx /kN | Fy /kN | Fz /kN |
---|---|---|---|---|---|
DLC2.2.4_9.7_0_n_2 | -20 217 | 12 646 | 71.087 9 | 50.97 | -1 763.9 |
参数 | 斯达IGBT双管450 A | 斯达IGBT双管600 A | 中车IGBT双管450 A | 富士6管450 A | 富士2管450 A |
---|---|---|---|---|---|
型号 | GD450HFX170C6S | GD600HFX170C6S | TG450HF17M1-S310 | 6MBI450V-170-56 | 2MBI450VN-170-50 |
集电极-发射极电压/V | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
栅极-发射极电压/V | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
集电极电流(@Tc=25 ℃)/A | 706 | 1 069 | — | 600 | 600 |
集电极电流(@Tc=100 ℃)/A | 450 | 600 | 450 | 450 | 450 |
脉冲集电极电流(tp=1 m)/A | 900 | 1 200 | 900 | 900 | 900 |
最大功耗(@Tj=175 ℃)/W | 2 542 | 4 166 | 2 700 | 2 500 | 2 500 |
最大结温/℃ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
运行结温/℃ | -40~150 | -40~150 | -40~150 | 150 | 150 |
表 5 IGBT参数对比
Tab. 5 IGBT parameter comparison
参数 | 斯达IGBT双管450 A | 斯达IGBT双管600 A | 中车IGBT双管450 A | 富士6管450 A | 富士2管450 A |
---|---|---|---|---|---|
型号 | GD450HFX170C6S | GD600HFX170C6S | TG450HF17M1-S310 | 6MBI450V-170-56 | 2MBI450VN-170-50 |
集电极-发射极电压/V | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 1 700 |
栅极-发射极电压/V | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 | ±20 |
集电极电流(@Tc=25 ℃)/A | 706 | 1 069 | — | 600 | 600 |
集电极电流(@Tc=100 ℃)/A | 450 | 600 | 450 | 450 | 450 |
脉冲集电极电流(tp=1 m)/A | 900 | 1 200 | 900 | 900 | 900 |
最大功耗(@Tj=175 ℃)/W | 2 542 | 4 166 | 2 700 | 2 500 | 2 500 |
最大结温/℃ | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
运行结温/℃ | -40~150 | -40~150 | -40~150 | 150 | 150 |
参数 | 德国倍福 | 国产化PLC模块 |
---|---|---|
模块型号 | CX5130-0111 | 未编号 |
模块名称 | 嵌入式控制器 | CPU模块 |
概述 | 英特尔凌动处理器、双核,无风扇设计,低功耗 | 严格遵循国内外的工业标准,采用全国产化设计,实现芯片级自主可控 |
处理器 | Intel AtomTM E3827.1.75 GHz | SPARC V8.32bit,400 MHz |
内核数 | 2 | 4 |
主内存 | 4 GB DDR3 RAM(不可扩展) | 256 MB |
永久内存 | 1 MBCfast卡 | 64 MB |
接口 | 2×R145 10/100/1000 Mbit/s, 1×DVI-1, 4×USB 2.0, 1×可选接口(RS232/Profibus/CANopen) | 以太网口×2(RJ45.10/100 Mbit/s); EtherCAT接口×2(RJ45, 100 Mbit/s) |
尺寸(W×H×D) | 142 mm×100 mm×92 mm | 40 mm×135 mm×125 mm |
质量 | 约960 g | 560 g |
工作/储藏温度 | -25~60 ℃/-40~85 ℃ | -40~70 ℃/-55~85 ℃ |
抗振/抗冲击性能 | 符合EN60068-2-6/EN60068-2-27标准 | 符合GJB150.16A/18A标准 |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合EN61000-6-2/EN61000-6-4标准 | 符合GJB151B—2013 标准 |
防护等级 | IP 20 | IP30 |
模块型号 | EK1501 | 未编号 |
模块名称 | EtherCAT 耦合器 | 双线光耦合模块 |
概述 | 用于连接EtherCAT与EtherCAT 端子模块,将来自100BASE-FX以太网的传递报文转换为E-bus信号 | 通过2路多模光纤分别与2个冗余CPU进行连接,将光信号转换为电信号并经由背板传输给后端1/0及通信网关等模块,同时通过以光纤级联下一级耦合模块,实现从站扩展 |
数据传输介质 | 多模玻璃光纤50/125 m(MM) | G.652单模玻璃光纤(9/125 μm,1 310 nm) |
表 6 PLC国内外参数对比
Tab. 6 Comparison of domestic and foreign PLC parameters
参数 | 德国倍福 | 国产化PLC模块 |
---|---|---|
模块型号 | CX5130-0111 | 未编号 |
模块名称 | 嵌入式控制器 | CPU模块 |
概述 | 英特尔凌动处理器、双核,无风扇设计,低功耗 | 严格遵循国内外的工业标准,采用全国产化设计,实现芯片级自主可控 |
处理器 | Intel AtomTM E3827.1.75 GHz | SPARC V8.32bit,400 MHz |
内核数 | 2 | 4 |
主内存 | 4 GB DDR3 RAM(不可扩展) | 256 MB |
永久内存 | 1 MBCfast卡 | 64 MB |
接口 | 2×R145 10/100/1000 Mbit/s, 1×DVI-1, 4×USB 2.0, 1×可选接口(RS232/Profibus/CANopen) | 以太网口×2(RJ45.10/100 Mbit/s); EtherCAT接口×2(RJ45, 100 Mbit/s) |
尺寸(W×H×D) | 142 mm×100 mm×92 mm | 40 mm×135 mm×125 mm |
质量 | 约960 g | 560 g |
工作/储藏温度 | -25~60 ℃/-40~85 ℃ | -40~70 ℃/-55~85 ℃ |
抗振/抗冲击性能 | 符合EN60068-2-6/EN60068-2-27标准 | 符合GJB150.16A/18A标准 |
抗电磁干扰/抗电磁辐射性能 | 符合EN61000-6-2/EN61000-6-4标准 | 符合GJB151B—2013 标准 |
防护等级 | IP 20 | IP30 |
模块型号 | EK1501 | 未编号 |
模块名称 | EtherCAT 耦合器 | 双线光耦合模块 |
概述 | 用于连接EtherCAT与EtherCAT 端子模块,将来自100BASE-FX以太网的传递报文转换为E-bus信号 | 通过2路多模光纤分别与2个冗余CPU进行连接,将光信号转换为电信号并经由背板传输给后端1/0及通信网关等模块,同时通过以光纤级联下一级耦合模块,实现从站扩展 |
数据传输介质 | 多模玻璃光纤50/125 m(MM) | G.652单模玻璃光纤(9/125 μm,1 310 nm) |
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