风电混塔技术风险防控.pptx

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Page4|为什么用混塔低风速区域是驭风行动的主要应用场景,高塔筒是开发低风速区域的必要手段2022年,在全国新增装机的风电机组中,平均轮毂高度达到110米,比2021年增长了4米,2022年新增装机中140米及以上轮毂高度占比达到13.8%,轮毂高度最大值达到170米。2018-2022年全国新增风电机组平均和最大轮毂高度

Page5|为什么用混塔相比于柔塔,混塔刚度大,控制策略可以沿用早期钢塔的策略;相比于柔塔,钢混塔塔顶摆幅较小,降低维护人员作业难度;随着高度增加,混塔成本优势逐渐体现;现阶段的混塔设计没有柔塔的高阶涡激振动问题。高柔塔架钢混塔架/混凝土塔架分片式塔架桁架式塔架

混塔技术应用现状混塔装机量根据全国风电混塔行业创新发展论坛发布的统计数据,2022年混塔市场招标量约10GW,预计2023年会达到13GW。2022年新增陆上装机44.67GW(数据来源:CWEA)占比约20%+混塔的装机量逐渐增加是目前和未来一段时间的趋势。Page7|

混塔技术应用现状新技术的应用往往伴随着新风险的发生,混塔机组已有倒塔案例的发生,驭风行动中风电机组多在乡间地头,混塔的应用需格外注意质量把控,降低安全风险。倒塔掉块开裂粗骨料缺失Page8|

01风电机组高塔架技术现状混塔技术风险类型混塔机组整机3P共振6P共振混凝土设计制造运输吊装维护

02混塔设计阶段风险与管控混塔设计标准有待完善标准号标准名称标准类型IEC61400-6Windenergygenerationsystems-Part6:Towerandfoundationdesignrequirements国际标准DNVGL-ST-0126Supportstructuresforwindturbines欧标EN1992-1-1Eurocode2:Designofconcretestructures—Part1-1欧标CEB-FIPfibModelCodeforConcreteStructures2010欧标GB50010-2010混凝土结构设计规范国标GB/T19072-2022风力发电机组塔架国标GB/T18451.1-2012风力发电机组设计要求国标GB50135-2019高耸结构设计标准国标JGJ369-2016预应力混凝士结构设计规范行标NB/T10907-2021风电机组混凝土塔筒设计规范行标TCEC5008-2018风力发电机组预应力装配式混凝士塔简技术规范团标欧标体系对于材料系数的选取与国标有差异,是否适用于国内当前的材料生产水准后续需进一步验证由于国内混塔设计体系不完善,尚未有一个统一成熟的规范,比如对于塔架高交变的载荷特点混凝土疲劳设计仍参照欧标fibModelCode2010基于当前行业现状,需要进一步提高现有标准的深度和广度来规范和指导钢混塔架的设计GB50010–2010 混凝土结构设计规范当前国内混凝土强度设计范围在C70~C95之间。混凝土强度的提高能更好的控制塔架尺寸,有利于塔架净空设计,但目前国内现行混凝土结构设计规范中,最高强度为C80,C80以上混凝土在国内应用较少,有的企业已经用到C150超高性能混凝土,超高性能混凝土的性能需要通过相关标准约定的试验来保证。

02整机设计风险与管控塔架共振问题塔架共振:当激振力的频率和塔架固有频率相近时,塔架发生共振。风轮转速的1倍频(1P)和3倍频(3P)是主要的激振力来源钢混塔机组的塔架一阶固有频率与风轮转速频率(3P)不允许存在交点。如存在交点需采取措施(如避共振或加阻尼器)。Campbell图(反应激振力和系统固有频率的关系,用以共振分析)

02整机设计风险与管控塔架共振问题Campbell图(反应激振力和系统固有频率的关系,用以共振分析)风轮转速的1倍频(1P)、3倍频(3P)和6倍频(6P)的激振力来源钢混塔机组的塔架二阶固有频率与风轮转速频率(6P)不允许存在交点。如存在交点需采取措施(如避共振或加阻尼器)开展混塔机组的场址适应性评估评估识别塔架3p、6p共振风险与规避策略评估混塔设计与机组载荷的匹配情况(混塔设计较为独立,与钢塔由主机厂设计不同)塔架共振:当激振力的频率和塔架固有频率相近时,塔架发生共振。

04制造阶段风险与管控4.1制造阶段风险点混凝土配制:混凝土配合比设计,骨料及掺合料质量控制(粗细骨料粒径级配、参合料质量配比等),添加剂使用标准及规范(如有)等。钢筋绑扎:主筋间距、直径控制,拉结钢筋间距控制,钢筋搭接方式控制(风电混凝土塔架钢筋避免焊接搭接)等。混凝土浇筑:混凝土浇筑时坍落度及和易性控制,同一片塔筒浇筑连续性控制,振捣质量控制(应充分振捣)。预埋件安装及定位:每片预制的塔筒中各埋件数量及位置必须控制到位,包括吊点埋件、爬梯支撑埋件、接地埋件、安装平台埋件、定位埋

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