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超高钢混风电塔筒自提升液压技术

陈建平1米智楠1陈杰2李鲜明2张伦伟3

1同济大学机械与能源工程学院上海2000922上海同力建设机器人有限公司上海200436

3同济大学航空航天与力学学院上海200092

摘要:目前陆上风电高风速资源日趋稀缺,在低风速区域大幅提高风电机组的塔筒高度能够充分利用高空风

能资源,大幅提高平均发电量,对我国中、东部低风速区域发展风电清洁能源有着积极意义。而传统大吨位起

重机安装作业方式不利于超高风电塔筒的安装。针对这一难题,文中研制了超高钢混风电塔筒自提升液压系统,

将液压提升器集群作为起重机械,以钢绞线作为索具,通过传感检测和智能控制算法,确保同步提升高差小于5

mm,依次将混凝土内塔筒和中塔筒提升到位,高质量地实现了某170m高的风电钢混塔筒的安装。液压自提升

技术作为一种新颖的超高钢混风电塔筒的安装技术,其高度、质量不受限止,自动化控制程度高,技术可行、

安全可靠。

关键词:自提升液压技术;超高;钢混风电塔筒;提升策略;安装

中图分类号:TH211文献标识码:A文章编号:1001-0785(2023)17-0031-05

Abstract:

andquality,hashighdegreeofautomaticcontrol,andisfeasible,safeandreliable.

Keywords:self-liftinghydraulictechnology;ultra-high;steel-concretewindtower;optimizationstrategy;installation

0引言资源区域风电开发的一个主要技术途径。

传统的风电塔筒安装方式一般为采用大吨位起重机

某风电场170m钢混塔筒风电机组应用自提升液压

进行分段吊装。对高度超过120m的风电塔筒需要使用

技术安装,其叶轮直径为155m,轮毂高度为170m,

800t及以上的大吨位履带起重机[5]

,传统安装方式不仅

总高度为247.5m,是当前国内最高的陆上风力发电机

施工工序繁琐,且受到履带起重机吊装能力的制约,同

组。目前我国陆上风电高风速资源日趋稀缺,在低风速

区域大幅提升风机塔筒的高度能够充分捕获高空风能资时运输难度大、运输费用高;特别是在山区风电场建设

[1,2]中,还需花费大量额外资金建设上山道路,大大增加了

源,对提高风电单机容量输出及降本增效非常有利。

风电场建设的成本[6]

高塔筒技术作为一种新兴的技术,可充分发掘低风速区。为了降低施工成本,缩短施工周

域,极大拓展风电发展空间,使以往经济开发价值不理期,各安装单位不断更新工艺、优化施工。液压同步提

想的低风速区域变得具有经济性[3,4],成为我国低风速升技术对超重、超高、超大型结构吊装具有较强的适应

引用格式陈建平,米智楠,陈杰,等.超高钢混风电塔筒自提升液压技术[J].起重运输机械,2023(17):31-35.

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