中国风电问题事故(四).doc

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风电机组重大事故分析(四)

中国风电新闻网?|?2015-02-0518:54

文|王明军,高原生,梅国刚,邵勤,丰吴飙

(作者单位:王明军、高原生、梅国刚:东方汽轮机有限公司风电事业部;邵勤丰:东方电气自控研发中心;吴飙:西安市坤伯工程技术开发有限责任公司)

据英国风能机构不完全统计,截至2009年12月31日,全球共发生风电机组重大事故715起,其中火灾事故138起,占总数的19.3%,位列第二位。2010年欧美等国新增火灾事故7起,其中2起火灾对作业工人造成了严重烧伤。因此,火灾已成为继雷击后第二大毁灭性风电机组灾害。2006年中国台湾烧毁了2台2MW的风电机组。在近期的《火灾科学》杂志上,来自伦敦帝国理工学院、爱丁堡大学和瑞典SP技术研究院的几位研究人员联合发表了他们的研究成果。在对全球20万台风电机组进行了评估之后,这个研究小组认为,风电机组的火灾发生率比业内普遍认为的几率高出10倍。当前,公开报道的全球风电机组火灾发生率平均为每年11.7起,而研究人员认为,每年至少有超过117起风电机组着火事故发生。

风电机组火灾事故中国有,国外也有。如果对众多机组起火和烧毁事故认真分析,找出事故真实原因,采取有效预防措施,相信绝大部分的机组火灾事故是可以预防和避免的。然而,在降低和避免重大事故发生的同时,我们不仅要讲求科学,还需要综合考虑成本,以利于度电成本的降低。

事故简介

某风电场在后台软件上发现一台机组报“发电机超速”停机,其后触发了“发电机轴承1温度偏高”、“发电机轴承1温度过高”等多个故障。事故后发现联轴器及联轴器罩壳完全烧毁。该机组在更换发电机、联轴器、联轴器罩壳、烧毁的部分线路和传感器后,顺利并网发电。该事故机组因燃烧部位较少,没有危及主控和数据的采集、处理,且机组断电较晚,事后得到的主控数据较为完备,现场保持完好,这给本次事故分析带来了极大的方便。

事故勘测

一、现场查看与分析

在拆解事故机组发电机前轴承时,发现轴承保持架完全破损。从事故部位实物观察,发电机轴与前轴承内圈之间已经发生了剧烈的相对运动,且磨损相当严重,发电机轴和轴承内圈的部分材料已经融化(见图1);发电机轴承前端盖、后端盖、轴承滚动体、轴承滚道以及轴承内部的所有油脂干涩、发黑(见图2);力矩限制器发生了相对位移(见图4);联轴器及联轴器罩壳被碳化烧黑,形状保持较为完好。

联轴器与发电机侧的连接螺栓、螺帽和锁紧螺栓均有明显淬火迹象;发电机侧的联轴器连接螺栓拆卸困难,不少锁紧螺栓在拆卸时发生断裂。而联轴器与齿轮箱侧的连接端,连接螺栓拆卸正常,与正常的连接螺栓拆卸没有太大的区别。

联轴器罩壳的上半靠发电机端烧毁严重,联轴器罩壳上半有部分已变成白色灰烬。整个机舱内布满烟尘。在发电机前轴承前端的正上面,机舱保温层烧毁,周围被烧成黑色。

发电机前轴承前端盖以上的发电机大端盖面上被烟熏成一个较大的V形黑色印迹(见图9),在发电机前轴承上端的发电机冷却风扇有被明火严重烧过的迹象(见图9)。

因此,综合以上的诸多现象分析,事发时发电机前轴承端有长时间明火出现,火源应来自发电机前轴承端。

二、机组报故障停机及发动机前轴承温度

从事故回放记录来看,在15:13:13(时间:时分秒;下文亦同)机组发电机转速为1733.8rpm。轴承卡死后,因偶然因数,传感器瞬时故障导致测速错误,在15:13:14转速高速轴速度为3713.6rpm,按照低速轴转速18.2rpm计算,实际转速应为1725rpm。15:13:15触发“发电机超速”软件停机(见表1),高速轴速度为899.7rpm,发电机端的高速轴测速恢复正常。因此,在15:13:28“发电机超速”自动复位。

如表1所示,15:13:25机组触发“发电机轴承1温度偏高”(参数设置值为100℃),在事故回放记录中,此时的温度为104.1℃。发电机轴承的测温点在轴承外圈,当发电机轴承1抱死后,轴承内部的热量不断向外传递,在停机后,随着时间的推移,发电机轴承1的温度继续上升(见图2)。20秒之后,15:13:45触发“发电机轴承1温度过高”(设置值为110℃),回放记录的温度值为111.4℃。

从事故回放记录来看,该机组在15:12:52以前,一直处于满负荷发电状态,发电机前轴承等各个部位的状态值未见明显异常,并且,事故机组的发电机轴承1在一个小时以前,即14:00:02的温度65.1℃(见表1),与其他正常机组相比基本没有区别,15:00:05温度是81.7℃,在事故前15:12:52温度是81.3℃,这两个温度值,与同时刻该风电场其他正常机组相比发电机前轴承温度值约偏高10℃左右,但是,在15:12:52之后,发电机轴承1的温升出现了

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