一些風電機組已經(jīng)運行十幾年甚至于接近20年,面臨淘汰還是繼續(xù)升級改造的選擇。UL通過多年風電設(shè)備延壽的經(jīng)驗,為客戶的設(shè)備進行檢查、建模、技術(shù)仿真和檢測分析,確定可能的剩余有用壽命包括部件,為客戶的資產(chǎn)價值最大化提供幫助。
關(guān)鍵詞:延壽 標準 服務(wù)
一些風電機組已經(jīng)運行十幾年甚至于接近20年,面臨淘汰還是繼續(xù)升級改造的選擇。UL通過多年風電設(shè)備延壽的經(jīng)驗,為客戶的設(shè)備進行檢查、建模、技術(shù)仿真和檢測分析,確定可能的剩余有用壽命包括部件,為客戶的資產(chǎn)價值最大化提供幫助。
關(guān)鍵詞:延壽 標準 服務(wù)
風電機組設(shè)計壽命按照GB/T18451.1/IEC61400-1標準要求至少20年。目前有些機組已經(jīng)或接近設(shè)計壽命,需要確定其整機或主要部件壽命損耗及剩余可用壽命(RUL)。從過去幾年風電裝機容量高速增長來看,意味著可能在不久的將來,更多的風電機組最終將接近或達到其設(shè)計壽命的終結(jié)。
機組的擁有者在風電機組運行后期時,由于設(shè)備較高的故障率,是否需要(提前)報廢拆除,還是評估、改造及升級、延長壽命后繼續(xù)運行將面臨艱難抉擇。因此需要進行機組延長壽命成本和效益的評估,并與新建更大單機容量機組的成本效益進行比較,特別是山區(qū)和海島等復(fù)雜地形,大型機組建設(shè)困難成本高的區(qū)域。
圖1:風電機組壽命周期
1.1 風電場資產(chǎn)回報效益的提升
一般一個風電場主要在4個方面影響風電場資產(chǎn)回報率即內(nèi)部收益率,即設(shè)備可用率、風電場發(fā)電效率、運維成本、機組壽命及延長。
1.1.1 設(shè)備可用率
風電場主設(shè)備即風電機組的可用率是影響風電場內(nèi)部收益率最主要的因素之一。通常要求機組單臺可用率達到95%以上才能達到風電場正常效益的需求。要達到這一目標需要分析機組大部件及小部件的故障率、風電場運行維護策略及水平、備品備件的供應(yīng)等因素。如果采用更高可靠性的機組和設(shè)備(高可靠性部件配置)或可靠性提升的技術(shù)改造,高水平的運行維護隊伍及充分及時的備件供應(yīng),風電機組可用率可以提升3%或以上。
1.1.2 風電場發(fā)電效率
風電場的發(fā)電效率包括設(shè)備的風能轉(zhuǎn)換效率、電能轉(zhuǎn)換及傳輸效率、風電場的綜合廠用電率、發(fā)電量和上網(wǎng)電量等。有可能機組控制策略、風電機組機群控制策略、監(jiān)控系統(tǒng)(SCADA)的優(yōu)化控制、AGC/AVC系統(tǒng)控制都會影響風電場發(fā)電效率。風電機組故障如風向標故障、偏航錯誤等影響風能最佳轉(zhuǎn)換效率、葉片表面污染物附著引起空氣動力學性能下降導(dǎo)致風能轉(zhuǎn)換效率下降等。一些技術(shù)升級改進措施可以提升風電設(shè)備風能轉(zhuǎn)換效率,如葉片延長、渦流發(fā)生器等。上述因素有可能影響風電場的發(fā)電效率提升2%或以上。
1.1.3 運維成本
風電場運維成本與運維商業(yè)模式、運維策略、管理和技術(shù)的持續(xù)改進有關(guān)。目前一般風電場運維分為業(yè)主自主(包括業(yè)主設(shè)立的區(qū)域檢修公司)、主機廠設(shè)備質(zhì)保期運維、第三方運維或檢修等商業(yè)模式。運維策略包括定期及應(yīng)急、預(yù)防性等策略。運維成本受到機組本身質(zhì)量和維修成本及備件價格影響、運維人員數(shù)量和成本、運維質(zhì)量、運維隊伍管理和技術(shù)改進水平有關(guān)。上述不同的運維方式可能影響成本降低達到10%或以上。
1.1.4 機組壽命延長
風電機組結(jié)構(gòu)被設(shè)計成按設(shè)計標淮和規(guī)范,在通常風資源和運行工況下20年的疲勞壽命。一般實際風況如空氣密度、湍流強度與標準設(shè)計工況有所不同,可能設(shè)計是比較保守的。因此預(yù)計的風電機組經(jīng)20年運行之后,有可能結(jié)構(gòu)不會全部消耗殆盡,而是可能更長壽命,需要判斷其剩余壽命和價值。
每種機組機型和技術(shù)在不同邊界條件下,有不同敏感度,因此確定每個部件的壽命如剩余有用壽命(RUL)和延長壽命,應(yīng)采用不同的方法進行評估。
是否采取風電機組延長壽命策略,需要從技術(shù)、項目經(jīng)濟性及金融風險等多方面進行認真分析,確保風電業(yè)主投資回報的效益最大化。
2.1 風電機組壽命確定
如上所述,運行多年的一臺風力發(fā)電機不是一個封閉的、孤立的元素,而是由多個部件與各自的壽命和各自的敏感度邊界組成。風電機組壽命僅僅是當維護投資不會有經(jīng)濟回報時,由是否進行財務(wù)方面的終止而決定。
風電機組壽命評估應(yīng)通過重新計算分析,這種方法需計算風電機組剩余使用壽命后,建立實際損害的模型??紤]到特定場地邊界條件,如風況載荷,新的或額外的計算風電機組,包括風電機組原設(shè)計計算評估復(fù)核或重新掃描(3D)或測量建模,以疲勞極限和載荷來驗證風電機組結(jié)構(gòu)完整性。這種方法將給出剩余使用壽命專家級的判定結(jié)果。
在實踐中需要現(xiàn)場實際檢查。目的是評估風電機組是否適合繼續(xù)運行。它覆蓋了機械設(shè)備的檢查,包括傳動力系和齒輪箱、風輪葉片、安全系統(tǒng)、塔筒和基礎(chǔ)。通過檢查的結(jié)果來判斷整個風電機組的狀態(tài)。
2.2 風電機組壽命損耗和剩余壽命評估
風電機組壽命損耗評估是多變量、瞬時和多因素耦合所組成,如特殊風況條件(如紊流、風切變、流入角度、空氣密度、威布爾分布)、特定運行工況(如瞬變次數(shù)、偏航不對中、長期停機工況、覆冰載荷、表面)以及其他超出部件設(shè)計邊界條件工況來確定風電機組各自的狀態(tài)(Turbine Own Morphology)。
圖3:有限元計算與試驗方法結(jié)合進行壽命評估
圖4:風電機組有限元分析
在確定是否進行風電機組壽命延長之前,應(yīng)進行現(xiàn)場核查、載荷及損傷壽命分析,確定設(shè)備和部件的剩余壽命,決定進行延壽的技術(shù)改造和升級工作,項目實施后,進行后評估,確定延壽的效果。
3.1 風電場及風電機組檢查
在確定是否進行風電機組壽命延長之前,應(yīng)進行現(xiàn)場核查,檢查內(nèi)容包括:
? 風電場基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)場檢查
? 風電機組部件現(xiàn)場檢查
? 已有檢查報告的復(fù)核(葉片、齒輪箱等,如有)
? 竣工單的復(fù)核 (如有)
3.2 文件記錄分析
在確定是否進行風電機組壽命延長之前,應(yīng)進行現(xiàn)場記錄的核查,內(nèi)容包括:
? 風電場手冊、技術(shù)文件和技術(shù)參數(shù)的復(fù)核
? 歷史運維報告包括溫度及內(nèi)窺鏡檢查、特殊振動和齒輪箱油樣分析的復(fù)核
? 歷史風資源、發(fā)電量和可用率數(shù)據(jù)復(fù)核
? 功率曲線評估
? 基于長壽命周期分析結(jié)果和運行條件的存貨分析如備品備件
? 新CAPEX/OPEX資本性支出/運營成本評估及財務(wù)分析
CMS狀態(tài)監(jiān)視系統(tǒng)評估:CMS系統(tǒng)通過對風電設(shè)備的溫度、位移、速度、加速度等參數(shù)進行實時在線或離線的數(shù)據(jù)采集,然后采用專家分析系統(tǒng)包括數(shù)據(jù)不同角度的特定數(shù)學模型下的轉(zhuǎn)換和計算,得出風電設(shè)備的運行狀態(tài)并進行故障預(yù)警的系統(tǒng)。這種系統(tǒng)的評估結(jié)果,對于設(shè)備的剩余有用壽命和技術(shù)改造升級的決策,有很大幫助。
3.3 延長壽命分析
在進行了上述檢查后,應(yīng)進行特定場地風力發(fā)電機設(shè)計壽命的重新定義和延壽可能性分析。一般需要基于一個獨特的和差異化的氣動彈性載荷分析,分析其占主要部件風電機組結(jié)構(gòu)性壽命損耗原因的比重。
然后對于在每個特定風場中風電機組壽命損耗進行診斷,并提供一個重新定義的風電機組部件設(shè)計、剩余有用壽命。通過設(shè)計、仿真、計算、實際檢查和測試,為決定是否進行延壽的技術(shù)改造和升級工作提供報告。如果決定進行延壽,需要在項目實施后,應(yīng)進行后評估,確定延壽的效果。
通過主要部件故障風險評估,確定投資在維修或改造方面,是否將有足夠的回報。隨著被檢測主要部件故障率及其長期故障維護費用的上升,建議應(yīng)采取狀態(tài)檢修的方式將其轉(zhuǎn)化為預(yù)防性維護,從而減少運營管理的成本。
通過對特定的風電機組及部件的建模仿真有限元分析及現(xiàn)場檢測,確定設(shè)備的損耗壽命和剩余有用壽命,從而進行風電設(shè)備長期的資產(chǎn)價值評估,為是否進行風電機組延壽提供科學依據(jù),目標是達到資產(chǎn)的增值和更長、更合適的債務(wù)回報期,使資產(chǎn)長期價值最大化。
UL風能基于多年風電機組研究、測試、認證和技術(shù)性盡職調(diào)查經(jīng)驗以及多個風電設(shè)備延壽服務(wù)項目成功的背景,為國內(nèi)外客戶提供風電機組的延壽評估服務(wù),旨在為客戶的資產(chǎn)增值和利益最大化提供幫助。
主要作者簡介:
張世惠 現(xiàn)任UL公司中國風能高級顧問,1984年開始進入風電行業(yè),已擁有風電從業(yè)經(jīng)驗近33年,曾任多個行業(yè)協(xié)會委員等職務(wù),曾在華北電力科學研究院八達嶺風電試驗站工作近20年,曾任國家級專家和副總工程師,主要從事風電設(shè)備檢測鑒定工作。之后先后加入中國國電集團龍源集團、中國風電集團曾任主任和副總工程師等職。
郵箱:shihui.zhang@ul.com
參考文獻:
[1] 《以風電機組葉片延壽為目標的風電場優(yōu)化調(diào)度》,太陽能學報,2013年11期
[2] UL 6141 WIND TURBINE GENERATING SYSTEMS / UL 6142 UL Standard for Safety for Small Wind Turbine Systems
[3] GB/T 18451.1《風力發(fā)電機組 設(shè)計要求》/ IEC 61400-1 Design Requirements
[4] GL-2012, Guideline for the Certification of Wind Turbines
[5] 《300MW汽輪機壽命管理》,華北電力大學碩士論文,2007年3月
關(guān)于UL
UL是一家全球知名的獨立從事安全科學事業(yè)的公司,擁有120多年引領(lǐng)行業(yè)進步的輝煌歷史,旗下11, 000多名專業(yè)員工致力于為全人類創(chuàng)建更安全的工作和生活環(huán)境。通過調(diào)查研究和標準制定,UL 堅持不懈地推動安全領(lǐng)域的未來發(fā)展,積極滿足不斷增長的安全需求,并與企業(yè),制造商,行業(yè)協(xié)會和國際監(jiān)管機構(gòu)密切合作,為日益復(fù)雜的全球供應(yīng)鏈提供解決方案。UL 旗下德國風能研究所(DEWI)及海上風電認證中心(DEWI-OCC)是全球風電專業(yè)技術(shù)領(lǐng)先者,可為風電機組制造商、部件供貨商、項目業(yè)主、貸款方、投資方等客戶提供一站式的全球化風能服務(wù)。2016年10月 UL 宣布成功收購全球領(lǐng)先的可再生能源工程服務(wù)和咨詢公司——AWS TruePower,以進一步完善自身在風能、太陽能領(lǐng)域全生命周期解決方案,從而進一步擴大UL在全球可再生能源市場份額。
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