建议预防措施:
根据这次事故的分析原因,我们对风电机组有了更进一步的认识,从技术、管理、服务、质量监控等方面采取有效措施以预防类似情况的发生。
(1)坚决杜绝屏蔽信号掩盖故障的行为,简单地满足可利用率、发电量指标.
(2)添置电池检测设备,加强变桨系统蓄电池入厂性能检测、存储期的有效管理(如定期充电)确保蓄电池正常可靠。
(3)加强项目进度管理,增强与业主的沟通,尽可能缩短风电机组在风场的存放周期。如果在风场存放、安装周期较长,必须考虑具备对电气设备(包括电池)正常维护的条件和进行维护的手段。
(4)加强管理,杜绝调试、维护、运行过程中不规范的行为。
(5)尽快建立风电机组远程监视系统,配备专人对所有在运行风电机组进行远程监视,及时发现问题,及时整改。
2. 变桨电池检测系统暨SSB电池长寿命解决方案简介
2.1 产品介绍
电池健康状态关系到风电机组的安全,所以定期进行电池检测是非常必要的,目前常用的电池检测方法有:
(1)人工测量法。定期爬塔,用蓄电池内阻测试仪逐节测量电池内阻,用万用表逐节测量电池端电压。根据蓄电池内阻和端电压人工判断电池好坏。
缺点:需要停机时间较长;耗费人工。因为不可能频繁测试,所以电池有可能在两次测量间隔期损坏,而我们无法得知。另外人为操作和判断容易引起误判或漏检。
(2)顺桨法。定期自动或手动采用电池供电顺桨。
缺点:只有在电池完全失效时才能发现,在电池完全失效前无法获得电池健康状态。
2.2 关于SSB在线电池健康状态监测方案
(1)顺桨法电池检测优缺点。
对于采用电池直接顺桨作为紧急顺桨方式的变桨系统,通过人工拍急停开关(断开安全链)或主控定期断安全链的方式顺桨,可以检测电池好坏。
但检测过程中,如果电池已失效,会造成风电机组不安全。所以不建议使用人工急停的方式 。
正确安全的方法是,主控控制逐个桨叶顺桨。首先正常收桨;然后主控让其中一个桨叶走到某个角度,其余桨叶留在顺桨位置。然后执行紧急顺桨。以此类推,逐个桨叶测试。
缺点:耗费时间要长一些 。
对于优先使用电网供电进行紧急顺桨的变桨系统,可以通过通讯控制变桨系统切断电机驱动器交流供电后顺桨实现电池检测。当然,也要采用上述的逐个桨叶的测试流程。
图2 为SSB 电池在线健康状态监测—BPMM 模块:
(2)该系统优势。解决现有电池健康检测方法的缺陷为顺桨法和人工测量法。