DB53/T 946-2019 高原风力发电机组防雷技术规范

DB53/T 946-2019 高原风力发电机组防雷技术规范
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标准编号:DB53/T 946-2019
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标准类别:电力标准
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DB53/T 946-2019 标准规范下载简介

DB53/T 946-2019 高原风力发电机组防雷技术规范简介:

DB53/T 946-2019 是云南省的地方标准,全称为“高原风力发电机组防雷技术规范”。这个标准主要针对云南省的特殊地理环境——高原地区,规定了风力发电机组在防雷方面的技术要求和实施指南,以保障风力发电系统的安全稳定运行,防止雷电对风力发电机组造成的损害。

该标准可能包括以下几个方面的内容:

1. 防雷设计:规定了风力发电机组的防雷系统设计原则,包括防雷等级、防雷装置的选择和安装位置等。

2. 防雷保护:详细描述了风力发电机组各部分(如叶片、塔筒、电气设备等)的防雷保护措施。

3. 接地系统:规定了防雷接地网的设计、施工和测试要求,以确保雷电流的有效泄放。

4. 雷电防护管理:可能会提出对防雷设施的定期检查、维护和更新的要求,以确保其持续有效性。

5. 雷电风险评估:可能会要求对风力发电场的雷电活动进行评估,以便确定防雷措施的必要性和优先级。

6. 技术支持和培训:可能会建议提供防雷技术培训,确保工作人员有能力执行相关的防雷规定。

由于具体标准内容并未给出,以上内容仅为一般性的推测,实际标准可能会有更详细和专业的要求。如果需要详细了解该标准,建议查阅标准原文或咨询相关专业人士。

DB53/T 946-2019 高原风力发电机组防雷技术规范部分内容预览:

DB53/T9462019

风力发电机组雷电防护水平按GB/T21714.1的规定,划分为LPLI、LPLII、LPLI、LPLIV四种 每种LPL所规定的雷电流参数的最大值和最小值应符合表1和表2。

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教学楼全套设计(含任务书,计算书等)​LPZO:由由接闪器(避雷针)、引下线及其接地装置实现。风力发电机组的LPZ1和更高的L 装LPMS来实现。措施如下: a)接地和等电位连接; b)屏蔽和合理布线; c)分级配合的SPD 防护

风力发电机组空间的LPZ的划分

风力发电机组空间的LP

1)叶片、轮毂罩、机舱罩、塔架的外表面以及外部附加装置未受到雷击保护的部分; b)LPZO包括如下部位: 1)叶片、轮毂罩、机舱罩、塔架的外表面以及外部附加装置受到雷击保护的部分; 2)无金属屏蔽罩的轮毂罩、无金属屏蔽罩的机舱罩或金属网格不密集的非金属机舱罩内部空 间; 3)非金属塔架或没有按照标准配备钢筋连接件的混凝土塔架内部; 4)处于塔架雷击保护范围的操作间和线路。 LPZ1包括如下部位: 1)采取了有效的雷电流导引和屏蔽措施的叶片的内部,以及轮毂内部(传感器、调节器等)

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2)具有相应的雷电流导引措施的全金属覆盖或金属网格密集的非金属机舱罩的内部空间; 3)在无金属覆盖或金属网保护却具有金属包层并以适当方式连接到一个等电位连接系统(例 如作为等电位基准的机器底座)的设备的内部; 4)屏蔽电缆或处于金属管中的电缆,其屏蔽层或金属管两端已做等电位连接; 5)金属塔架或钢筋混凝土塔架的内部(混凝土塔架的钢筋按照适用的标准设计并连接到基础 接地极); 6)用钢板覆盖或具有屏蔽措施(所有各侧具有与其基础接地极或环形接地体相连的钢筋,金 属门和带金属丝网的窗)的操作间的内部。 d)LPZ2是在防雷区LPZ1区域内采取进一步附加屏蔽和SPD(如设备机壳或线路屏蔽)而实现 的; LPZn+1是在防雷区LPZn区域内采取进一步附加屏蔽措施和SPD而实现的

5. 1.1叶片防雷要求

5. 1. 1.1一般要求

5.1.1.2叶片接收器

a)接收器结构、材料、参数和布置; b)引下线结构、材料、参数和布置; C) 附加结构元件及其连接; d) 叶片防雷设计说明书; e)防雷检测试验报告。

5.1.2.2应提供下列安装和维护说明

a)接收器系统以及引下线系统的安装; b)对接收器检查与维护的要求; c)对引下线和连接元件检查与维护的要求。

5.2.1机舱及其它机构组件的防雷要求

5.2.1.1一般要求

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风力发电机组的舱体及其他结构组件(轮毂、轮毂罩、舱体、塔架)的雷电防护应尽可能利用其本 身的金属结构作为接闪器、引下线及等电位连接系统的一部分。对机舱外的气象仪器和航空警示灯应安 装附加的接闪器。

5. 2.1. 2轮毂

轮毂金属结构本身具有好的屏 青采取等电位连接。对外延到轮毂外部(去口 电压保护措施

5. 2. 1. 3轮毂罩

金属轮毂罩自然成为雷电防护系统的一部分,应能承载所规定LPL的雷电流。金属轮毂罩的最小厚 度应符合表4的规定。 当轮毂罩由非金属材料制成,并且有部分电气控制和执行部件处于其中时,轮毂罩应建立金属框架 作为接闪器,并与轮毂金属相连接,应能承载所规定LPL的雷电流。金属框架条的材料及最小横截面厚 度应符合表4的规定。

表4金属框架条的材料及最小横截面厚度

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金属机舱。金属机舱结构自然成为雷电防护系统的一部分,应能承载所规定LPL的雷电流。金属舱 体外罩和技术结构(如机舱底盘)应与引下线连接。据统计高原地区雷电对风力发电机的金属机舱的绕 击率较高,应对风力发电机的金属机舱加装接闪器和专用接地引下线。 非金属机舱。非金属机舱外罩(如玻璃钢外罩)应增设金属接闪网格,网格尺寸应不大于5m*5m, 且至少在机舱水平方向的四条棱角上布有金属网格条。网格应能可靠接闪,承载所规定LPL的雷电流, 并能在一定程度、一定空间内屏蔽雷电流产生的磁场、电场、金属网格应互连并在较大范围内用金属带 与机器底座多点连接,金属网格条尺寸的选择应符合表4的规定。任何铰链应尽可能用宽的柔性铜带跨 界。机舱内的设备和线路应采取良好的屏蔽和等电位连接措施。 舱体内应建立等电位连接网络,内部主要金属构件、金属管道以及线路屏蔽均应采用等电位连接。

金属塔架可视为完善的法 入舱体以及引出到塔架外部的 金属塔架各段落之间应有 电气连接。金属塔架可作为良 付加的垂直接地干线,此接地 构件应就近与塔架或接地干线 当塔架为主筋互相连接的 行的竖向连接钢筋,在底部、 中表6的要求。 桁架型塔架不是完善的法

5. 2. 2 技术文件

5.3机械传动与偏航机构

5.3.1机械传动与偏航机构防雷的要求

5. 3. 1.1一般要求

机械传动与偏航机构应采用包括等电位连接、隔离和旁路等防雷措施,减少或避免雷电流通过轴承 等重要机械设备,从而减少雷电过电压的危害。

5. 3. 1. 2轴承

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轴承的防护措施。对处于雷电流通道上的轴承齿轮。轴承与联轴节应采用旁路分流或阻断隔离相结合的 方式。通向发电机的联轴节应采用绝缘隔离,以保护发电机免遭雷电流直接侵入发电机组。 旁路分流是指在轴承前端设置一条或多条与其并行的低阻通道,并具有比被旁路的自然通路更小的 阻抗值。可在叶片雷电流引下线根部、机舱前端外部即用旁路措施将雷电流导引下去,尽可能较少或避 免雷电流进入主轴而流向轴承。低阻通道的形成可利用火花间隙和滑动触头,所选滑动触头所能承受的 雷电流冲击电流应能满足机组所选的雷电防护水平。 阻断隔离是指在轴承或齿轮箱以及其他高速轴到机舱底部的电流通道中插入绝缘层。 注:当因机械应力等原因插入绝缘层有困难时,应加强其前端的旁路措施

5.3.1.3液压系统

对于处于雷电流通路上的液压系统,应确保雷电流不会影响该系统,避免液体泄漏及因此引起的液 压油起火。 对液压系统中的液压缸可采用滑动触头或等电位连接从而将雷电流旁路分流。 对暴露于雷电流中的液压管道应将其敷设在铠装或金属管道内,铠装和金属管道两端应连接至钢结 构,做等电位连接。金属管道应有足够的结构面来泄放雷电流,

5.3.1.4火花间隙与滑动触头

火花间隙及滑动触头应能安全导引在其使用处出现的雷电流;其应用性能应确保不受外界环境影叫 (如雨、冰、盐雾污染、尘土污染等):火花间隙及滑动触头应考虑其易损部件的服务周期及维护

5. 3. 1. 5 偏航系统

路措施将偏航轮盘齿轮两端旁路。旁路系统应沼

发电机和未采取阻断隔离的齿轮箱应通过机器底座的连接螺栓与接地装置保持良好的连接。如 箱和发电机用柔性阻尼元件与机器底座连接,则所有阻尼元件应采用有足够截面积的扁铜带跨

5.3. 2 技术文件

应提供有关文件或报告,其中应包含下列信息: a) 移动接触部位(包括火花间隙和滑动接触)传导雷电流能力的试验报告; 对轴承与液压系统免遭雷电流效应影响的保护措施应作说明。该说明应包含显示保护有效性的 文件、证据或测试报告; C 如果没有采取任何保护措施,则需要显示在预期的常规雷电冲击电流和次数作用下,轴承在设 计寿命时间内仍可正常工作的测试报告; d 火花间隙或滑动触头检查与维护的要求

5.4低压电气系统和电子控制系统

5.4.1低压电气系统和电子控制系统防雷保护

5. 4. 1. 1一般要求

低压电气系统和电子控制系统应采用等电位连接 屏蔽与合理布线、隔离和协调配合的SPD 雷电磁场和电涌的威胁减少到最低水平, 以减少或避免出现雷电电磁脉冲对设备的危害。

5.4.1.2等电位连接

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5.4.1.3屏蔽和布线

5. 4. 1. 3. 1一般要求

风力发电机组应通过采用空间 连接,以减少雷击产生的电磁场和 受水平。动力线路和信号线路应

5. 4. 1. 3. 2空间屏蔽

5. 4. 1. 3. 2空间屏蔽

风力发电机组中LPZ的空I 地面上的操作间的空间屏蔽可

风力发电机组中LPZ的空间

5.4.1.3.3线路屏蔽

线路屏蔽局限于被保护系 金属网格式桥架和金属设备壳 属设备壳体应接地。

5. 4. 1.4合理布线

5. 4. 1. 5隔离

5.4.1.5.1低压电源系统中的隔离

在低压电源系统中宜采用带屏蔽的隔离变压器

5. 4. 1. 5. 2电子控制系统中的隔离

5. 4.1.6协调配合的电涌保护

对于高原地区风力发电机组选用高原型SPD。 原型SPD最大持续运行电压U.应按照表5海拨高度 数K:进行修正《电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第9部分:电铃和电钟变压器的特殊要求 GB 19212.9-2007》,根据最大持续运行电压U.确定的开关型SPD电 间隙按照表5电气间隙修正系数K

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正,SPD的通流能力应按照表5放电电流降容系数K修正,SPD的工频耐受电压和冲击耐受电压应按照表6 高海拔电压系数K修正,同时高原型SPD应采用耐低温的产品

表6高原型SPD工频耐受电压和冲击耐受电压修正系数K

对电气和电子系统中重要、敏感或处于电磁环境恶劣的设备应装设电保护器,进行电涌保护。电 涌保护器的基本要求是: a)电涌保护器的电压保护水平应低于被保护设备冲击耐受水平; 电涌保护器应能在配置点最大持续工作电压下长期接入而不劣化; c) 电涌保护器应能承受在配置点可能出现的雷电流而不损坏; d) 电涌保护器自身的损坏应不影响被保护设备和系统的安全和持续运行; e) 电涌保护选择的产品和配置方案应能使电力/电源系统和电子系统各处的SPD级间达到协调配 合; 所用电涌保护器产品应符合相应国家标准

5.4. 2 技术文件

航空货运站生产保障用房结构含招标文件5.4.2.1SPD的技术文件

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