GB Z 25426-2010 风力发电机组 机械载荷测量.pdf
《GB Z 25426-2010 风力发电机组 机械载荷测量.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《GB Z 25426-2010 风力发电机组 机械载荷测量.pdf(60页珍藏版)》请在麦多课文档分享上搜索。
1、ICS 27.180 F 11 道昌中华人民共和国国家标准化指导性技术文件GB/Z 25426-2010 凤力发电机组机械载荷测量Wind turbine generator systems measurement of mechanical loads (lEC TS 61400-13: 2001 , Wind turbine generator systems Part 13: Measurement of mechanical loads , MOD) 2010-11-10发布2011-01-01实施数码防伪中华人民共和国国家质量监督检验检菇总局中国国家标准化管理委员会发布G/Z 254
2、26-2010 目次前言. . III 1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 符号、单位及缩写.5 试验安全.4 6 载荷测量(MLC)47 测量技术108 测量数据处理.9 报告.17附录A(资料性附录)坐标系.20 附录B(资料性附录)风力发电机组载荷测量不确定度的评估程序24附录C(资料性附录)载荷测量和分析的样本格式.31附录D(资料性附录)其他揣流条件下的外推法.48 参考文献.52 I G/Z 25426一2010前言本指导性技术文件的制定是为了:一一促使风力发电机组标准化工作与国际风力发电机组标准化工作接轨;一一-提高风力发电机组机械载荷的测试能力和水平,促进风力发电机组产
3、品质量提升,提高产品的市场竞争力。本指导性技术文件修改采用IECTS 61400-13: 2001(风力发电机组第13部分机械载荷测量(英文版)。本指导性技术文件根据IECTS 61400-13 :2001重新起草。与IECTS 61400-13:2001的编辑性差异有:1) 将原文的第1章中的1.1、1.2、1.3、1.4相应改为:1范围、2规范性引用文件、3术语和定义、4符号、单位及缩写;2) 将原文的第2章改为:5试验安全;第3章改为:6测量载荷;依次类推。为了便于使用,本指导性技术文件还做了下列编辑性修改:a) 将IECTS 61400的本部分改为本指导性技术文件zb) 用小数点代替作
4、为小数点的逗号,;c) 删除了IEC前言和引言;d) 增加了本指导性技术文件前言;本指导性技术文件的附录A、附录B、附录C、附录D为资料性附录。本指导性技术文件仅供参考。本指导性技术文件由中国机械工业联合会提出。本指导性技术文件由全国风力机械标准化技术委员会(SAC/TC50)归口。本指导性技术文件起草单位:中航惠腾风电设备股份有限公司、中国直升机设计研究所、全国风力机械标准化技术委员会秘书处、金风科技股份有限公司等。本指导性技术文件主要起草人z庄岳兴、夏千友、王建平、王相明、田野、高辉、秦海岩。E G/Z 25426-2010 风力发电机组机械载荷测量1 范围风力发电机组的载荷测量部分,主要
5、是针对水平轴风力发电机组(风轮扫掠面积40m勺。这里所描述的方法亦可用于其他风力发电机组(如风力提水机,垂直轴风力发电机组)。本指导性技术文件的目的是提供风力发电机组载荷测量的方法和有关技术。本指导性技术文件可以作为测量指南用于规则的验证或直接确定结构载荷。本指导性技术文件可以作为一份测量规范性文件。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本指导性技术文件的引用而成为本指导性技术文件的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导性技术文件,然而,鼓励根据本指导性技术文件达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本
6、适用于本指导性技术文件。GB/T 2900.53-2001 电工术语风力发电机组(IEC60050-415:1999 ,IDT) GB 18451. 1-2001 风力发电机组安全要求(IEC61400-1:1999 ,IDT) GB/T 18451. 2-2003 风力发电机组功率特性试验(lEC61400-12:1998 ,IDT) IS0 1995 测量不确定度表示的指南IS0 2394: 1998 结构可靠性的一般原理3 术语和定义GB/T 2900.53确立的以及下列术语和定义适用于本指导性技术文件。3. 1 叶片blade 风轮旋转产生空气动力的部件。3.2 叶根blade roo
7、t 叶片与轮毅相连的部分。3.3 标定载荷calibration load 在标定过程中施加的力或弯矩。3.4 俘获矩阵capture matrix 按照平均风速和揣流强度测量的时域矩阵。3.5 弦长chord 按照惯例定义的叶片翼型剖面前缘到后缘连成的基准直线的长度。3.6 弦线chord line 按照惯例定义的叶片翼型剖面前缘到后缘连成的基准直线。1 G/Z 25426-2010 3. 7 设计载荷design load 风力发电机组设计承受的载荷。这些载荷可以根据相应的载荷系数和特性值来确定。3.8 挥舞f1 ap 垂直于未变形叶片扫掠面方向的运动。3.9 轮鼓hub 将叶片或叶片组连
8、接到风轮轴的装置。3. 10 摆振lead-Iag 平行于未变形叶片扫掠面方向的运动。3. 11 机舱nacelle 设在水平轴风力发电机组的顶部,包容传动系统和其他装置的部件。3. 12 固有频率natural frequency 结构受到扰动而产生的自由振动的频率。3. 13 3. 14 3. 15 展向outboard 指向叶尖的方向。安全系数partial safety factors 计算载荷和材料强度时考虑到典型(特性)值的误差而采用的系数。径向位置radial position 在垂直于风轮轴的平面上,到风轮中心的距离。3.16 凤轮中心rotor central 主轴上的并在垂
9、直于主轴的一个平面中的一个点。3. 17 凤轮平面rotor plane 垂直于主轴同时包含风轮中心的平面。3. 18 翼展spanwise 平行于叶片径向轴线的方向。3. 19 稳态运行steady state operation 是指风力发电机组在发电、带故障发电条件下以及在停机或空转状态下处于一种稳定状态,或者在极限条件下基本保持稳定,或者在测量过程中表现出随机稳定过程的特性。3.20 瞬态事件transient event 指风力发电机组运行状态改变的事件,如停机等。2 GB/Z 25426一20103.21 试验载荷test load 在试验过程中施加的力或弯矩。3.22 端流强度t
10、urbulence intensity 在一个给定的时间段中,风速的标准偏差和同一时间段平均风速的比率。3.23 偏航位置yaw position 偏航位置是指主轴中心线在塔基坐标系中垂直方向的投影和塔架坐标系X轴之间的角度。偏航位置定义为逆时针方向为正(俯视)。4 符号、单位及缩写4. 1 符号和单位e;-一应变伊F一偏航角B一一叶片数f 频率F力I一一揣流强度i一风速区间序数j一累计的交变载荷循环次数的序数h一一特定的载荷序数Mbe一一叶片根部的摆振弯矩Mbf一一叶片根部的挥舞弯矩Meq 等效载荷Mm一一塔基法向弯矩M 塔基侧向弯矩M巾一一风轮俯仰弯矩Mttm一一塔顶法向弯矩ML一一塔顶侧
11、向弯矩M,tt一一塔顶扭矩m一-5-N曲线的斜率n一一测量数/结果数N一一疲劳循环数R 风轮半径Rk一一一推测的载荷范围Rijk -测量的载荷范围S一一载荷幅值Sj一-A类标准不确定度Trotor一一风轮扭矩U一一测量值不确定度评估Uj-B类标准不确定度Xb,Yb,Zb一-叶片坐标系(参见附录A,图A.1)Hz N Nm Nm Nm ,N Nm Nm Nm Nm Nm Nm 口1Nm,N Nm,N Nm,N Nm 3 GB/Z 25426-2010 Xh,Yh,Zh一一轮载坐标系(参见附录A,图A.2)Xi 输入值Xn,孔,Zn一一机舱坐标系(参见附录A,图A.3)凡,孔,Zb一一塔架坐标系(
12、参见附录A,图A.4)y一一测量值Ve1-一-一年中的极限风速Vhub一一轮载高度处的风速Vin一一切人风速V,一一额定风速Vovt一一切出风速4.2 缩写MLC-测量载荷状态DLC一一设计载荷状态so-稳态运行TE-瞬态事件TI-揣流强度5 试验安全m/s m/s m/s m/s m/s 部分测量载荷状态涉及风力发电机组在极限或应急故障条件中(例如电网掉电)的运行。由于大多数测量和试验的目的是验证原型风力发电机组的载荷,所以不能假定风力发电机组的性能和响应与期望值是一致的。因此,总是假设这样的试验具有一定的危险性,应特别考虑到人员的安全。基于这一点,应从一个安全状态开始并观察这类试验,通常在
13、机舱、塔架、风轮平面之内有人员时就不应进行这些试验。试验前,所有的试验及试验程序均应征得风力发电机组制造商的许可,以确保风力发电机组的完整性,并以此确保不危及人员的安全。6 载荷测量(MLC)6. 1 概述测量过程包括收集统计数据和时域数据,这些数据确定了风力发电机组在某些特定工作状态下的性能。在本条款中,对测量载荷状态MLC进行了定义,以便确定与GB18451. 1中的设计载荷状态DLC对应条件下风力发电机组的载荷。MLC可以直接用来编写与DLC相关的载荷文件,或者MLC可以为在特定条件下和极限条件下验证计算模型提供基础,然后这些模型可以用来估算设计条件下的载荷。6.2 测量载荷状态(MLC
14、)6.2. 1 概述本子条款描述了如何根据各种已定义的测量载荷状态MLC制定测量程序。MLC是根据GB 18451. 1中描述的相关设计载荷状态DLC来确定的。但是,不是所有的设计载荷都可以通过测量来进行验证。MLC定义了风力发电机组在测量过程中的主要外部条件和运行条件。其外部条件包括气象参数,如风速、揣流强度和空气密度。运行条件包括一些运行参数如风轮转速、电功率和叶片桨距角。运行条件取决于风力发电机组的具体结构,并应根据每一种特定情况来规定。外部条件具有随机性,每个MLC的测量都需要重复多次,以便减少统计中的不确定因素。本子条款中具体规定了每个MLC的最少测量次数。GB 18451. 1涉及
15、的DLC及本指导性技术文件定义的MLC都规定了特定的外部条件,在测量过程4 G/Z 25426-2010 中,某些外部条件很难达到。尤其是在高风速区一些DLC在测量过程或在某一特定位置是难以达到的,例如,不可能强迫极限阵风作用于风力发电机组。在这种情况下,应在尽可能大的风速条件下评估这些载荷状态。测得的时间历程按两种方法分类:一种看作稳态运行(SO);另一种看作瞬态事件(TE)。这样,所有的测量都可以分成与GB1845 1. 1中DLC相关的测量载荷状态。表1和表2给出了建议记录的MLC。表中确定的MLC可能不完整。根据风力发电机组的设计思想和控制、安全方案,可能还需其他MLCa表1G 184
16、5 1. 1中定义的并与DLC相关的稳态运行下的MLC载荷测量DLC nr 风况MLC nr 说明状态MLC(GB 18451. 1) (DLC) 1. 1 发电1. 2 V in V,十2m/s 2.2 正常停机4.1 Vin.V,和V,+2m/s 2.3 应急停机5. 1 Vin和V,+2m/s 2.4 电网故障1. 5 V,和V,+2m/s 2.5 超速时保护系统的启动5. 1 V, +2 m/s 注2理想的测量在Vout风速状态下进行;如果这不能实现,则在大于民十2m/s风速条件下进行测量。6.2.4 俘获矩阵俘获矩阵用于构成测量的时域。该矩阵有两个目标,它可作为编制数据采集系统程序的
17、指南,还可作为确定何时满足测量要求的工具。在稳态运行中,运行条件是确定的,平均风速和揣流强度由计算得到。假如需要储存时域,相关矩阵元素将更新。然后就能简单地确定何时达到推荐的时域。对于某一瞬态事件,实际的风速记录在俘获矩阵中。矩阵大小及每个矩阵中元素的数量要与每个特定的测量相对应。如果记录了来自控制系统的瞬态参数,就能自动地记录一些瞬态事件中的测量值。俘获矩阵完整的结构如表3所示。表3正常发电时的俘获矩阵正常发电风速区间大小:1m/s 端流区间大小:2.%时域*度10 min 至少2min 风速/(m/s)4.5 1/ .% Vin . . . V , . . . Vm Vout 5.5 .
18、. 29 至少3个时域的最少端流区间数4 4 4 4 4 4 4 4 推荐凭经验确定载荷的最少时30 30 30 30 30 30 30 8 8 8 3 3 3 1 域数V,十2J1J 推荐的模型验证最少测茧时间Vin到V,-2V,-2到V,+2(V,+2)+Vou, (V,十2)+VOUtEFJ V 2 :J .,. out 3小时3小时2 3小时1小时6 G/Z 25426-2010 假如在各风向测量场所地形特征明显不同,那么,俘获矩阵按预选风向区进行分解,而对数据库的总体要求是相同的。a) 发电在测量过程中必须依据风速、捕流强度对数据进行分类。尽管对大风速状态下的揣流强度没有要求,但对所
19、有记录的数据必须根据揣流区间进行分类;建议将风速分成1m/s的区间间隔,同时将揣流强度分成2%的区间间隔。在每个风速区间达到Vr时,10min内时域累计数应不少于300这对应于5h内每个风速区间由V,n到Vr总的原始数据。同时应记录不同揣流强度下要求的所有数据。在Vr到Vout-5m/s的风速范围内,每个风速区间10min内的时域累计数应不小于8,对该风速范围内揣流强度没有其他要求。在Vout-5m/s到V。川的风速区间内,记录的时域长度可减少至2mino Vout-5 m/s到Vout-1m/s的风速中在每一风速区间至少记录3个时域,在风速Vout时,至少应记录1个时域,对Vout一5m/s
20、到Vout风速范围内揣流强度没有特殊要求。从10min的时域中导出2min的时域,条件是在2min时域中没有重叠;b) 发电并出现故障风速分解成三个区间,即V吭r一6m/s到Vr一2m/s 2 m/s。每个时域长度要大于2min。对每种特定情况都必须评估相关的故障情况;c) 停机(静止或空转)建议静止或空转状态下MLCs(测量载荷状态)的风速区间大小为4m/s。时域长度推荐采用10 min。应在停机状态下按各种偏航角进行测量,包括最不利的来流角。表4带故障时发电的俘获矩阵发电+出现故障时域长度2 min 2 min 2 min 风速/(m/s)VinV,+2 3 3 测量的目的是确定作用在风力
21、发电机组上的基本载荷。这些载荷是风力发电机组结构关键部位上的基本载荷,根据这些载荷,可以推导出作用在风力发电机组所有相关部件上的载荷。要测量的基本载荷列在表8中。作用在风力发电机组结构上的载荷矢量如图1所示,对应于描述载荷标量的坐标系在附录A中给出。某些特定载荷如传动机构载荷(如偏航、变距)对安全运行来说是很关键的,因此应测量这些载荷。GB/Z 25426-2010 表8风力发电机组的基本载荷载荷说明注释叶片根部载荷挥舞弯曲必需测量一个叶片,摆振弯曲其他叶片,推荐俯仰力矩俯仰及偏航力距在旋转机构中测风轮载荷偏航扭矩量或在固定坐标系风轮扭矩(如在塔架上)测量塔架载荷底部2个方向的弯曲Myow M
22、阳4f , , , , , , , 荷载架塔图1风力发电机组组塔基、塔顶、凤轮和叶片载荷6.3.3 气象参数表9列出了载荷测量过程中所需测量的气象参数。表9气象参鼓数值重要程度注释风速必需在轮毅高度处风切变推荐风向必需在轮毅高度处空气温度必需影响材料特性温度梯度推荐空气密度必需由温度和气压可推导出来(也可由其高度参照ISO有关空气的标准导出)6.3.4 凤力发电机组运行参数表10列出了需要或可能需要的风力发电机组运行参数。9 GB/Z 25426-2010 表10凤力发电机组运行参数参数重要程度注释电功率必得风轮转速必需桨距角必筒仅适用于可变桨距的风力发电机组偏航位置必宙风轮方位角必需假如在主
23、轴上测量偏航和俯仰弯矩电网连接推荐 刹车状况推荐风力发电机组状态常规相关参数可从风力发电机组控制板上的读数推导出来7 测量技术7. 1 概述本节描述了载荷测量过程中的各种测量技术。这些技术包括:一一仪表;标定:一一信号状态(相关的)。在标定方面,如果对特种传感器未作特别说明,就应进行传感器标定并形成文件记录。本节对载荷测量过程中有关数据的采集方法提出了建议。7.2 载荷7.2. 1 传感器本条款涉及载荷传感器、安装位置的选择及推荐的实施程序。在论述测量风力发电机组载荷的细节以前,应强调下述几点1-一所推荐的载荷传感器类型;传感器安装位置的总体设计方案;一一保证仪器的准确性和可靠性所用的标定程序
24、。7.2. 1. 1 传感器类型载荷传感器是一种直接或间接测量某一系统或部件承受的载荷的装置典型的传感器(但不包括全部)如下:一一应变片;一载荷传感器/扭矩筒(包括压电传感器h-一一加速度、速度、转速、位移传感器。对于风力发电机组而言,在主传力路线中很少采用载荷传感器。通常布置应变片作为推荐的传感器类型,也可以通过建立静标定关系来实现,结构或附加动力特性会改变这种关系,应变片显示总的内部载荷而不是外部作用的载荷。布置应变片时,要避免导线受温度影响及载荷藕合效应的影响,并确保适当的温度补偿值。载荷搞合效应是测量系统对不同载荷惊敏感的不良特性,这种特性使测量系统难以或不能将载荷源区分开来。按全桥式
- 1.请仔细阅读文档,确保文档完整性,对于不预览、不比对内容而直接下载带来的问题本站不予受理。
- 2.下载的文档,不会出现我们的网址水印。
- 3、该文档所得收入(下载+内容+预览)归上传者、原创作者;如果您是本文档原作者,请点此认领!既往收益都归您。
下载文档到电脑,查找使用更方便
5000 积分 0人已下载
下载 | 加入VIP,交流精品资源 |
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- GB 25426 2010 风力 发电 机组 机械 载荷 测量
