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科普|風電開發如何“避雷”?

2025-05-09 來源:風電頭條 瀏覽數:26

目前,風電機組的單機容量越來越大。隨著輪轂高度和葉輪直徑的不斷增加,也同樣增加了風機被雷擊的風險。兆瓦級風力發電機的葉片

目前,風電機組的單機容量越來越大。隨著輪轂高度和葉輪直徑的不斷增加,也同樣增加了風機被雷擊的風險。兆瓦級風力發電機的葉片高度達到150m以上,因此風機的葉片部分特別容易被雷電擊中。

據統計,北歐地區每100臺風力發電機每年平均遭遇3.9-8次雷擊損壞,其中控制系統和葉片是重災區。

葉片一旦被雷擊中就會造成損傷。一方面雷電擊中葉片葉尖后,會釋放大量的能量,使得葉片葉尖結構內部溫度劇烈升高,引起氣體膨脹、讓壓力上升,造成葉尖結構的爆裂性破壞,嚴重時會讓整個葉片出現開裂;另一方面雷擊造成巨大聲波,同樣會給葉片機造成沖擊破壞。

雷擊成了自然界中對風電機組安全運行危害最大的一種災害。全球每年因雷擊導致的風機損壞事故占比超15%,海上風電因環境復雜,損失率更高。

據報道,我國紅海灣風電場建成投產至今發生了很多次被雷擊的情況。其中,葉片被擊中率達4%,其他通訊電器元件被擊中率更高達20%。

若風電機組遭受雷擊,除了損失修復期間應該發電所得之外,還要負擔受損部件的拆裝和更新的巨大費用。

那么風電在開發過程中如何“避雷”呢?

陸上風機要有三層“避雷盾”

如果只是簡單地架設一些避雷針、防雷接地線路等,這種模式在過去的風電機組中或許能起到一定效果,但是隨著我國沿海高山風電機組建設項目不斷增多,風電機組中的線路、電力發電以及發電控制系統也呈現爆發式增長,傳統的防雷措施已經難以滿足實際保護需求。

陸上風機想要避免被雷電擊中,需要安排好三重盾牌。

(一)葉片:動態接閃與碳纖維護甲

尖端接閃器:在葉片尖端安裝金屬接閃器,通過70mm?銅纜將雷電流導入輪轂;新型設計可采用分布式接閃器陣列,在葉片表面均勻布置多個小型接閃器,增大接閃面積,提高接閃概率;

碳纖維導電層:在葉片夾層中嵌入碳纖維材料,形成內部導電網絡,減少雷擊灼傷風險;

動態調整:雷暴預警時,通過控制系統使葉片停至水平位置,降低接閃概率。

(二)接地系統:降阻與防腐雙管齊下

形接地網:以塔基為中心鋪設半徑≥10米的銅網,接地電阻需≤4Ω;

降阻劑與換土:在高電阻率土壤中注入降阻劑或置換低阻土壤,防止雷電流“堵車”;

防腐設計:采用銅包鋼或熱鍍鋅材料,避免鹽堿腐蝕導致接地失效。

(三)智能防護:電涌保護與監測預警

多級浪涌保護器:在電源和信號線路入口安裝I/II級防雷器,限制過電壓幅值;

光纖傳感監測:在葉片嵌入光纖,實時監測溫度、形變和雷擊痕跡,實現故障預判。

海上風電的“深海防雷戰”


海上風機面臨更頻繁的雷擊,年均雷暴日超80天,且鹽霧會加速金屬部件腐蝕,接地電阻可能隨時間飆升。因此,針對海上風電防雷電策略需要更多防護。

(一)不銹鋼預放電避雷針:葉片尖端采用耐腐蝕不銹鋼材料,能讓保護范圍擴大30%;

(二)法拉第籠效應:采用金屬屏蔽電纜,其外層的金屬屏蔽層與接地系統可靠連接,形成屏蔽體,阻擋外界電磁場的侵入,比如在機艙罩內壁安裝銅網屏蔽層,可有效阻斷電磁脈沖侵入電子設備;

(三)浮動式接地系統:利用海水導電性,在海底鋪設延伸接地網,降低跨步電壓風險;系統應采用環形結構,確保連接的可靠性和均勻性。在連接點處,使用專用的等電位連接端子和連接器,保證電氣接觸良好;

(四)耐腐蝕性要求:海上風電的接地系統需考慮海水環境的特殊性。傳統的陸地接地極在海水中易發生腐蝕,因此可采用新型耐腐蝕接地材料,如鍍銅鋼接地極、柔性石墨接地帶等。還需要對塔筒和葉片噴涂環氧富鋅底漆,使其耐鹽霧壽命不低于20年;

(五)接地電阻電要求:為確保雷電的電流能夠迅速有效地導入大地,海上風電接地系統的接地電阻應滿足嚴格的要求。接地極的布置應根據地質條件和土壤電阻率進行優化,可采用水平接地極與垂直接地極相結合的方式,增大接地面積,降低接地電阻。在海底基礎附近,可埋設多個垂直接地極,并通過水平接地帶連接,形成一個完整的接地網絡。

一般情況下,接地電阻應不大于4歐姆,在高土壤電阻率地區,可通過增加接地極數量、采用降阻劑或換土等措施降低接地電阻。定期對接地電阻進行檢測,及時發現接地系統存在的問題并進行修復,保證接地系統的有效性。


陸海通用的防雷黃金法則

(一)等電位連接:將金屬部件(如法蘭、電纜屏蔽層)通過銅排連接,消除電位差引發的反擊;

(二)定期檢測維護:每季度檢查接地電阻,每年更換老化避雷器,臺風季前全面排查。安裝雷電監測系統,實時監測海上風電場周邊的雷電活動情況。雷電監測系統可通過探測閃電產生的電磁脈沖、光學信號等,準確判斷雷電的位置、強度、移動方向等參數。

在風力發電機組內部安裝傳感器,對葉片、電氣系統、接地系統等關鍵部位的狀態進行實時監測。

將監測數據實時傳輸至風電場的監控中心,為運行人員提供預警信息,以便提前采取防范措施,如暫停風機運行、關閉非必要的電氣設備等。

(三)應急預案:在雷暴預警時遠程停機,啟用備用電源維持監控系統運行。

(四)應急演練:定期組織應急演練,模擬雷電災害發生時的場景,提高運行和維護人員的應急處理能力,確保在發生雷電災害時能夠迅速、有效地采取應對措施,減少損失。

未來趨勢:從被動防護到主動免疫

AI雷電預測:結合氣象衛星數據,提前2小時預測雷擊路徑,動態調整風機姿態;

自修復材料:研發遇雷擊后自動熔融修復的葉片涂層,減少停機損失;

IEC標準升級:2024年新版標準要求風機具備“防雷韌性”,從設計源頭提升抗雷能力。

無論是陸上還是海上,風機設備防雷都是一場“天、地、人”協同的“持久戰”。隨著材料科學和智能監測技術的突破,未來的風機或將實現“自適應防雷”,即使在雷電肆虐中依然穩如泰山。

素材來源:百度文庫、電氣技術、揚州中恒電氣有限公司、火焰智能等


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