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        風(fēng)機(jī)葉片接閃器布局可靠性仿真分析與試驗(yàn)驗(yàn)證

        2019-08-02 02:52:46薛浩鵬杜鳴心
        天津科技 2019年7期
        關(guān)鍵詞:附著點(diǎn)雷電電磁

        康 楠,薛浩鵬,杜鳴心,韓 敏

        (1.東方電氣(天津)風(fēng)電葉片工程有限公司 天津300450;2.西安愛邦電磁技術(shù)有限責(zé)任公司 陜西西安710065)

        0 引 言

        隨著風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的快速發(fā)展,特別是南方雷電活躍地區(qū)裝機(jī)量的增加,葉片遭受雷擊的事故也越來越多,風(fēng)電機(jī)組葉片的防雷問題愈發(fā)受到行業(yè)上下游的重視。葉片防雷系統(tǒng)的可靠性對于風(fēng)機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要[1]。通過計(jì)算機(jī)仿真對接閃器布局的合理性進(jìn)行驗(yàn)證,逐步得到推廣應(yīng)用[2]。

        1 某型號(hào)葉片雷擊附著點(diǎn)仿真

        1.1 仿真設(shè)置

        雷電問題屬于多物理場問題,當(dāng)風(fēng)機(jī)遭到雷擊時(shí),雷電流流過風(fēng)機(jī),常常伴隨著電磁、熱、力效應(yīng)。本仿真計(jì)算的電磁場方程主要為安培定律和電流守恒定律。仿真工具主要應(yīng)用 COMSOL Multiphysics軟件,可滿足整機(jī)及系統(tǒng)級雷電電流瞬態(tài)或頻域問題的求解,以及復(fù)雜電磁環(huán)境問題的求解。

        涉及到溫度的考量需要加載固體傳熱方程進(jìn)行耦合,基本方程如下:

        因?yàn)楸卷?xiàng)目仿真的熱源來自電磁,所以需要如下方程進(jìn)行耦合:

        本仿真以首個(gè)正極性電流脈沖為電流源,表達(dá)式為:

        其中:I0=20000A,k=0.93,T1= 19μs ,T2=485μs波形圖如圖1所示。

        圖1 雷電流波形Fig.1 lightning current waveform

        本仿真為三維電磁數(shù)值仿真,選用穩(wěn)定性較好的自由四面體為基本網(wǎng)格單元對仿真體進(jìn)行網(wǎng)格設(shè)計(jì),圖2為基本網(wǎng)格單元示意圖。

        圖2 基本網(wǎng)格單元Fig.2 Basic unit grid

        風(fēng)機(jī)葉片的網(wǎng)格設(shè)計(jì)如圖3所示。

        圖3 風(fēng)機(jī)葉片的網(wǎng)格設(shè)計(jì)Fig.3 Design of wind turbine blade grid

        1.2 仿真結(jié)果

        通過仿真設(shè)置計(jì)算出葉片上的電勢分布如圖 4所示。

        根據(jù)大量試驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果和理論分析,得出雷擊路徑系數(shù)的經(jīng)驗(yàn)公式如下:

        式中:K為雷擊路徑系數(shù),U1為電極的電勢,U2為與電極正對的葉片表面電勢,H為電極與葉片表面的垂直距離,D為電極與接閃器之間距離。

        圖4 葉片上雷電感應(yīng)電勢分布Fig.4 Lightning induced potential distribution on blade

        結(jié)合仿真與試驗(yàn)結(jié)果,得出 K=0.796為臨界雷電路徑系數(shù)。當(dāng) K>0.796時(shí),雷電擊中接閃器;當(dāng)K<0.796時(shí),雷電擊中葉片[3]。

        某型號(hào)葉片葉尖接閃器和第1個(gè)葉身接閃器、第1個(gè)葉身接閃器和第2個(gè)葉身接閃器、第2個(gè)葉身接閃器和第 3個(gè)葉身接閃器之間的距離分別為 2.7、7.5、14m。根據(jù)電勢及其位置關(guān)系計(jì)算出所有接閃器之間的雷擊路徑系數(shù)。葉尖接閃器和第一個(gè)葉身接閃器、第1個(gè)葉身接閃器和第2個(gè)葉身接閃器、第2個(gè)葉身接閃器和第 3個(gè)葉身接閃器之間的雷擊路徑系數(shù)分別為0.81、0.805和0.802,都大于0.796。表明設(shè)計(jì)間距在合理范圍之內(nèi)。

        2 某型號(hào)葉片雷擊附著點(diǎn)試驗(yàn)

        對該型號(hào)葉片進(jìn)行雷擊附著點(diǎn)試驗(yàn)。圖 5為以30°為例的試驗(yàn)結(jié)果,所有試驗(yàn)的結(jié)果見表 1。可以看出葉片雷擊附看點(diǎn)主要在葉尖接閃器上。

        圖5 30°時(shí)4種葉片姿態(tài)下試驗(yàn)結(jié)果Fig.5 Test result of 4 kinds of blades at 30°

        表1 不同角度和葉片姿態(tài)下雷擊附著點(diǎn)試驗(yàn)結(jié)果Tab.1 Test result of lightning strike attachment point with different angle and posture of blade

        2.2 試驗(yàn)結(jié)果

        進(jìn)行多種角度和葉片姿態(tài)的試驗(yàn)布置說明:

        ①使用吊裝的方式將葉片吊起。

        ②放電距離,葉片最低點(diǎn)與接地平板的距離為2.0m。

        ③沖擊電壓發(fā)生器的輸出端連接至葉片防雷系統(tǒng)引下線。

        ④使用鋁板作為接地平板,該鋁板尺寸為 4m×6m。

        ⑤拍照,選取 3個(gè)最佳拍照位置布置相機(jī),以保證清晰捕捉電弧放電位置。

        3 結(jié)論和建議

        ①通過仿真可知雷擊附著點(diǎn)主要分布在葉尖接閃器、葉身接閃器上,且越靠近葉尖越易遭受雷擊。

        ②通過試驗(yàn)可知,該款葉片接閃器系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,雷擊附著點(diǎn)主要在葉尖接閃器上。

        ③仿真結(jié)果與試驗(yàn)結(jié)果吻合度較高,仿真方法可以作為風(fēng)機(jī)葉片雷擊附著點(diǎn)評估的有效手段之一。

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