崔 明,劉軍偉,李華陽
(上海電氣風電集團股份有限公司,浙江 杭州 310028)
風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)設計的主要目標是達到風力風電機溫度控制的需求,保障風力發(fā)電機穩(wěn)定運轉并提升其使用壽命。先進金屬加工工藝應用于風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)中設計優(yōu)化,能進一步提高風力風電機冷卻系統(tǒng)使用效能,對于提升冷卻系統(tǒng)的可靠性有著重要意義。同時,也能夠為滿足風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)多元化使用需求提供強有力的支撐。
空冷方式是風力發(fā)電機較為常見設計形式。由于空冷冷卻技術相對成熟,技術應用難度較低,其技術應用成本也低于其他方式??绽鋮s的主要優(yōu)勢,不只在于技術成本及技術難度,同時也包括技術應用可控性。目前,我國的風力發(fā)電機技術路線較多,對發(fā)電機冷卻的技術需求各不相同,為滿足不同環(huán)境下使用要求,空冷空冷冷卻系統(tǒng)設計也存在較多品類,能適用于各類發(fā)電機使用需求?,F(xiàn)階段,我國空冷冷卻系統(tǒng)設計優(yōu)化,大部分集中在變頻控制及機械系統(tǒng)優(yōu)化兩個方面。其中變頻控制得當,可直接提升空冷冷卻系統(tǒng)的準確性并降低能耗,而機械系統(tǒng)優(yōu)化,則是從電機、風扇、換熱器及通風道四個部分進行優(yōu)化,以期通過更優(yōu)的設計方案提高空冷冷卻系統(tǒng)設計使用效果。
液冷冷卻系統(tǒng),也可稱之為水冷系統(tǒng)。與空冷系統(tǒng)設計不同的是,液冷冷卻系統(tǒng)具有更強冷卻效能,在風力發(fā)電機冷卻設計中,可以最大限度保障風力發(fā)電機處于平衡溫控環(huán)境,有效避免發(fā)電機因過熱而產(chǎn)生壞損。雖然液冷冷卻系統(tǒng)具有一定優(yōu)勢,但同樣在技術應用層面存在弊端。液冷冷卻由于采取水循環(huán)冷卻機制,在系統(tǒng)部件數(shù)量及設計復雜程度均高于空冷系統(tǒng),導致液冷系統(tǒng)維修困難及設計生產(chǎn)成本過高。從技術層面來看,雖然液冷冷卻系統(tǒng)的確有其不可替代的優(yōu)勢,但存在的問題同樣不可忽視。
先進金屬加工工藝既包括采用具備高強度、高可塑性、耐磨性及耐腐蝕性等特點的金屬材料,也包括新型的鑄造、金屬切削加工、焊接乃至3D打印等加工工藝。目前發(fā)電機冷卻系統(tǒng)在原理上進行突破難度較大,但是在材料和工藝上有很大的提升空間,在風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)設計中引入先進的金屬加工工藝極其必要。
運用先進的金屬加工工藝,能在盡可能不改變冷卻部件其他設計的基礎上,提高冷卻部件的性能,使其能保持良好品質,確保冷卻部件符合使用需求。風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)設計過程中對先進金屬加工工藝的運用,可以通過相應金屬工藝的基本特點,提高風力發(fā)電機的冷卻效率。以空冷冷卻系統(tǒng)為例,其主要面臨的問題是換熱效率不高,冷卻風機的效率、換熱器的傳熱系數(shù)及通風管路的阻力系數(shù),直接決定空冷冷卻系統(tǒng)的冷卻效果。在此類冷卻系統(tǒng)設計中,先進金屬加工工藝所起到的作用主要是為發(fā)電機冷卻系統(tǒng)提供更大的導熱系數(shù)、更小的阻力,有效提升風量和強化空冷冷卻的換熱效果,使風力發(fā)電機能始終處于適宜的溫度環(huán)境中工作。因此,先進金屬加工工藝在風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)中應用尤為必要,對彌補空冷冷卻技術的不足,有著一定幫助作用。
通常情況下,風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)工作環(huán)境較為惡劣,且工作強度相對較高,在現(xiàn)有技術應用環(huán)境下,其工藝設計雖然能滿足風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)階段性使用需求,但仍需高頻次的設備維護管理。這對于風力發(fā)電機正常使用造成一定影響。而先進金屬加工工藝在風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)中應用,則可有效解決以上問題,提高設備使用壽命及使用穩(wěn)定性。先進金屬加工工藝,能從材料應用技術優(yōu)化角度,降低內部液體對液冷管道及泵體電機影響,使液冷冷卻系統(tǒng),能長期保持良好運行狀態(tài),大幅提高風力發(fā)電機冷卻可靠性。
先進金屬加工工藝技術內容更為復雜,對材料的使用需求也相對較高。這其中,材料成本、人力資源成本、設備成本及加工管理成本等均是先進金屬加工工藝運用主要問題。雖然,我國在先進金屬加工工藝上,已然處于世界領先地位,但風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)對金屬材料運用相對特殊,無法通過簡單流程實現(xiàn)技術應用及生產(chǎn)。
正因如此,現(xiàn)階段先進金屬加工工藝在風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)使用更多傾向于大型電機設備,對中小型設備而言,受成本限制并不具有使用先進金屬加工工藝的條件,無法大范圍推廣應用使得先進加工工藝的成本遲遲無法降低,這是限制先進金屬加工工藝在風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)中廣泛應用主要因素。
不同的設備、材料對金屬加工工藝標準各不相同,技術人員的技術水平及生產(chǎn)設備基本性能數(shù)據(jù),也會對先進金屬加工工藝的運用產(chǎn)生直接影響。因此,從現(xiàn)有技術發(fā)展情況來看,先進金屬加工工藝在風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)中運用,仍然面臨技術參數(shù)不統(tǒng)一及標準不完善問題,在不同的產(chǎn)品上無法采用相同的設備或者工藝方法,非常不利于先進金屬加工工藝廣泛推廣,同時,也影響風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)對先進金屬加工工藝的運用。此外,由于現(xiàn)有各類風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)設備各不相同,在參數(shù)指標方面,需要參照不同的風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)設計對金屬加工工藝進行調整,這也對技術標準統(tǒng)一造成部分間接性影響。
風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)材料及部件的選擇,直接影響先進金屬加工工藝技術應用有效性?,F(xiàn)階段,風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)中,其液冷系統(tǒng)的內部冷卻液,主要含有純凈水、乙二醇、防腐劑及穩(wěn)定劑成分,乙二醇水溶液的防凍效果更好,能滿足多元化使用需求,但其腐蝕性則相對較高,必須要從抗腐蝕角度選擇材料部件,確保風力發(fā)電機液冷冷卻系統(tǒng),能長時間穩(wěn)定運行。在空冷冷卻系統(tǒng)方面,需要考慮到風扇軸承損耗及扇葉強度問題。高強度的機械運轉會加速軸承磨損,同時,也將對扇葉結構產(chǎn)生較大的載荷,低密度及低強度扇葉及軸承在使用周期上相對較短,且一旦損壞,極有可能對風力發(fā)電機主體結構造成影響。因此,空冷冷卻系統(tǒng)要從材料耐用性、結構強度角度選擇部件,使風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)可以長期處于良好使用狀態(tài)。
當前,先行的風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)尺寸設計,主要根據(jù)風力大電機基本功率及運行效率決定。在風力發(fā)電機的空冷冷卻系統(tǒng)設計方面,傳統(tǒng)概念認為提高風扇葉片尺寸及轉速,能加速熱量循環(huán),從而,達到滿足風力發(fā)電機散熱需求的目的。
但隨著近年來對風力發(fā)電機空冷冷卻系統(tǒng)的優(yōu)化,傳統(tǒng)以追求大尺寸或轉速的空冷冷卻設計不再適用于中小型風力發(fā)電機設備。優(yōu)化內部設計,逐漸成為現(xiàn)代空冷冷卻設計主流方式。這其中,散熱風道設計、風口速率控制,成為當前空冷冷卻系統(tǒng)優(yōu)化主要方向。傳統(tǒng)空冷散熱風道設計,更傾向于直流風道輸出,而小體積的風力發(fā)電機空冷系統(tǒng),則更多采用多風道循環(huán)導熱設計策略,極大提高空冷冷卻系統(tǒng)散熱效能,這使得先進金屬加工工藝,能在不同風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)設計中加以運用。
先進金屬加工工藝成本的控制,要從加工流程、人力資源及原材料三個方面做好成本管理。
在加工流程方面,應基于風力發(fā)電機個性化的定制設計加工方案,盡可能保持先進金屬材料特有導熱特性,在不影響使用可靠性、使用性能前提下將工藝流程簡化,實現(xiàn)對生產(chǎn)流程環(huán)節(jié)成本控制。對于人力資源成本控制,應建立一體化生產(chǎn)管理體系,將生產(chǎn)控制、設備設計等環(huán)節(jié)進行融合。從而,一方面,為技術人員實踐新技術提供有利保障,另一方面,也可進一步削減人力資源成本。原材料的成本控制,需要考慮到先進金屬材料對高溫環(huán)境及惡劣環(huán)境使用需求,以保證材料使用效益最大化為前提,降低對原材料的消耗,使先進金屬加工工藝,能在不同風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)中得以廣泛應用。
綜上所述,先進金屬加工工藝在風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)中的應用,能極大提高風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)的效率和穩(wěn)定性。但由于風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)使用環(huán)境較為復雜,要進行充分試驗論證,引進恰當?shù)南冗M金屬加工工藝對發(fā)電機冷卻系統(tǒng)進行設計優(yōu)化,使風力發(fā)電機冷卻系統(tǒng)能在各種環(huán)境下發(fā)揮良好冷卻能力,為風力發(fā)電機的正常運轉提供切實保障。