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分论坛4-4张金峰 叶片防雷的设计要求-中国海上风电.pdf

上传人: B**** 编号:28849 2021-01-31 24页 2.06MB

1、鉴衡认证中心 愿景:做最值得信赖的信息和知识服务机构 使命:传递信息 建立信任 提供知识 推动进步 叶片防雷常见故障和设计要求叶片防雷常见故障和设计要求 01 02 03 雷电对叶片的影响 常见叶片防雷系统故障 叶片防雷的基本要求 04 叶片防雷的认证与测试 雷电对叶片的影响 0 1 叶片外部 叶片内部 复合材料 接闪器 灼烧、雷击小孔、分层 局部熔化 引下线及 连接位置 复合材料灼烧、叶片结构爆炸分离 局部熔化 内部电弧在层间或 缝隙中传导 局部电阻过大或引 下线截面积不足 雷电附着在未保护 的蒙皮上 雷电附着在接闪器上 常见叶片防雷系统故障 引下线与轮毂连接缺失或断裂 会导致整个叶片防雷系

2、统与机组的防雷系统无法导通,雷电流无法泄 放导致叶片雷击破坏 常见叶片防雷系统故障 叶片防雷系统电阻超量程 叶片防雷系统至少一处存在断路的情况(在实际检查时,由于叶片内 空间限制,定位断路位置较为困难) 当叶片遭受雷击时,由于防雷系统不导通,雷电流可能从叶片结构向 下泄放,从而导致叶片结构破坏 叶片防雷系统电阻过大 叶片防雷系统某些连接部分接触不良导致接触电阻过大(由于叶片内空 间限制,定位位置可能较为困难) 当雷电流通过时,在接触不良的位置局部发热熔蚀,最终可能导致断路 常见叶片防雷系统故障 引下线外皮破损露铜或发黑 导线一些位置失去绝缘保护,当叶片遭受雷击时,可能导致叶片局部击 穿或内部闪

3、路 常见叶片防雷系统故障 接闪器附近结构裂纹 接闪器附近出现的裂纹可能成为叶片其他位置裂纹的萌发源 并且叶片外部水汽可能从裂纹处渗透到叶片内部,导致叶片 内部污染变潮,进一步增大了叶片雷击破坏的可能性 常见叶片防雷系统故障 接闪器雷击局部熔蚀 叶片厂商应评估接闪器局部熔蚀是否影响接闪器后续的接雷效率,并 规定接闪器更换条件和周期,或选择熔点较高的金属材料 常见叶片防雷系统故障 接闪器附近的雷击损伤 雷电击穿接闪器附近的复合材料结构,从其安装基座或导线处向下传递 常见叶片防雷系统故障 叶片结构遭受雷击破坏 雷电流未从接闪器进入而从叶片复合材料 结构进入 防雷系统的电阻、接闪器空间布置、叶片 的绝缘特性均为影响因素 叶片防雷的基本要求 接闪系统 制造商最好基于类似叶片充分验证过的现场数据,对不同展向区域 的雷击风险进行评估,以确保叶片能承受所选LPL等级的冲击电流的 影响。 接闪系统的设计应确

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鉴衡认证中心致力于成为最值得信赖的信息和知识服务机构,其使命是传递信息、建立信任、提供知识、推动进步。文章主要讨论了叶片防雷系统的常见故障、设计要求以及认证与测试流程。 雷电对叶片的影响包括外部和内部损伤,如灼烧、雷击小孔、分层和局部熔化等。常见叶片防雷系统故障包括引下线与轮毂连接缺失或断裂,导致雷电流无法泄放;电阻超量程,导致防雷系统断路;引下线外皮破损露铜或发黑,可能导致叶片局部击穿或内部闪路;接闪器附近结构裂纹,可能成为其他位置裂纹的萌发源;接闪器雷击局部熔蚀,影响接雷效率;接闪器附近的雷击损伤,导致复合材料结构破坏。 叶片防雷的基本要求包括接闪系统、引下线系统、防雷系统与叶片其他部分的绝缘协调以及维护手册。制造商应基于现场数据评估雷击风险,确保叶片能承受所选LPL等级的冲击电流的影响。接闪系统设计应固定在安装架上,并使用能承受环境磨损的材料。防雷系统的接口应牢固且永久,并验证连接组件之间的电气连接性。 叶片防雷的认证与测试包括机构资质、认证流程、评估标准和验证方法。认证流程包括设计评估、型式试验、制造能力评估和获证后监督。评估标准参考IEC 61400-24、GB/T 25383和CGC-R46002等。叶片防雷系统验证通过试验验证、相似性验证和分析或模拟方法验证。实验室资源位于保定和阳江,可开展全尺寸叶片静力和疲劳试验,满足150m叶片测试要求。
"叶片防雷系统有哪些常见故障?" "如何确保风力发电机组叶片的防雷效果?" "叶片防雷系统的认证与测试流程是怎样的?"
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