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能源行业标准《风力发电机组塔架调频阻尼器》编制说明
1.工作简况
1.1任务来源
本项目来源于国家能源局下发的2021年能源领域行业标准制(修)订计划项目文
件。标准计划编号:能
1.2主要工作过程
(一)筹备阶段
2020年5月,运达股份组织成立公司内部技术标准研究项目工作组,明确工作组
各成员的具体职责。
2021年10月至12月,运达股份编制技术标准研究大纲,明确项目的研究思路、任
务、分工以及进度要求。
2022年1月至2023年1月,运达股份根据研究大纲的要求对《风力发电机组塔架
调频阻尼器》的编制进行调研和资料收集工作。
(二)编制阶段
2023年2月至7月,运达股份组织工作组成员进行初稿编制的准备汇总工作,针
对塔架调频阻尼器的技术要求、试验方法等主要内容进行了汇总、整理、讨论。
2023年8月至12月,运达股份对塔架调频阻尼器运行技术要求、试验方法等整
理汇总的结果进行了编制,形成标准初稿。
2024年1月至5月,运达股份在公司内部开展了征求意见和评审工作,对有关
技术要求、试验方法等进行了详细的讨论,形成第二版初稿。
2024年9月,能源行业风电标准化技术委员会风电机械设备分技术委员会在呼和
浩特组织召开标准启动会,来自各主机厂商、部件供应商、业主单位、认证检测机构
等共40余位专家代表出席了会议。会议确定了标准起草单位和参与编制单位,明确
了标准后续编制工作计划及分工。会后,工作组对标准草案进行了修改完善,形成征
求意见稿。
(三)征求意见阶段
2024年11月,能源行业风电标准化技术委员会风电机械设备分技术委员会在咸
1
阳组织召开征求意见会。
2.标准编制原则
2.1、标准编制原则
本标准制定工作应遵循“面向市场、服务产业、自主制定、适时推出、及时修订、
不断完善”的原则,标准制定应与技术创新、试验验证、产业推进、应用推广相结合,
统筹推进。
2.2、标准编制主要内容的论据,解决的主要问题
近年来,陆上高塔架、大风轮机组及海上大兆瓦机组逐渐成为行业发展的热点,
塔架的涡激振动和机组运行状态的整机振动,在很大程度上增加了机组的安全运行风
险、影响塔架的疲劳寿命,严重时甚至引起倒塔事故。因此,塔架的涡激振动、机组
运行整机振动的抑制问题成为行业主要的技术挑战。
调频阻尼器是抑制结构振动的有效手段,能够降低结构在特定频率下的振动,截
止目前已在建筑及桥梁等行业获得大量的成功应用。为了解决风电机组振动安全问题,
调频阻尼器在风电行业逐渐开始大量应用,但是由于风电行业所特有的复杂性和特殊
性,国内对于调频阻尼器的设计尚没有成熟的标准或规范支撑,国外也仅有德国标准
VDI3833-2009中对阻尼器的设计方法进行了相应的约定。因没有统一的技术要求,
行业内对塔架调频阻尼器的性能要求参差不齐,不利于机组的安全运行保护及该行业
的有序发展。
调频阻尼器根据作用介质不同一般可分为调频质量阻尼器(TMD)和调频液体阻
尼器(TLD),一直以来在建筑和桥梁的抗地震及抗风振等问题上起到了关键的作用,
包括台北101大厦、上海中心大厦等地标性建筑中,均有通过调频阻尼器降低结构的
风振响应,提高人员舒适性的成功案例。随着近年来风电行业面临更多机组振动方面
的问题,调频阻尼器开始被应用于风力发电机组的减振问题中。不同于建筑或桥梁行
业,风电行业所面临的减振问题有其特殊性:从振动产生的原因来看,就至少包括机
组吊装过程中的涡激振动问题,停机状态下的一阶和二阶涡激振动问题,运行过程中
的整机振动问题,柔塔机组的共振穿越问题等;从减振目标上来看,风电机组的减振
出于结构安全考虑,一旦阻尼器失效可能引起灾难性后果;从产品设计及推广角度来
看,风电行业批量化程度较高,对阻尼器产品的设计、生产、检验、运输和安装等方
2
面均有特定的要求。
由于国内外缺少关于调频阻尼器的相关权威标准,国外仅德国标准VDI3833-2009
有一定参照性,国内建筑行业标准JG/T209-2012《建筑消能阻尼器》对结构阻尼器有
一定说明,但主要针对黏弹性、黏滞、金属屈服及屈曲约束类型的阻尼器,与调频阻
尼器在结构形式上有较大差别,具
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