6314HR
2016/7/26 16:27:10
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- 型号:6314HR
- 数量:1000
- 制造商:上海曦龙电气设备有限公司
- 有效期:2017/7/26 0:00:00
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翻新改造带来的益处甚至也引起决策者的注意。据悉,印度国家风能部将于2015年建立,届时将把翻新改造作为重要的政策工具助力其风电发展。
后期运维需未雨绸缪
对于风电行业来说,延长风电机组使用寿命等于增加了收益,但同时也意味着运行与维修成本增加,结构失效的风险性增大,由此产生的成本也会随之加大。但如果按期退役或提前退役,则无法获得更多的收益。
不过,DNV GL的能源咨询专家表示,运行时间并不是机组评估过程中唯一需要考虑的因素。一台风电机组的20年使用寿命并不会自动等同于疲劳寿命或组件故障时间。因此,监测疲劳累计损伤随时间的变化非常重要,相比过去对维护记录、风场记录和SCADA数据的综合分析,采集疲劳累计损伤数据会使分析效果更好。一些运维服务商采用主动而非被动的方法可有效延长风电机组的经济寿命。
当风电场进入运维后期,将通过何种策略保障发电量的稳定性?国内几家风电场相关人士向记者表示,目前对后期运维还没有具体的实施方案。
业内人士认为,这种情况也恰恰说明,我国风电行业一直以来都很看重项目初期投资,很少考虑整个风电场全生命周期的度电成本。
这种状况也与国内整个风电产业的发展阶段有关。2005年以前中国的风电装机仅100多万千瓦,只占现在装机总容量的1%左右。这意味99%以上的风机仍处于运行初期。
“就我国风电市场而言,虽然目前风机的翻新改造需求并不强烈,但是到2020年,机组的老化、以及翻新改造,延长使用寿命就可能变成一个迫切的问题。”前瞻产业研究院的相关研究指出。
一位行业分析人士称,我国在风机翻新及技术改造方面几乎仍是空白,相关企业应未雨绸缪,提前应对运维后期市场的临近。
比例I/微分D=2,具体值可根据仪表定,再调整比例带P,P过头,到达稳定的时间长,P太短,会震荡,永远也打不到设定要求。
PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:
温度T:P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s;
压力P: P=30~70%,T=24~180s;
液位L: P=20~80%,T=60~300s;
流量L: P=40~100%,T=6~60s。
书上的常用口诀:
参数整定找佳,从小到大顺序查;
先是比例后积分,后再把微分加;
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大;
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳;
曲线偏离回复慢,积分时间往下降;
曲线波动周期长,积分时间再加长;
曲线振荡频率快,先把微分降下来;
动差大来波动慢。微分时间应加长;
理想曲线两个波,前高后低4比1;
一看二调多分析,调节质量不会低。
经过多年的工作经验,我个人认为PID参数的设置的大小,一方面是要根据控制对象的具体情况而定;另一方面是经验。P是解决幅值震荡,P大了会出现幅值震荡的幅度大,但震荡频率小,系统达到稳定时间长;I是解决动作响应的速度快慢的,I大了响应速度慢,反之则快;D是消除静态误差的,一般D设置都比较小,而且对系统影响比较小。对于温度控制系统P在5-10%之间;I在180-240s之间;D在30以下。对于压力控制系统P在30-60%之间;I在30-90s之间;D在30以下。
这里介绍一种经验法。这种方法实质上是一种试凑法,它是在生产实践中总结出来的行之有效的方法,并在现场中得到了广泛的应用。
这种方法的基本程序是先根据运行经验,确定一组调节器参数,并将系统投入闭环运行,然后人为地加入阶跃扰动(如改变调节器的给定值),观察被调量或调节器输出的阶跃响应曲线。若认为控制质量不满意,则根据各整定参数对控制过程的影响改变调节器参数。这样反复试验,直到满意为止。
经验法简单可靠,但需要有一定现场运行经验,整定时易带有主观片面性。当采用PID调节器时,有多个整定参数,反复试凑的次数增多,不易得到佳整定参数。
下面以PID调节器为例,具体说明经验法的整定步骤:
A. 让调节器参数积分系数S0=0,实际微分系数k=0,控制系统投入闭环运行,由小到大改变比例系数S1,让扰动信号作阶跃变化,观察控制过程,直到获得满意的控制过程为止。
B. 取比例系数S1为当前的值乘以0.83,由小到大增加积分系数S0,同样让扰动信号作阶跃变化,直至求得满意的控制过程。
C. 积分系数S0保持不变,改变比例系数S1,观察控制过程有无改善,如有改善则继续调整,直到满意为止。否则,将原比例系数S1增大一些,再调整积分系数S0,力求改善控制过程。如此反复试凑,直到找到满意的比例系数S1和积分系数S0为止。
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