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      基于光纖測(cè)溫的風(fēng)電機(jī)組火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)

      2015-05-30 15:45:13陳博許宗幸葛偉青
      中國(guó)新通信 2015年17期
      關(guān)鍵詞:風(fēng)電機(jī)組

      陳博 許宗幸 葛偉青

      【摘要】 隨著風(fēng)電行業(yè)的迅猛發(fā)展,大功率機(jī)組不斷投入使用,火災(zāi)事故也由此日益頻發(fā),對(duì)風(fēng)機(jī)造成了毀滅性的破壞。火災(zāi)一旦發(fā)生,放置在機(jī)艙和塔筒內(nèi)的手提滅火器就成了擺設(shè),因而急需尋求一種智能化、快速化的風(fēng)電機(jī)組火災(zāi)監(jiān)控方案。該系統(tǒng)包含了光纖傳感器、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、消防報(bào)警控制器和滅火系統(tǒng),它實(shí)現(xiàn)了實(shí)時(shí)化、快速化和智能化的風(fēng)電機(jī)組火災(zāi)監(jiān)控,可實(shí)現(xiàn)火情記錄、故障分析、火災(zāi)預(yù)警報(bào)警和滅火控制功能。

      【關(guān)鍵詞】 風(fēng)電機(jī)組 火災(zāi)監(jiān)控 自動(dòng)滅火裝置 光纖傳感

      隨著風(fēng)電行業(yè)的迅猛發(fā)展,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組由陸地走到海洋[1],由傳統(tǒng)的1.5兆瓦風(fēng)機(jī)發(fā)展到6兆瓦風(fēng)機(jī),由2007年風(fēng)電機(jī)組裝機(jī)容量世界第五發(fā)展到2011年世界第一,累計(jì)裝機(jī)容量達(dá)到62.7吉瓦。過去幾年間爆炸式增長(zhǎng)把中國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)推上世界第一的位置,但產(chǎn)業(yè)的精細(xì)化、成熟度還遠(yuǎn)沒有達(dá)到應(yīng)有的水平,質(zhì)量和運(yùn)行可靠性問題逐漸凸顯,安全事故頻發(fā)[2、3]。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),從2011年1月到7月底,國(guó)內(nèi)已經(jīng)有大約8臺(tái)風(fēng)機(jī)由于各種不同的原因被火災(zāi)徹底燒毀,所造成的損失更是觸目驚心。為了保證風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的可靠穩(wěn)定運(yùn)行,降低維護(hù)成本,最有效的方法是監(jiān)控風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的運(yùn)行狀態(tài)[4、5]。近年來(lái),隨著光纖傳感技術(shù)的快速發(fā)展,光纖傳感器其在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用不斷出現(xiàn)[6、7]。該風(fēng)力發(fā)電機(jī)組火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)由光纖傳感器、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、消防報(bào)警控制器和滅火系統(tǒng)構(gòu)成。光纖傳感器實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的溫度信息;數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)存儲(chǔ)和處理來(lái)自光纖傳感器和視頻監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)信息,并發(fā)送控制信息給視頻監(jiān)控系統(tǒng)、消防報(bào)警控制器和滅火系統(tǒng);消防報(bào)警控制器實(shí)現(xiàn)消防報(bào)警功能;滅火系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)滅火功能。該監(jiān)控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電機(jī)組火災(zāi)的預(yù)警、報(bào)警功能;實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電機(jī)組火災(zāi)監(jiān)控的實(shí)時(shí)話、快速化和智能化;記錄風(fēng)電機(jī)組火災(zāi)的發(fā)生部位、發(fā)生過程,為分析火災(zāi)起因提供依據(jù);實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電機(jī)組快速滅火,減少因火災(zāi)造成的毀滅性損失。

      一、風(fēng)電機(jī)組的火災(zāi)特性

      我國(guó)的風(fēng)力發(fā)電機(jī)組一般安裝在“三北”地區(qū)和東南沿海風(fēng)力資源儲(chǔ)量豐富的地區(qū),其偏遠(yuǎn)型性決定了火災(zāi)發(fā)生時(shí),消防救援無(wú)法及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng);風(fēng)電機(jī)組一般都安裝在幾十米的高空,一旦失火,無(wú)法撲救;風(fēng)電機(jī)組燒毀以后也很難判斷著火原因,一般只能推測(cè)風(fēng)電機(jī)組著火原因以及著火點(diǎn)。因此,風(fēng)電機(jī)組需要一個(gè)對(duì)火災(zāi)具有預(yù)警報(bào)警功能、記錄功能和滅火功能的智能化、快速化的實(shí)時(shí)在線監(jiān)控系統(tǒng)。

      1.1 風(fēng)電機(jī)組的組成

      1、葉輪。葉輪是將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能的裝置,由葉片、整流罩、輪轂、葉片調(diào)節(jié)電機(jī)與控制系統(tǒng)等組成。雷擊、超負(fù)荷運(yùn)行、控制系統(tǒng)老化使葉片、調(diào)劑電機(jī)與控制系統(tǒng)成為風(fēng)電機(jī)組火災(zāi)發(fā)生的隱患部位。2、機(jī)艙。機(jī)艙是風(fēng)電機(jī)組的核心部位,由主軸軸承、潤(rùn)滑散熱系統(tǒng)、齒輪箱、剎車系統(tǒng)、發(fā)電機(jī)、提升機(jī)、偏航軸承、偏航驅(qū)動(dòng)、機(jī)艙底座、照明系統(tǒng)、傳輸電纜、控制柜等組成。由于機(jī)艙空間相對(duì)封閉,高溫運(yùn)行、通風(fēng)不良、過熱老化、潤(rùn)滑油泄露、高速制動(dòng)等都成了火災(zāi)發(fā)生的原因。其隱患部位為潤(rùn)滑散熱系統(tǒng)、齒輪箱、剎車系統(tǒng)、機(jī)艙底座、傳輸電纜、控制柜等。3、塔架。塔架一般為中空?qǐng)A柱形,設(shè)有數(shù)個(gè)平臺(tái),內(nèi)有爬梯、傳輸控制電纜,塔架底層設(shè)有變頻柜、控制柜等。由于控制柜空間狹小、通風(fēng)不良、電氣元件過熱老化擊穿,電纜過流絕緣降低,使傳輸控制電纜、變頻柜、控制柜等成為其隱患部位。

      1.2 風(fēng)電機(jī)組的火災(zāi)特性

      (1)可燃物種類多,火災(zāi)荷載密度大;(2)火災(zāi)隱患多,容易發(fā)生電氣火災(zāi)、固體火災(zāi)和液體火災(zāi); (3)通風(fēng)換氣迅速,火焰蔓延速度快;(4)容易引起附近建構(gòu)筑物火災(zāi),誘發(fā)森林火災(zāi)和草原火災(zāi);(5)火災(zāi)撲救難度大,外部救援幾無(wú)可能,且火災(zāi)墜落物嚴(yán)重威脅救援人員人身安全;(6)設(shè)備價(jià)值高,火災(zāi)損失大,一旦發(fā)生火災(zāi),將造成巨大的直接損失和間接損失。(7)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組多位于偏遠(yuǎn)山區(qū)、丘陵和近海,消防救援無(wú)法及時(shí)趕到、救援難度大。(8)風(fēng)電機(jī)組火災(zāi)起火原因、著火點(diǎn)均無(wú)從查起,同樣的火災(zāi)事故屢屢發(fā)生。因此,早期火災(zāi)的預(yù)警、報(bào)警、監(jiān)控和滅火顯得無(wú)比重要,必須立足自救、防患于未然。

      二、火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)

      由于目前風(fēng)電機(jī)組的火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)只有報(bào)警功能,當(dāng)消防人員趕到現(xiàn)場(chǎng)時(shí),火災(zāi)已經(jīng)無(wú)法控制。因此,需要一個(gè)能夠?qū)︼L(fēng)電機(jī)組火災(zāi)進(jìn)行預(yù)警、報(bào)警、滅火、火災(zāi)記錄的智能化、快速化的火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng),以避免或減少火災(zāi)造成的損失。

      2.1 組成與結(jié)構(gòu)

      本文所提出的新型智能化、快速化火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)主要由光纖傳感器、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)、消防報(bào)警控制器和滅火系統(tǒng)等組成。其中,光纖傳感器主要是耐高溫、高靈敏度的特種光纜;視頻監(jiān)控系統(tǒng)主要是具有過程記錄、圖像識(shí)別的攝像系統(tǒng);數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)主要是采集、處理來(lái)自光纖傳感器和視頻監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù),控制消防報(bào)警控制器和滅火系統(tǒng);消防報(bào)警控制器和滅火系統(tǒng)主要是實(shí)現(xiàn)預(yù)警、報(bào)警和滅火功能。其主要結(jié)構(gòu)如上圖1所示。

      2.2 工作原理

      將光纖傳感器敷設(shè)在風(fēng)電機(jī)組的葉輪、機(jī)艙和塔架中需要監(jiān)測(cè)的設(shè)備和環(huán)境中,快速感知其溫度信息,并將攜帶溫度信息的光信號(hào)傳至數(shù)據(jù)處理系統(tǒng);經(jīng)采集處理后得到溫度數(shù)據(jù),將其存儲(chǔ)和顯示;判斷溫度是否異常,如果異常,數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)將聯(lián)動(dòng)火災(zāi)報(bào)警控制器,并啟動(dòng)視頻監(jiān)控系統(tǒng)和滅火系統(tǒng),由視頻監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)視火災(zāi)發(fā)展變化的狀況,由滅火系統(tǒng)將火災(zāi)消滅在萌芽狀態(tài);數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)將溫度數(shù)據(jù)、圖像數(shù)據(jù)和報(bào)警信息通過通信模塊傳送至遠(yuǎn)端監(jiān)控中心,也可以短信的方式發(fā)送給相關(guān)責(zé)任人,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控。

      2.3 主要功能特點(diǎn)

      (1)分布式監(jiān)測(cè):將探測(cè)光纜沿塔架壁、機(jī)艙頂正弦波敷設(shè),進(jìn)行環(huán)境溫度變化實(shí)時(shí)分布式監(jiān)測(cè),無(wú)監(jiān)測(cè)盲區(qū)。(2)分區(qū)監(jiān)測(cè):根據(jù)風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)分為三個(gè)分區(qū):塔架、機(jī)艙、葉輪;據(jù)此劃分防火分區(qū),分段防護(hù)。(3)重點(diǎn)監(jiān)測(cè):根據(jù)風(fēng)機(jī)火災(zāi)起因,對(duì)潤(rùn)滑散熱系統(tǒng)、齒輪箱、剎車系統(tǒng)、機(jī)艙底座、傳輸電纜、控制柜、調(diào)節(jié)電機(jī)與控制系統(tǒng)、傳輸控制電纜、變頻柜、控制柜等重點(diǎn)監(jiān)測(cè)。(4)多級(jí)報(bào)警:定溫報(bào)警:60℃、70℃、85℃、105℃、138℃、180℃;差溫報(bào)警:10℃/min、20℃/min、30℃/min,可按分區(qū)設(shè)置報(bào)警方式、報(bào)警閾值。(5)聯(lián)動(dòng)控制:利用消防聯(lián)動(dòng)控制器聯(lián)動(dòng)滅火設(shè)備、視頻監(jiān)控設(shè)備,將火災(zāi)消滅在早期。

      三、結(jié)論

      該風(fēng)力發(fā)電機(jī)組火災(zāi)監(jiān)控系統(tǒng)具備了分布式監(jiān)測(cè)、分區(qū)監(jiān)測(cè)、重點(diǎn)監(jiān)測(cè)、多級(jí)報(bào)警和聯(lián)動(dòng)控制等功能特點(diǎn)。它實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電機(jī)組火災(zāi)監(jiān)控的實(shí)時(shí)化、快速化、智能化,具有火災(zāi)監(jiān)測(cè)、火情記錄和滅火控制功能,實(shí)現(xiàn)了風(fēng)電機(jī)組的故障分析、火災(zāi)預(yù)警報(bào)警和滅火功能。為風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的火災(zāi)監(jiān)控,降低火災(zāi)造成的損失提供了保證。

      參 考 文 獻(xiàn)

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      [2] 劉德利、黃志強(qiáng).一起進(jìn)口風(fēng)力發(fā)電機(jī)組火災(zāi)事故調(diào)查[J].消防科學(xué)與技術(shù),2009(7):546-548.

      [3] 吳華珠、唐寶蓮.風(fēng)電機(jī)組失火原因及解決方案[J].水利水電技術(shù) 2011(2):86-89.

      [4] 徐大軍、張晉、劉連喜等.風(fēng)力發(fā)電機(jī)組火災(zāi)特性與消防系統(tǒng)應(yīng)用研究[J].消防科學(xué)與技術(shù),2010,29(12):1081-1083

      [5] 楊旭坤.風(fēng)力發(fā)電機(jī)組火災(zāi)危險(xiǎn)性及防范措施[J].消防技術(shù)與產(chǎn)品信息,2011(5):10-12.

      [6] 魏鵬、張志強(qiáng)、歷秉強(qiáng)等.光纖傳感技術(shù)及其在電力系統(tǒng)中的應(yīng)用前景[J].山東電力高等專科學(xué)校學(xué)報(bào),2010(1):38-42.

      [7] 王虎、李永倩、李歡等.光纖溫度傳感器在電力電纜監(jiān)測(cè)中的應(yīng)用[J].電力系統(tǒng)通信,2012(3):56-60.

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