风力发电培训课程(Pwr Equipment)
风力发电场安全技能培训

在风力发电机组内部以及外部周围工作时都要穿戴下列用 品:
所有将要对风力发电机组进行特殊或者未预见过的操作, 都必须经过华锐风电相关人员同意,华锐风电将决定是否需 要用到特殊的设备及这些设备的使用条件。
4.2用于紧急下降的设备
当正在风力发电机组上工作时,操作人员周围必须有逃 生设备,以使得他们可以快速撤离到安全环境下。 在需要撤离的紧急情况下,操作人员必须对设备及其使 用说明非常熟悉。在任何时候,紧急下降设备的使用说明书 必须都与设备放在一起,且必须可以在不打开设备的情况下 查看说明书。 在机舱紧急出口框架上方有逃生支架,可用于紧急下降 设备的悬挂。
1. 2.
3.
辅助设备和工具必须绝缘,每次使用前要检查是否存在 问题。 电气设备的带电部件和在带电条件下工作的材料,只能 在下列情况下,才可以对其进行工作: 接触电压低于接地线电压、工作电压<24V(AC) 工作位置的短路电流总计最大AC3mA(有效值)或 DC12mA 工作位置的电能总计不超过350mJ
工作人员除了对机组设备了解外,还必须具备下列知识: 了解可能存在的危险、危险的后果及预防措施 在危险情况下对风力发电机组采取何种安全措施 能够正确使用防护设备 能够正确使用安全设备 熟知风电机组操作步骤及要求 熟知与风力发电机组相关的故障及其处理方法 熟悉正确使用工具的方法 熟知急救知识和技巧 不具备以上知识的人员不得操作风力发电机组。
5.4油液造成的危险
必须遵守液压系统最大工作压力要求!过高压力会对承压 部件产生极大的载荷,会使液压系统爆裂。液压油在加压 状态下会造成危险! 在开始对液压系统工作之前,关闭液压装置!释放系统压 力! 不要堵住冷空气进入冷却装置的通道。保持冷却装置清洁 ,以确保最佳冷却效果。不要在进气口和排气口周围存放 物品! 油液是一种在长时间接触皮肤后会导致过敏反应的化学物 质。接触眼睛可能会导致失明! 系统在工作时,油液可能会加热至约90℃,避免接触到灼 热的油液,并注意 不要吸入热油的蒸气。 在开始检查维护及修理工作前,要使油液充分冷却。 油液如果泄露会造成很严重的环境危害,并且会有滑倒危 险。工作结束后必须将设备表面液压油擦拭干净,这是非 常重要的。
风电安全培训课程设计
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风电安全培训课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解风力发电的基本原理及安全重要性。
2. 学生能掌握风电场的安全操作规程及相关法律法规。
3. 学生能了解风电设备的潜在危险及预防措施。
技能目标:1. 学生能够正确使用风电场安全防护设备,如安全帽、防护手套等。
2. 学生能够辨识风电场中的危险标志,并采取适当的预防措施。
3. 学生能够运用所学知识,分析并解决风电场的安全问题。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对新能源特别是风能的积极态度,认识到其在可持续发展中的重要性。
2. 增强学生的安全意识,形成良好的安全操作习惯。
3. 培养学生的团队协作精神,提高在紧急状况下互相支援的能力。
分析:本课程针对高年级学生,他们对新能源有一定了解,具备基础物理知识。
课程性质为理论与实践相结合,旨在提高学生对风电安全的认识,通过实际案例分析,加强安全操作技能。
教学要求注重培养学生的实际操作能力,通过互动讨论,提升学生的安全防护意识。
课程目标的设定旨在使学生达到既能够理解理论知识,又能够应用于实际风电场安全操作的能力,以符合现代风电行业的安全标准。
二、教学内容1. 风力发电原理及安全概述:包括风力发电基本原理、风电机组结构、风电场安全重要性。
- 教材章节:第二章“风力发电原理及其发展”2. 风电场安全操作规程:讲解风电场安全管理制度、操作规程及相关法律法规。
- 教材章节:第三章“风电场的安全管理与法规”3. 风电设备危险辨识与预防:介绍风电设备潜在危险、事故案例及预防措施。
- 教材章节:第四章“风电设备的安全技术”4. 风电场安全防护设备的使用:教授如何正确使用安全防护设备,如安全帽、防护手套、安全带等。
- 教材章节:第五章“风电场安全防护设备”5. 应急处置与救援:讲解紧急情况下的应急处置流程、救援措施及注意事项。
- 教材章节:第六章“风电场的应急处置与救援”6. 实践操作与案例分析:组织学生进行风电场安全操作实践,分析典型安全案例,提高实际操作能力。
《风力发电系统培训》课件
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安装风轮轴、齿轮箱和发电机 等关键设备,实现能量的转换 和传输。
齿轮箱
连接风轮轴和发电机,实现转 速的匹配和提升,提高发电效 率。
发电机
将机械能转换为电能,通过电 磁感应原理实现。
风力发电机组的维护与保养
定期检查
对风力发电机组的各部件进行定期检查,确 保正常运行。
紧固与调整
检查并紧固各部件的连接螺栓和螺母,确保 安全可靠。
设备安装与调试
将风电机组、电气系统和控制系统等 设备安装到指定位置,并进行调试和 试运行,确保设备正常运行。
并网发电
将风电场与电网连接,实现并网发电 ,确保电力输送和分配的可靠性和经 济性。
运行维护与管理
对风电场进行日常运行维护和管理, 确保风电场的安全、稳定和经济运行 。
PART 04
风力发电系统的运行与维 护
部件等。
风力发电系统的维护与保养
定期维护与保养
介绍定期对风力发电系统各部件进行检查、清洁、润滑等保养工 作,以及定期对系统进行性能测试和校准。
应急维护与抢修
阐述在系统出现突发故障时,如何迅速组织人员进行维护和抢修, 尽快恢复系统正常运行。
维护与保养记录管理
介绍如何对维护与保养工作进行记录和管理,以便对系统进行跟踪 和追溯,提高管理效率。
技术创新
随着科技的不断进步,风力发电技术将不断改进和创新,提高发 电效率和可靠性。
规模化发展
未来风力发电将向规模化、集中化方向发展,形成大规模风电基 地,降低成本。
海上风电崛起
海上风电资源丰富,未来将逐渐成为风力发电的重要领域。
2023 WORK SUMMARY
THANKS
感谢观看Βιβλιοθήκη REPORTING原理
风力发电培训课件
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《风力发电培训》
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风电场产品
十、CSC-850风电机组主控系统
CSC-850风电机组主控系统适用于兆瓦级双馈式变速 变桨恒频风力发电机组的控制,实现风电机组的变 距控制、状态控制、自动发电控制和安全保护控制 等功能,具备性能强大的PLC控制器,丰富的通信接 口,完善的机组状态监视、参数报警,实时/历史数 据的记录显示等功能,支持远程数据访问,实现对 风力发电机组信息采集与监控。
CSC-800WV(自动电压控制器)无功控制器,通过调 节逆变器和SVG,作用在电压上。(AVC)
CSC-861F
《风力发电培训》
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风电场产品
六、CSD-361同步相量测量装置(PMU)
CSD-361同步相量测量装置适用于WAMS广域实时动态 监测系统下的各电压等级的变电站、发电厂的PMU (Phasor Measurement Unit)子站工程
电能质量评价、调峰控制支持; ● 实现风电场全厂箱变智能监控,包括高低压侧电气量采集、开关的遥控分合功能; ●实现对全厂风力发电机的振动、温度、压力和电气参数等进行7×24小时连续不间断
在线监测,并完成分析与故障诊断; ● 提供一体化集中综合监控功能,包括实时数据采集、设备状态监控、历史数据存储、
数据统计计算等; ●实现风电场功能子系统的建设和接入,包括风机监控系统、无功补偿系统、风资源
升压站监控系统系统结构
《风力发电培训》
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《风力发电培训》
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《风力发电培训》
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风电场产品
五、风电场功率控制
通过对分接头、逆变器、风机、SVC/SVG无 功补偿设备的协调控制,完成对风电场并网点有有 功无功的自动控制
CSC-800WG(自动发电控制器)有功控制器,通过调 节逆变器来调节有功功率,作用在频率上。(AGC)
风力发电机组培训教材PPT课件
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• 转差率S是同步旋转速度Ns和
实际转子转速N间的相对差,即
风厂力S=发(N电s -N)/Ns
2. 鼠笼风电机组的构成
3. 应用范围
❖ 单一鼠笼感应机在MW级以下的定速风机中获得了广泛的应用; ❖ 带有单一具备双速绕组的鼠笼感应机;通过改变绕组改变极对数。
一、鼠笼感应风力发电机组
1. 原理 2. 构成 3. 应用范围 4. 优缺点
1. 鼠笼机原理
• 转子类似鼠笼,定子类似同步电机定子。
• 定子通电后,旋转磁场在转子鼠笼条中产生感应电流;
• 转子电流与气隙旋转磁场相互作用,从而在转子上产 生转矩,这就是电动机原理;如果外力拖动转子,当转 速超过同步速时,反电势就会在定子中感生出电流。
四、绕线式同步机的直驱机组
1. 原理 2. 构成 3. 特点 4. 全功率PEC的主要功能 5. 优点与局限
1. 原理
❖ 直驱风机中,大直径凸极转子直接连到风机转子上,以在同步速 旋转。因为风速的变化,风机的机械转子转速以及发电机机端的 电气频率也是变化的。
❖ 因为电气频率与电网的频率不匹配,所以发电机需要与电网解耦。 因此,要求WRSG的定子通过4象限工作的PEC与电网连接。
5. 优点与局限(1)
5.1 优点 ❖ 由于转子电流可调,转速可以在有效范围内变化,同时可以利用
足够的有效能量。 ❖ 由于PEC可以控制转子电压,所以DFIG可以吸收和输出无功功率。
在电压可能出现波动的脆弱电网中,可以控制DFIG从电网吸收或 向电网输出大量的无功功率。从而使设备在严重的电压波动时可 以继续并网运行,有利于电网稳定。 ❖ 基于PWM的PEC也可用来进行频率调节。 ❖ 现成的WRIG可以被用来改装成DFIG。
风电操作技术培训设备维护与检修
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风电操作技术培训设备维护与检修随着可再生能源的发展和应用,风能作为一种清洁、可再生的能源源源不断地被人们所利用。
而风电技术的发展与风电运维的高效性密切相关。
为了确保风电场正常运作,操作人员需要经过专业培训,并了解风电设备的维护与检修。
本文将介绍风电操作技术培训内容及风电设备的维护与检修方法,以提高风电场的运维效率。
一、风电操作技术培训1.培训内容风电操作技术培训的内容主要包括以下几个方面:(1)风电原理:风能转换为电能的基本原理,风机发电机的工作原理,风能的获取和储存等。
(2)风电场运维要求:风电场的风速控制、偏航控制、电网连接要求等。
(3)风电设备的操作:风机的开启和关闭,电网接入和断开,故障排查等操作技术。
(4)安全措施:风电场操作中的安全注意事项,防止意外事故的发生。
2.培训形式为了提高培训效果,风电操作技术培训可以采用多种形式,包括理论授课、实际操作演练和案例分析等。
(1)理论授课:通过课堂讲解和教材阅读,系统地介绍风电操作技术的相关理论知识。
(2)实际操作演练:通过模拟实际工作场景,让学员亲自操作风电设备,提高实际操作能力。
(3)案例分析:根据实际运维案例,分析风电操作中可能遇到的问题和解决方法,培养学员的思考和解决问题的能力。
二、风电设备的维护与检修1.定期巡检为了确保风电设备的正常运行,定期巡检是必不可少的环节。
巡检的内容主要包括外观检查、电气检查和机械设备检查。
(1)外观检查:检查风机的外部结构是否完好,是否有明显损坏或锈蚀的部位。
(2)电气检查:检查风机的电气系统,包括电缆、插座、开关等是否正常工作。
(3)机械设备检查:检查风机的机械设备,包括轴承、齿轮和传动装置等是否磨损或故障。
2.故障排除与维修在风电设备运行中,可能会出现各种故障,包括电气故障、机械故障等。
对于不同类型的故障,需要采取相应的排除和维修方法。
(1)电气故障排除:通过检查电路连接、电缆状况和电气设备运行状况,找出故障原因,并进行修复或更换。
风力发电培训大纲
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风力发电培训大纲A.培训内容及适用对象概览B.培训内容大纲一、风力发电培训基础课程长度:3天(一)风力发电基础知识1.为什么使用风能2.风力发电原理3.风力发电机4.风力发电历史5.风机分类6.风力发电机发展7.风机型号8.国内外主要风机制造商(二)螺栓力矩1.基础螺栓力矩要素2.螺栓理论3.力矩理论4.力矩工具5.液压力矩工具6.特殊力矩工具7.工具试验8.电气联接中的螺栓连接(三)机械测量1.机械单位2.通用条款3.摆尺4.直尺5.百分尺6.千分尺7.刻度表(四)液压系统简介1.安全防护2.液压系统3.液压基础4.液压油5.液压油纯度6.油滤芯7.液压图解(五)液压元件1.液压泵2.贮能罐3.手动阀4.调压阀5.单向阀6.泄压阀7.液压阀8.方向控制阀9.比例阀(六)电气基础1.电气基础2.电气符号3.电气图解(七)电气测量技术1.测量安全常识2.测量工具3.测量安全4.测量仪表5.图解(八)电气元件1.开关、继电器和接触器2.保险与电流开关3.电池和电容4.线圈5.整流桥、二极管、半导体、晶闸管6.变压器二、风电机系统课程长度:3天(一)塔筒1.塔筒生产流程2.塔筒生产企业选择标准3.塔筒分类4.塔筒防腐5.塔筒内部6.塔筒运输(二)叶片1.相关知识2.空气动力学3.功率曲线4.顺片检查与维护5.叶片的设计与结构6.叶片生产7.叶片运输与存放(三)轮毂1.轮毂功能2.导流罩3.轮毂联接4.叶片锁5.进入轮毂(四)轴承1.轴承分类2.轴承润滑3.轴承经常出现的问题4.轴承损坏5.风力发电机中的轴承(五)电缆安装1.风机电缆2.不良安装后果3.电缆安装4.材质和工具5.电缆终端处理6.典型错误(六)偏航系统1.偏航2.偏航控制3.解缆保护4.系统锁(七)冷却系统1.冷却系统2.发电机冷却系统3.齿轮箱冷却系统4.VCS系统冷却(八)齿轮箱1.齿轮分类2.齿轮箱功能3.典型的齿轮箱结构4.齿轮箱润滑5.齿轮箱的润滑及冷却(九)发电机1.发电机分类2.发电机原理3.双馈异步发电机组4.永磁直驱发电机组(十)变桨系统1.定桨矩和变桨矩发电机分类2.液压变桨控制系统3.电动变桨控制系统(十一)风机安装1.安装吊具2.安装工具3.安装场地布置4.安装机械选择与配备5.1500KW风机安装(十二)风力发电机基础1.风力发电机基础分类2.目前应用较多的塔筒基础3.风力发电机基础施工三、风机控制系统课程长度2天(一)控制系统1.控制系统面板简介2.处理器通讯3.控制系统元件4.信号描述5.CT处理器模块??6.功能表7.故障诊断简介(二)变频器1.VCS介绍2.VCS基础3.VCS主要元件4.VCS功能(三)传感器1.风传感器2.振动传感器3.偏航传感器4.温度传感器5.压力传感器6.线性位置传感器7.角位移传感器8.差动传感器9.热传感器(四)液压刹车1.系统总览2.液压刹车图??3.系统图四、风力发电机组设计课程长度3天1.风力发电机组设计理论基础2.控制系统理论3.风力发电机组测试与认证五、风力发电机组组装、测试及调试课程长度7天1.风力发电机组组装流程2.风力发电机组装配工艺3.风力发电机组组装工具要求4.风力发电机组测试方法5.风力发电机组调试流程与要求六、风力发电机组运行与维护课程长度2天1.风力发电安全、检修、运行规程2.风力发电机组机械、电气检修大纲3.风力发电场输配电系统七、风电场建设课程长度2天1.风资源介绍2.风电场场址选择3.风资源测量与评估4.我国风资源介绍5.风电场分类6.风力发电机组的分类7.风力发电场建设流程8.CDM项目申请流程。
风电场设备培训计划
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风电场设备培训计划一、培训概述随着可再生能源的广泛应用,风电场设备的使用越来越普遍。
为了提高风电场设备的使用效率和安全性,针对风电场设备的使用和维护,需要进行一系列的培训工作。
本培训计划针对风电场设备的使用和维护进行全面的培训,旨在提高员工的操作技能、安全意识和维护能力,确保风电场设备的正常运行。
二、培训目标1.掌握风电场设备的基本知识,包括设备组成、工作原理、操作规程等。
2.熟悉风电场设备的操作技能,能够独立进行风电场设备的操作。
3.具备风电场设备的维护能力,能够进行常规维护和故障排除。
4.提高员工的安全意识,确保在操作和维护过程中的安全。
5.增强员工的团队合作意识,提高风电场设备的整体运行效率。
三、培训内容1.风电场设备的基本知识(1)风电场设备的组成结构(2)风电场设备的工作原理(3)风电场设备的操作规程2.风电场设备的操作技能(1)风电场设备的启停操作(2)风电场设备的运行参数监测(3)风电场设备的故障处理3.风电场设备的维护技能(1)风电场设备的日常维护(2)风电场设备的故障排除4.风电场设备的安全知识(1)风电场设备的安全规范(2)风电场设备的安全操作技能5.团队合作训练(1)团队协作能力培养(2)沟通合作技能提升四、培训方式1.理论课程通过讲解、教学视频、PPT等形式,向员工介绍风电场设备的基本知识、操作技能和维护方法。
2.实操课程通过模拟操作、实际操作、故障排除演练等形式,让员工亲自操作风电场设备,掌握操作技能和维护能力。
3.安全培训通过安全演示、安全知识讲解、安全操作示范等形式,提高员工的安全意识和操作技能。
五、培训计划1.培训时间:为期一周2.培训地点:风电场设备所在地3.具体安排:(1)第一天:理论课程培训(2)第二天:实操课程培训(3)第三天:实操课程培训(4)第四天:安全培训(5)第五天:团队合作训练(6)第六天:理论课程总结和考核(7)第七天:实操课程总结和考核六、培训考核1.理论考核:通过闭卷考试,测试员工对风电场设备基本知识的掌握情况。
风力发电培训PPT课件

调度(集控)侧光伏产品
三、CSC2000/WPFS光伏功率预测主站
调度(集控)侧光伏产品
四、风电场在线监测系统
谢谢!
系统、电能量采集系统等; ●实现与调度中心、风电公司及其它第三方系统通信,上传风电场机组运行数据、升
压站电气数据、风功率预测结果等,并接收调度调节指令和计划曲线等
风电场产品
二、风电场升压站监控系统
站控层介绍 间隔层介绍 远动设备 数字式综合测控装置
风电场产品
升压站监控系统系统结构
风电场产品
风电场产品
七、CSC-855W风电机组震动监测与故障诊断装置
CSC-855W风电机组振动状态监测与故障诊断装置适 用于风力发电机组主轴、齿轮箱、发电机驱动端等 传动链部件的在线监测、状态诊断和故障定位。
风电场产品
八、CSC-830W风电场箱变保护装置
CSC-830W系列风电场箱变保护装置使运维人员在中 控室内掌握全场箱变的运行参数,并实现远程遥控 开关分合,同时为箱变区域提供数字式保护和录波 功能。
培训内容
风场侧自动化产品 调度(集控)侧风电产品
风电场产品
一. 风电场一体化综合监控系统 二. 风电场升压站监控系统 三. CSC系列升压站保护产品 四. 风电功率预测系统 五. 风电场风功率控制 六. CSD-361同步相量测量装置(PMU) 七. CSC-855W风电机组振动监测与故障诊断装置 八. CSC-850E电能质量监测装置 九. CSC-857W风电场箱变智能控制 一○.CSC-850风电机组主控系统 一一.GDF-1500兆瓦级双馈异步风力发电机变流器 一二.静止无功发生器 SVG 一三.储能双向变流器
五、风电场功率控制
风力发电机组课程
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风力发电机组课程
风力发电机组课程是针对风力发电机组的相关知识和技能的培训课程。
以下是可能包含的课程内容:
1. 风力发电机组的基本原理:介绍风力发电机组的工作原理和结构,包括风能转化为电能的过程以及主要部件的功能和作用。
2. 风力资源评估:了解如何评估和利用风能资源,包括风速测量、数据分析和选址等。
3. 风力发电机组的设计和安装:学习如何设计和安装风力发电机组,包括机组类型选择、布置、基础建设和电网连接等。
4. 风力发电机组的运行和维护:掌握风力发电机组的日常运行和维护管理,包括设备监控、故障排除和预防维护等。
5. 风力发电机组的性能评估:了解如何评估风力发电机组的性能并进行优化,包括功率曲线分析、发电量计算和效率提升等。
6. 风力发电机组的环境影响及规范:学习风力发电对环境的影响和可能的规范要求,包括噪音、视觉、鸟类保护等。
7. 市场和经济分析:了解风力发电行业的市场现状和前景,包括投资回报率、成本效益分析和政策支持等。
以上仅为一些可能的课程内容,实际课程设置会根据培训机构
和学习目标而有所不同。
在参加风力发电机组课程前,可能需要一些基础的电力工程、机械工程、风力能源等相关知识。
风力发电机培训课件

变频器主回路
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
变频器关键器件简介
• 绝缘栅双极晶体管:IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor)
• 金属氧化物半导体场效应晶体管: MOSFET (metallic oxide semiconductor field effect transistor)
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
IGBT 的优势
• 发电机控制系统除了控制发电机“获取最 大能量”外,还要使发电机向电网提供高 品质的电能。因此发电机通过IGPT控制系 统可获得:①尽可能产生较低的谐波电流, ②能够控制功率因数,③使发电机输出电 压适应电网电压的变化,④向电网提供稳 定的功率
变速恒频变桨控制的 理论依据
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
Cp、β、λ的关系曲线
β
β
β
病原体侵入机体,消弱机体防御机能 ,破坏 机体内 环境的 相对稳 定性, 且在一 定部位 生长繁 殖,引 起不同 程度的 病理生 理过程
沿运动轨道的切线方向,故又称切向速度。它是描述作曲
线运动的质点运动快慢和方向的物理量。物体上各点作曲
线运动时所具有的即时速度,其方向沿运动轨道的切线方
向。在匀速圆周运动中,线速度的大小等于运动质点通过 的弧长(S)和通过这段弧长所用的时间(△T)的比值。 即V=S/△T,在匀速圆周运动中,线速度的大小虽不改变, 但它的方向时刻在改变。它和角速度的关系是V=ωR。线 速度的单位是米/秒。
探秘风力发电的培训课程内容

探秘风力发电的培训课程内容2023 年,随着环保意识的日益提高和非可再生能源逐渐枯竭,风力发电成为了公认的最为环保的清洁能源之一。
而要掌握风力发电,需要接受专业的培训课程,本文将探讨未来风力发电培训课程的内容。
1、基础知识课程风力发电的基础知识是每一个从业者入门所必须掌握的内容,因此未来的风力发电培训课程将注重基础知识学习。
培训学员将学习风能发电的原理、构造、发展历史等相关知识。
围绕这些知识,培训课程将让学员了解如何设计和建造风力机、如何选择合适的机型、以及安装风力机的流程和注意事项等。
2、现场实训课程虽然基础知识的学习很重要,但是更重要的是现场操作的实际能力。
因此,未来的风力发电培训将注重现场实训的课程设置。
培训学员将在具体的风力发电工地进行实地操作,通过即时反馈来获得更为深入的技能锻炼和知识积累。
现场实训课程将涵盖多个内容,包括风机的安装、检测、维护、故障排除等。
学员将亲自拆卸和安装风力机零部件,进行故障维修操作,并学习到各种不同情况下的故障处理策略和注意事项。
在实际操作中,培训学员还将了解到各种安全操作规程。
3、公开课程未来的风力发电培训课程还将以公开课的形式呈现出来。
公开课程将邀请行业领先的专家和学者来分享他们对未来风力发电技术和应用的见解,同时公开课程也将走进学校和社区,向广大公民普及风力发电科普知识,提高环保意识。
公开课程将平衡知识普及和资源分配,方便大众了解风力发电相关知识。
4、定制课程未来,风力发电将广泛应用于各行各业,不同行业的人员都需要掌握风力发电相关技能和知识,因此未来的培训课程将定制化。
例如,在某一特定行业的企业组织人员到现场实习,风能技术专家现场指导,提供专业的技术服务,以培训学员掌握更为专业的技术知识。
综上所述,未来风力发电培训课程将注重基础知识、现场实训、公开课程和定制课程的设置,既追求广泛的知识普及,也注重提高学员的技能实力。
这些课程将帮助学员建立起在风力发电领域的专业技能和知识基础,并打造未来环保领域人才和技术的强大储备。
风电场全面培训计划

风电场全面培训计划一、培训目标风电场是一种采用风力发电的设施,风电场的建设和运营需要专业技术人才进行管理。
本培训计划旨在培养和提升风电场运营管理人员的专业技能,使他们能够熟练地运用最新的风电技术,确保风电场的安全运营和高效发电。
二、培训内容1. 风电技术知识- 风电场的基本概念和原理- 风力发电机的结构和工作原理- 风电场的布局规划和设计- 风电设备的选型和安装2. 风电场运营管理- 风电场的安全管理- 风电场的运行维护- 风电场的性能监测和数据分析- 风电场的应急预案和故障处理3. 风电场的环境保护- 风电场与环境的关系- 风电场的环境监测和评估- 风电场的环境保护措施4. 风电场与社会的关系- 风电场的社会责任- 风电场的社会影响评价- 风电场的社会风险管理5. 风电场法律法规- 风电场相关法律法规解读- 风电场相关法律法规的遵守和执行三、培训形式1. 课堂培训- 选取优秀的风电技术专家和管理专家,为学员们讲解风电技术知识和风电场运营管理经验- 组织学员进行实践操作和案例分析,加深对风电技术和管理知识的理解和掌握2. 实践培训- 安排学员们实地参观一些已经运营的风电场,让他们亲自感受和了解风电场的运行情况- 安排学员们进行一定时间的风电场实习,让他们亲自参与风电场的运营管理,提升实际操作能力3. 在线培训- 利用网络平台进行远程培训,为各地区的学员提供风电技术和管理知识的学习资源- 利用网络课堂形式,进行学员间的交流和讨论,促进学习氛围和学习效果的提升四、培训师资1. 风电技术专家- 具有丰富的风电技术实践经验和理论研究成果- 拥有较高的学术水平和教学能力2. 风电管理专家- 具有丰富的风电场运营管理经验- 拥有较高的管理水平和教学能力3. 环保专家- 具有丰富的环保知识和实践经验- 对风电场的环保工作有着深入的研究和实践经验五、培训评估1. 学员考核- 定期组织学员进行知识考试和技能测试,评估学员的学习成绩和培训效果- 监测学员在风电场实习中的实际表现,评估学员的实际操作能力和管理水平2. 培训效果评估- 对培训内容和培训形式进行评估,及时调整和完善培训计划和课程设置- 调查学员的满意度和反馈意见,及时改进和优化培训组织和教学环节六、培训保障1. 培训设施- 提供优质的教学场地和设备,保证培训教学的顺利进行- 提供各类教学资料和参考书籍,为学员的学习和研究提供便利2. 培训经费- 充分利用各种培训经费,确保风电场全面培训计划的顺利实施- 提供学员的生活和交通补贴,减轻学员的经济负担3. 培训组织- 设立专门的培训组织机构,负责风电场全面培训计划的组织和实施- 设立专门的培训管理团队,负责学员的培训管理和学习指导七、培训效果经过全面培训,学员们将具备以下能力和素质:- 熟练掌握风电技术知识和风电场运营管理经验- 具备较高的风电场安全管理和运行维护能力- 具备较强的风电场环境保护和社会责任意识- 具备较强的风电场法律法规遵守和执行能力在风电场全面培训计划的引导下,学员们将成为具备综合素质和专业技能的风电场管理人才,为风电产业的发展和壮大做出积极贡献。
风电培训教案

风电培训教案教案标题:风电培训教案教案目标:1. 了解风电的基本概念和原理。
2. 掌握风电发电系统的组成和运行过程。
3. 熟悉风电设备的安装、维护和故障排除方法。
4. 培养学生对可再生能源的意识和环保意识。
教学目标:1. 知识目标:学生能够理解风电的基本概念、原理和发电系统的组成。
2. 技能目标:学生能够熟练操作风电设备的安装、维护和故障排除。
3. 情感目标:培养学生对可再生能源的意识和环保意识。
教学重点:1. 风电的基本概念和原理。
2. 风电发电系统的组成和运行过程。
3. 风电设备的安装、维护和故障排除方法。
教学难点:1. 风电发电系统的组成和运行过程。
2. 风电设备的维护和故障排除方法。
教学准备:1. 风电发电系统的示意图和相关资料。
2. 风电设备的实物模型或图片。
3. 风电设备的维护和故障排除案例分析。
一、导入(5分钟)1. 利用图片或视频展示风电场的景象,引起学生的兴趣和好奇心。
2. 提问:你们知道什么是风电吗?它有什么特点?二、知识讲解(20分钟)1. 讲解风电的基本概念和原理,包括风能的转化和发电原理。
2. 介绍风电发电系统的组成和运行过程,包括风轮、发电机、变频器等设备的功能和作用。
三、实践操作(30分钟)1. 分发风电设备的实物模型或图片,让学生观察和了解各个部件。
2. 指导学生进行风电设备的安装和维护操作,包括安装螺栓、连接电缆、检查设备运行状态等。
四、案例分析(15分钟)1. 分析风电设备常见的故障案例,如电缆接触不良、风轮叶片损坏等。
2. 引导学生分析故障原因,并提出解决方法和预防措施。
五、总结归纳(10分钟)1. 总结风电的基本概念、原理和发电系统的组成。
2. 强调风电设备的安装、维护和故障排除的重要性。
3. 鼓励学生关注可再生能源和环保问题。
六、作业布置(5分钟)1. 要求学生写一份关于风电的小结,包括基本概念、原理和发电系统的组成。
2. 提醒学生关注新能源的发展和利用。
风力发电机培训教材
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定子功率
转子功率 电网功率
功率与发电机转速的曲线图
第 10 页
3.发电机技术参数
最高定子电流 1300A
轴承设计寿命 170,000小时
冷却
水压 入口水温度
水冷,≤60 l / min
≤5 bar ≤+50°C
最高转子电流 500A
发电机重量
防护等级 中心高 涂层颜色
5700kg
IP 54 450mm RAL5003 第 11 页
电机安装方式 IMB3
3.发电机技术参数
690V,功率因数为1,50Hz
PC
CPC
第 8 页
2作用与工作原理
变频器控制电机在亚同步和超同步转速下都保持发电状态。 亚同步发电时,通过定子向电网馈送能量、转子吸收能量产 生制动力矩使电机工作在发电状态。这时脉冲整流器相当于 整流器从电网吸收能量。
定子功率
转子功率 电网功率
功率与发电机转速的曲线图
第 9 页
2作用与工作原理
华锐风电科技有限公司
第 12 页
3.发电机技术参数
尺
寸
图
第 13 页
4.发电机附件
华锐风电科技有限公司
加热器 为了使风力发电机组在低温环境下正常运行,发电机 内置了 600W 的加热器。在低温启动风机时,首先启动 加热器,通过排水孔排出冷凝水。加热器的启停由PLC 控制。 PT100温度传感器 每个定子绕组、轴承都用2个PT100温度传感器来检测 和监控温度,防止发电机过热。如果绕组、轴承温度 过高,监控系统就发出警报,并降低功率,如果温度 过高变频器系统关断。
风力发电培训教学计划

风力发电培训教学计划第一章:风力发电基础知识1.1 风力发电的历史与现状- 介绍风力发电的发展历史- 分析风力发电在当前能源结构中的地位- 探讨风力发电的优势与不足1.2 风力发电原理- 讲解风力发电的基本原理- 分析风力发电的工作过程- 研究风力发电的发电机组成1.3 风力资源评估- 介绍风力资源的形成与特点- 学习风力资源的评估方法- 分析风力资源评估在风力发电项目中的重要性第二章:风力发电技术2.1 风力发电设备- 学习风力发电的主要设备包括风机、叶片、轮毂、变速器、发电机等- 分析风力发电设备的工作原理和关键技术- 探讨不同类型风力发电设备的适用场景和特点2.2 风力发电站建设- 学习风力发电站的选址原则- 探讨风力发电站的土地利用规划- 了解风力发电站的工程建设流程和关键技术2.3 风力发电运维与维护- 分析风力发电的运维与维护工作内容- 学习风力发电系统的故障诊断与排除方法- 了解风力发电设备的定期检测与维护流程第三章:风力发电项目开发与管理3.1 风力发电项目开发流程- 探讨风力发电项目的规划与立项流程- 学习风力发电项目的前期调研与论证方法- 分析风力发电项目建设阶段的关键技术和管理要点3.2 风力发电项目投融资- 了解风力发电项目的投融资模式- 学习风力发电项目的投资评估方法- 探讨风力发电项目的融资渠道和筹资方式3.3 风力发电项目监管与运营- 了解风力发电项目的政策法规要求- 学习风力发电项目的监管机制与管理方法- 探讨风力发电项目的运营管理与效益评估第四章:风力发电市场分析4.1 全球风力发电市场现状- 了解全球主要风力发电市场的发展状况- 分析全球风力发电行业的竞争格局和趋势- 研究全球风力发电市场未来发展前景4.2 中国风力发电市场分析- 探讨中国风力发电市场的发展历程和现状- 分析中国风力发电市场的政策环境和产业格局- 研究中国风力发电市场的发展趋势和机遇第五章:风力发电案例分析与实践5.1 国内外典型风力发电项目案例分析- 案例分析国内外典型风力发电项目的建设和运营情况- 探讨成功案例和失败案例的经验教训- 基于案例分析,总结出适合不同情况下的最佳实践方法5.2 风力发电实地考察与实践- 组织学员进行风力发电项目实地考察- 将实地考察结果进行讨论和总结- 进行风力发电技术实践操作,提升学员实际操作能力第六章:风力发电未来发展趋势6.1 新能源政策与发展趋势分析- 分析全球和中国新能源政策的变化和趋势- 探讨新能源发展趋势对风力发电的影响- 了解新能源政策对风力发电行业的挑战与机遇6.2 风力发电技术创新与发展- 介绍当前风力发电技术创新的方向和成果- 分析风力发电技术在未来的发展趋势- 探讨新技术对风力发电行业的影响和推动作用6.3 风力发电行业发展前景预测- 分析风力发电行业的市场需求和发展趋势- 预测风力发电行业未来发展的规模和速度- 探讨风力发电行业的发展前景和机遇总结:通过本次培训,学员将全面了解风力发电的基础知识、技术原理、市场分析和未来发展趋势,掌握风力发电项目的开发、管理和实践技能,为未来从事风力发电行业提供理论和实践知识支持。
风电操作技术培训风电装备项目管理技术
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风电操作技术培训风电装备项目管理技术在当今环境保护与可持续发展的大背景下,风力发电作为清洁能源的重要组成部分,正受到越来越多的关注和推崇。
风力发电设备的操作技术和项目管理技术是保障风力发电行业可持续发展的关键,为此,风电操作技术培训和风电装备项目管理技术的提升与发展变得尤为重要。
一、风电操作技术培训风电操作技术培训是指针对风力发电设备的操作和维护进行的专业培训。
通过对风力发电设备的操作技术进行培训,能够提高操作人员的技能水平,保证风力发电设备的正常运行和高效发电。
1. 培训内容风电操作技术培训主要包括以下内容:(1)风电原理:培训人员需要了解风力发电的基本原理,包括风力利用、发电机工作原理和电力传输知识等。
(2)风电设备的组成和结构:培训人员需要熟悉风力发电设备的各个组成部分,包括风力发电机组、塔筒、叶片和传动系统等。
(3)风力发电设备的操作技术:培训人员需要学习风力发电设备的操作技术,包括启动与停止、监测与调整等。
(4)安全操作和事故应急处理:培训人员需要了解风力发电设备的安全操作规范和事故应急处理措施,确保操作的安全性和可靠性。
2. 培训方法风电操作技术培训可以采用以下方法:(1)理论学习:通过理论讲解,让培训人员对风力发电的原理和设备结构有一个全面的了解。
(2)实践操作:在风力发电设备的实际操作中,指导培训人员进行操作演练,提高其操作技能。
(3)案例分析:通过对风力发电设备运维案例的分析,培训人员可以学习到实际操作中的问题和解决方案。
二、风电装备项目管理技术风电装备项目管理技术是指针对风力发电装备项目的策划和管理进行的专业技术实施。
通过项目管理技术的应用,能够提高风力发电装备项目的进度控制和质量管理水平,确保项目顺利进行和成功交付。
1. 项目策划项目策划是风电装备项目管理的重要环节。
在项目策划阶段,需要进行项目目标的确定、项目资源的分配和项目进度的规划。
同时,还需要确定项目风险和风险应对措施,以确保项目能够按计划顺利进行。
风电技术培训课程大纲

13.机组常见的故障
第二部分
主题:控制系统理论、控制器及电气设备
1.发电机的工作原理
2.变流器工作原理及相关技术
3.电气控制系统(PLC)
4.机组控制与安全系统的技术要求
5.各种机型控制系统结构原理与组成
6.机组运行控制介绍(软启、偏航、并网、解缆等)
7.外围传感器类型介绍
风电技术培训课程大纲
部分
培训内容
第一部分
主题:风力发电机组的机械结构介绍
1.风力发电历史、国内外发展现状
2.世界风电设备制造商情况
3.风力发电基本理论
4.各种风电机组结构类型介绍
5.偏航系统
6.变距系统结构
7.刹车系统
8.齿轮箱结构介绍
9.塔筒的结构及维护
10.液压系统工作原理介绍及维护
11.叶片设计及叶片翼型
8.防雷器件的选择与维护和测量
9.控制与安全系统的常见故障
10.案例研究(Vestas和Mita控制系统介绍)
第三部分
1.机组的吊装及运输
2.机组装配过程描述
3.功率特性测试技术
4.电能质量测试技术
5.机组远程监控SCADA
6.系统介绍风力发电实验室实地教学
7.风电场建设
8.风电场并网方式及技术问题
9.风电场接入Biblioteka 统第四部分主题:风资源与风电场建设
5~9在风电场进行
1.风电场的运行方式
2.风电场运行管理
3.风电场运行管理的计算机模拟仿真
4.理论部分结业考试
5.风电机组的维护
6.故障实例分析
7.风电场的安全生产
8.风电场现场的主要工作内容
9.输变电设备及线路的运行与检修
风电操作技术培训风电装备现场管理技术

风电操作技术培训风电装备现场管理技术风电技术作为可再生能源的重要组成部分,正逐渐得到全球范围内的广泛应用。
在风电项目的建设和运营过程中,风电操作技术和风电装备现场管理技术起着关键作用。
本文将就风电操作技术培训和风电装备现场管理技术进行探讨,以帮助读者更好地理解和应用这些领域的知识和技术。
一、风电操作技术培训风电操作技术是指风力发电设备的运行、检修和维护等相关操作技术。
在实际应用中,风力发电设备需要专门的操作技术人员进行控制和管理,以确保设备的运行稳定和性能优良。
1.技术培训内容针对风力发电设备的操作技术,风电操作技术培训涵盖以下内容:(1)风电设备的结构和工作原理:了解风电机组的组成结构,包括风轮、变速器、发电机等,并深入了解风力发电的基本原理。
(2)风电设备的操作流程:熟悉风力发电设备的启动、停机和调整等操作流程,掌握风速和风向等变量对发电机组运行的影响。
(3)故障排除与维护:学习风力发电设备常见故障的识别和排除方法,并了解设备的日常维护和保养。
2.培训方式风电操作技术培训可采用多种方式进行,包括课堂培训、实地操作和模拟练习等。
(1)课堂培训:通过理论讲述、投影演示等方式,向学员详细介绍风力发电设备的结构和工作原理,并讲解操作流程和故障排除方法。
(2)实地操作:将学员带到实际的风力发电场地,进行真实的操作和维护练习,使其能够亲身感受到风电设备的运行状态和维护需求。
(3)模拟练习:利用虚拟仿真系统或风电设备模型,进行模拟操作和维护练习,提高学员的操作技能和应对能力。
二、风电装备现场管理技术风电装备现场管理技术是指在风电项目实施过程中,采取科学合理的管理措施,确保风电装备的安全运行和有效管理。
具体包括设备检修管理、设备更新与升级、设备故障处理等方面。
1.设备检修管理风电装备需要定期检修,以确保设备性能的持续稳定。
设备检修管理主要包括以下几个方面:(1)制定检修计划:根据设备运行情况以及生产计划,制定合理的检修计划,明确检修内容和时间节点。
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– Auxiliary transformer used to be wye-wye (Yy) autotransformer
Significant application issues for North American market
9 GE Energy Wind Farm University May 2004
Power Transformer 3-phase core form design, using stacked core Padmount Distribution Transformer 3-phase design, using 5-leg wound core
H1 H2 H3
4
GE Energy Wind Farm University May 2004
5
GE Energy Wind Farm University May 2004
GE Proprietary Information
Power Transformer Connections
Wye-delta (Ynd1)
– Provides grounding to utility grid – Provides no grounding to collector system – Isolates ground current and V0 – -30 (+ n*120) phase shift – Makes grid line voltage appear as phase voltage on collector, grid phase voltage as line voltage (minus V0)
12
GE Energy Wind Farm University May 2004
GE Proprietary Information
Typical Transformer BILs
Line Voltage (kV) 345 230 161 138 115 34.5 Basic Insulation Levels 900, 1050, 1175 650, 750, 825, 900 550, 650, 750 450, 550, 650 350, 450, 550 200 (150 and 125 for distribution)
GE Proprietary Information
Power Transformer Connections
Delta-wye (Dyn1)
– Provides no grounding to utility grid – Provides grounding to collector system – Isolates ground current and V0 – -30 (+ n*120) phase shift – Makes grid line voltage appear as phase voltage on collector, grid phase voltage as line voltage (minus V0)
– Isolation from collector system zero sequence – Less phase-ground overvoltage during feeder islanding during ground fault
Not much connects phase-ground on 575 V side
11
GE Energy Wind Farm University May 2004
GE Proprietary Information
Transformer Insulation Level
Ability to withstand transient overvoltage is given by BIL – Basic Impulse Level – 1.2 x 50 s double-exponential waveform
Other wave withstands are factors times BIL – BSL – Basic Switching Level, 250 x 2500 s waveform, 0.83*BIL – CWW – Chopped Wave Withstand, 1.2 x 50 s waveform chopped in 3 s, 1.1*BIL
3
GE Energy Wind Farm University May 2004
GE Proprietary Information
Transformers: 1-ph, 3-ph
Three-phase transformers typical for windfarms
– Bank of 3 single-phase transformers costs more – Sometimes used for 4/3 spare, or if total MVA is very large
13
GE Energy Wind Farm University May 2004
GE Proprietary Information
Transformer Excitation
Transformer exciting current is very nonlinear
1.15 – 1.20 1.0 Slope = 0.3 – 0.5 p.u. for power = 0.08 – 0.15 for padmount
Wind Farm University
Topic No. 6
Power Equipment
Reigh Walling
May 6, 2004
Copyright 2004 General Electric International, Inc.
Transformer Types
Power – Designed and built to specification – Quality equipment – Applied with extensive protection – Maintained Distribution – Semi-custom design – Commodity equipment – Fuse protection at most – Often installed and ignored
2
GE Energy Wind Farm University May 2004
GE Proprietary Information
Power Transformers
Rating is given in MVA (at rated secondary voltage) Typically three MVA ratings; example 50/67/83 MVA
Elevated phase-ground 575 V voltage during grid ground faults for Yy (only TVSS affected?)
– High overvoltages for either Dy or Yy when feeder islands
Dy generally worse (saturation of Yy)
8 GE Energy Wind Farm University May 2004
GE Proprietary Information
PMT Connections - History
Originally was developer’s choice GEWE has specified delta-wye (Dyn)
– First rating is natural cooling – ONAN – Second rating is with one stage of fans – ONAF – Last rating is with full fans – ONAF
Steady-state voltage limit is +10% (flux voltage) at no load, +5% at full load
6 GE Energy Wind Farm University May 2004
GE Proprietary Information
Power Transformer Connections
Wye-wye (Ynyn0)
– Passes through grid grounding to collector system – Provides no ground source – Does not isolate zero sequence – No phase shift – Collector and grid voltages are scaled images of one another
7
GE Energy Wind Farm University May 2004
GE Proprietary Information
Power Transformer Connections
Wye-wye-delta (Ynyn0d1)
– Provides ground source to both grid and collector – Zero sequence isolated, not 100% – Tertiary winding may not even have terminals, rated approx. 30% of full MVA – No phase shift – Collector and grid voltages are scaled images of one another, minus V0