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GB/T 42592-2023 风力发电机组 风轮叶片超声波检测方法 现行 发布日期 :  2023-05-23 实施日期 :  2023-12-01

本文件规定了风力发电机组风轮叶片接触式超声脉冲反射法/穿透法检测的一般要求、检验程序和结果处理。
本文件适用于针对玻璃纤维或碳纤维增强复合材料风轮叶片内部缺陷的接触式超声脉冲反射法/穿透法检验。主梁拉挤成型工艺和灌注成型工艺时可使用本文件。主梁预浸料工艺和手糊工艺因孔隙率较高,超声波检测可参考本文件,但需考虑声学特性的影响。

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GB/T 23479-2023 风力发电机组 双馈异步发电机 现行 发布日期 :  2023-05-23 实施日期 :  2023-12-01

本文件规定了额定电压1 140 V及以下并网型风力发电机组用低压双馈异步发电机的型式、技术要求、试验方法、检验规则、警示标志、产品信息、包装、运输与贮存、环保、安全等。
本文件适用于额定电压1 140 V及以下并网型风力发电机组用低压双馈异步发电机(以下简称“发电机”)。

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GB/T 20320-2023 风能发电系统 风力发电机组电气特性测量和评估方法 现行 发布日期 :  2023-05-23 实施日期 :  2023-12-01

本文件规定了风力发电机组电气特性参数的定义、测量程序和评估方法。内容包括:
——对并网型风力发电机组电气特性参数的定义和定量描述;
——量化电气特性参数的测量程序;
——并网标准符合性评估程序,比如评估安装在特定场地的某型风力发电机组的电能质量。
本文件中的测量程序适用于与电网三相连接的单台风力发电机组。本文件只要求对并网型风力发电机组进行测试与评估,但测量程序适用于任何容量的风力发电机组。
测量得到的特性参数仅对特定配置与运行模式的被评估风力发电机组产品平台有效。若某项被测特性是由控制参数决定,并能影响风力发电机组运行状态,应在测试报告中标注。比如:电网保护的脱网水平与机组参数有关,测试结果只用于证实电网保护功能是否正常,无需测得具体保护值。
设计的测量程序尽可能与测量场地无关,以确保在某一测试场地测量得到的电气特性参数结论不受场地限制。
本文件适用于通过公共连接点并入频率稳定电网的风力发电机组。

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GB/T 42600-2023 风能发电系统 风力发电机组塔架和基础设计要求 现行 发布日期 :  2023-05-23 实施日期 :  2023-05-23

本文件确立了用于评估陆上风力发电机组支撑结构(包括基础)的结构完整性要求和基本原则。范围包括通用或针对特定场址的土体岩土工程评估,法兰及与风轮机舱组件相连的连接系统(包括与偏航轴承的连接)的强度计算,按照本文件或IEC 61400-1设计并记录。范围还包括全寿命期内所有可能影响结构完整性的环节,如组装和维护。
评估载荷数据根据IEC 61400-1或IEC 61400-2得到,并考虑了隐含的可靠性水平和载荷局部安全系数。

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IEC 61400-25关注的是风电场中各组成部分(如风力发电机组)和参与者(如SCADA系统)之间通信的一般性要求。风电场各部分自身内部通信不在适用范围之内。
GB/T 30966.5设计了客户端—服务器模型支持的通信环境,定义了以下三个方面的内容,并分别进行建模来保证实现的可量测性:
1) 风电场信息模型;
2) 信息交换模型;
3) 信息模型和信息交换模型映射到标准通信规约。
风电场信息模型和信息交换模型在客户端和服务器端之间构成一个接口。作为访问风电场数据的解释框架,风电场信息模型通过服务器向客户提供统一的、面向部件的风电场数据。信息交换模型反映了服务器的全部有效功能。IEC 61400-25使得不同客户与来自不同制造商和供应商的服务器之间的访问具有通用性。
如图1所示,IEC 61400-25定义的服务器包含如下几个方面:
——由风电场部件提供的信息,如“风力发电机组叶轮转速”或“某一确定时间内总的发电量”,这些信息被模型化,并可被有效访问。模型化的信息在GB/T 30966.2信息模型中被定义;
——模型化信息值的交换服务,在GB/T 30966.3信息交换模型中定义;
——映射到通信规约,提供一个协议栈从模型化信息中获取交换值(GB/T 30966.4)。
GB/T 30966.5针对服务器与客户端的一致性测试,定义了与信息、服务及协议栈有关的测试用例。
IEC 61400-25仅定义了如何模型化信息、信息交换并映射到具体通信协议,不包含如何、在何地去实现通信接口、应用程序接口以及实现的建议。然而,IEC 61400-25的目的是通过相应的逻辑设备得到与单一风电场部件(如风力发电机组)相关的信息。
本文件规定了面向协议栈的特定映射,从而为客户端与远程服务器之间信息交换提供所需的信息编码:
——数据访问

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本文件详细描述了实施一致性测试的标准技术,以及确定性能参数时应用的特定测量技术。这些技术的应用,提高了用户对集成简单、运行稳定、支持定制应用的系统的购买意向。如图1所示,本文件定义了:--用于风力发电场的服务器和客户端设备一致性测试的方法与抽象测试用例。--根据IEC 6140025(所有部分)规定的通信要求,所述设备需要被测量的指标。注: 测试设备在一致性测试及验证结果方面的作用超出了本文件的范围。

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GB/T 31517.1-2022 固定式海上风力发电机组 设计要求 现行 发布日期 :  2022-10-12 实施日期 :  2022-10-12

本文件规定了海上风力发电机组场址外部条件评估的附加要求,以及确保固定式海上风力发电机组工程完整性的基本设计要求。其目的是在风力发电机组的预期寿命期间,提供适当等级的防护,以防止各种危险对风力发电机组造成损害。本文件重点关注海上风力发电机组各结构部件的工程完整性,同时也涉及各子系统,如控制和保护机构、内部电气系统以及机械系统。如果海上风力发电机组的支撑结构承受水动力载荷并固定在海床上,那么该发电机组为固定式海上风力发电机组。本文件中的设计要求无法确保漂浮式海上风力发电机组的工程完整性。漂浮式海上风力发电机组设计要求参见IEC 6140032。本文件所述海上风力发电机组是指固定式海上风力发电机组。本文件宜与第2章中提到的适用的IEC、ISO标准一起使用。特别注意的是本文件完全符合IEC 614001 的要求。由本文件设计的海上风力发电机组的安全等级应不低于IEC 614001。在某些章节中,为了能清晰地描述规定的要求,复制了IEC 614001的内容。

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IEC 61400-25关注的是风电场中各组成部分(如风力发电机组)和参与者(如SCADA系统)之间通信的一般性要求。风电场各部分自身内部通信不在适用范围之内。
IEC 61400-25设计了客户端-服务器端模型支持的通信环境,定义了以下3个方面的内容,并分别进行建模来保证实现的可扩展性:
a) 风电场信息模型;
b) 信息交换模型;
c) 信息模型和信息交换模型映射到标准通信规约。
风电场信息模型和信息交换模型在客户端和服务器端之间构成一个接口。作为访问风电场数据的解释框架,风电场信息模型通过服务器端向客户端提供统一的、面向部件的风电场数据。信息交换模型反映了服务器端的全部有效功能。IEC 61400-25使得不同客户端与来自不同制造商和供应商的服务器端之间的访问具有连接性。
如图1所示,IEC 61400-25定义的服务器端包含如下几个方面:
——由风电场部件提供的信息,如“风力发电机组风轮转速”或“某一确定时间内总的发电量”,这些信息被模型化,并可被有效访问;
——模型化信息值的交换服务,在GB/T 30966.3信息交换模型中定义;
——映射到通信规约,提供一个协议栈从模型化信息中获取交换值(GB/T 30966.4)。
IEC 61400-25仅定义了如何模型化信息、信息交换并映射到具体通信协议,不包含如何、在何地去实现通信接口、应用程序接口以及实现的建议。然而,IEC 61400-25的目的是通过相应的逻辑设备得到与单一风电场部件(如风力发电机组)相关的信息。
本文件规定了与风电场应用相关的设备和功能的信息模型,特别是规定了风电场部件之间通信的兼容逻辑节点名和数据名,包括逻辑设备、逻辑节点和数据之间的关系。IEC 61400-25定义的名称被用来创建分层对象引用,应用于风电场部件的通信。
本文件规定了与

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GB/T 18451.1-2022 风力发电机组 设计要求 现行 发布日期 :  2022-10-12 实施日期 :  2022-10-12

本文件规定了确保风力发电机组结构完整性的必要设计要求。其目的是在风力发电机组的预期寿命期间,提供适当的防护等级,以防止各种危险对风力发电机组造成损坏。
本文件涉及风力发电机组的各子系统,如控制和保护功能、内部电气系统、机械系统和支撑结构。
本文件适用于所有容量的风力发电机组。对于小型风力发电机组可参考IEC 61400-2。IEC 61400-3-1对海上风力发电机组的设施提出了额外的要求。
本文件可与第2章提到的IEC、ISO标准一起使用。

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本文件规定了与风电场状态监测有关的信息模型以及与这些信息模型有关的数据值信息交换。
注: 符合本文件的原则前提是符合GB/T 30966.2、GB/T 30966.3和GB/T 30966.4。图2所示为某一系统的信息流,该系统可使用状态监测功能完成状态维护。该图说明了如何通过信息链路对数据进行集中、提炼,从而达到状态维护的最终目的,即向维护班组发出工作指令,然后采取相应措施,保证风电场的良好运行。

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