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風電機組的防雷保護

2012-07-31 來源:《風能》 瀏覽數:919

  (1)葉片被雷擊的損壞機制
  葉片被雷擊的典型后果是葉片開裂、復合材料表面的燒灼損壞或者有金屬部件的燒毀及融化。而當雷電在葉片內部形成電弧時,對葉片的損壞最為嚴重,當雷電擊中葉片后葉片內部中的空氣會迅速膨脹,這種膨脹可能是由于葉片內部的殘留潮濕空氣或者瞬間高溫產生的空氣會迅速膨脹,瞬間的壓力沖擊會使整個葉片爆裂,嚴重時壓力波會通過輪轂傳導到沒有遭雷擊的葉片上,而引起連鎖的損壞。
避免雷電擊中葉片后形成的內部壓力的最好辦法是將雷點通道屏蔽在葉片的外部,或者減少雷電對葉片的沖擊壓力,當葉片外部的雷電散流面積足夠大時,對葉片的損壞相對會減少很多。
 ?。?)各種葉片防雷方法
  目前,葉片防雷的主要做法是將葉片上的雷電流引至輪轂,通過輪轂與塔筒的等電位連接系統將雷電流泄放,避免葉片的損壞。主流的方法有兩種,一種是在葉片的表面或內部安裝金屬材料將電流從葉尖引至葉根,通過葉片輪轂的連接排泄;另一種是在葉片表面添加導電材料,使雷電流在葉片表面傳導,避免葉片的損壞。a. 無葉尖阻尼器的葉片防雷結構(見圖 2)對于無葉尖阻尼器的葉片,一般是在葉尖部分的玻璃
纖維外表面預置金屬化物作為接閃器,并與埋置于葉片內的銅導體相連(銅導體與葉根處的金屬法蘭連接)。外表面金屬化物可以采用網狀或箔狀結構。雷擊可能會對這樣的表面造成局部熔化或灼傷,但不會影響葉片的強度或結構。

【延伸閱讀】

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閱讀上文 >> Kaimal和Von Karman湍流譜模型在風電機組載荷計算中的差異
閱讀下文 >> 剛化反轉法在風電機組塔架門設計上的應用

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