風電廠社會實踐個人總結

2021-03-19 23:06:24 字數 1669 閱讀 5487

短短幾天的風電廠社會實踐已經結束了,這次的社會實踐讓我把以前了解到的理論知識與現場實踐緊密的結合在了一起,收穫頗多。

當今人類生存和發展所要解決的緊迫問題就是能源、環境問題。風能作為可再生的清潔能源,世界各國都在大力開發,如何利用風力發電機將風能轉換成電能是各國開發的重點。我國在自主開發風力發電機組的同時,也遇到了許多關鍵技術需要去突破。

為了深入了解機組執行特徵與故障狀態,我們需要發展一種裝置狀態檢測技術來更好的檢測裝置。隨著國外對風力發電機組領域的進一步研究,我國也在對風力發電機組的相關領域加速進行了自主研發,其中振動檢測是風力發電機組狀態檢測的關鍵技術之一。

風力發電機組振動狀態檢測的主要特點是:監測點數量多,檢測時間長,檢測情況複雜。傳統風力發電機組狀態檢測手段的缺點是:

網路佈線困難、節點智慧型化程度不高,結合我的研究方向—無線感測器網路,我考慮把無線感測器網路中的zigbee協議與風力發電機組狀態檢測網路聯絡在一起。該檢測系統的優勢是:網路布局方便,節點數量大,可靠性高,可遠端操控。

現在製造的大型風力發電機的裝置結構越來越複雜,部件之間的關聯程度也越來越緊密。在風力發電機組中,如果某一部件出現故障,有可能造成風裡發電機組無法正常執行,所以我們有必要對風力發電機組的裝置進行狀態檢測。由於我國此項技術起步較晚,已經給所執行的風力發電廠帶來了不小的損失,經常可以在**上看到有關風力發電裝置損壞的報道,比如主軸,葉片,齒輪箱等風力發電裝置的部件。

為了更好的讓風力發電機組平穩地發電,我們把無線感測器網路技術應用在了風力發電機組狀態檢測中。無線感測器網路是整合了檢測、控制和無線通訊的網路系統,節點數目龐大、分布不均勻,環境干擾和節點故障容易造成網路拓撲結構的變化。另外,感測器節點具有的能量、處理能力、儲存能力和通訊能力等都十分有限。

傳統無線網路的首要設計目標是提供高服務質量和高效頻寬利用,其次考慮節約能源。而感測器網路的首要設計目標是能源的高效使用。zigbee是一種可靠性高、功耗低的無線通訊技術,其體系結構通常由層來量化它的各個簡化標準。

zigbee技術的體系結構主要由物理層、資料鏈路層、網路層、以及應用層組成。在zigbee技術中,phy層和mac層採用ieee802.15.

4協議標準。網路層和安全層由zigbee聯盟定義。

風力發電機組檢測當中所要檢測的部位分別是齒輪箱,葉片,主傳動軸,發電機,偏航系統,塔架。基於zigbee技術的風力發電機組狀態檢測系統由監控主機和zigbee網路組成。這是乙個層次型網路結構,最底部為感測器終端裝置,向上依次是路由器,協調器和監控主機。

監控主機為一台計算機,用來顯示風力發電機組狀態檢測的資料,對網路傳送命令。zigbee網路負責風力發電機組狀態檢測資料的採集和傳送,它由zigbee協調器、zigbee路由器和zigbee終端裝置組成。zigbee協調器負責發起網路並對其管理和維護,並且將採集的資料上傳給監控主機或者將監控主機的命令在網路中傳送出去。

監控主機與zigbee網路中的協調器是通過usb口連線,組成了乙個監控系統。監控主機監控網路中節點的工作狀態,顯示所有節點的網路位址和網路拓撲結構,而且還顯示感測器節點採集的資料的變化趨勢。通過監控感測器狀態,可以及時調整感測器節點的工作週期,重新分配任務,從而避免節點過早失效, 延長整個網路的生命期。

通過現場的實地考察,我更加明確了大型風力發電機組容易發生故障的部位,明確了要檢測的部位,這種新型的檢測方式—無線檢測方式,打破了傳統的有線檢測方式,隨著對wsn研究的越來越深入,wsn的應用價值逐漸體現了出來,zigbee作為wsn的乙個典型協議,也越來越廣泛地應用於各種實際系統的設計中。

電廠社會實踐總結

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