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    風(fēng)電葉片在線檢測(cè)技術(shù)研究進(jìn)展

    2020-09-28 08:08殷金輝
    裝備維修技術(shù) 2020年36期
    關(guān)鍵詞:在線檢測(cè)

    摘 要:風(fēng)電葉片作為風(fēng)力發(fā)電機(jī)核心構(gòu)件,葉片狀態(tài)實(shí)時(shí)檢測(cè)以及使用年限估測(cè),對(duì)提高風(fēng)機(jī)工作效率、保證風(fēng)機(jī)穩(wěn)定工作十分關(guān)鍵。風(fēng)電設(shè)備實(shí)際運(yùn)行過程中,風(fēng)機(jī)葉片在線檢測(cè)主要包含兩種方式,即侵入式檢測(cè)、非侵入檢測(cè),不同檢測(cè)模式下提取葉片損傷方式及其特征不盡相同。本文就風(fēng)電葉片在線檢測(cè)技術(shù)展開分析。

    關(guān)鍵詞:風(fēng)電葉片;在線檢測(cè);特征識(shí)別

    風(fēng)電技術(shù)在緩解能源等方面具有顯著優(yōu)勢(shì),但其也存在部分瓶頸難以突破。風(fēng)力發(fā)電廠多位于偏遠(yuǎn)區(qū)域內(nèi),工作環(huán)境惡劣且無人值守管理,其運(yùn)行狀態(tài)監(jiān)測(cè)面臨較高的挑戰(zhàn)?,F(xiàn)下相繼衍生在線監(jiān)測(cè)、調(diào)度技術(shù)等,為風(fēng)電場(chǎng)良好運(yùn)行奠定基礎(chǔ),但風(fēng)電系統(tǒng)自身受外界因素干擾較為凸顯,在線監(jiān)控系統(tǒng)處于實(shí)時(shí)信息精準(zhǔn)性、全面性等略顯不足,尤其為葉片狀態(tài)檢測(cè)。

    1.侵入式檢測(cè)技術(shù)

    1.1基于應(yīng)變的檢測(cè)

    應(yīng)變片憑借自身優(yōu)勢(shì),在風(fēng)電葉片在線檢測(cè)中獲取良好的應(yīng)用成效,風(fēng)電葉片正式工作中受源于多方向載荷,促使葉片形成應(yīng)變,長(zhǎng)期以往累積葉片產(chǎn)生宏觀變形和開裂,多處于薄弱部位亦或應(yīng)力集中區(qū)域內(nèi),可增設(shè)應(yīng)變傳感器檢測(cè)葉片應(yīng)變,直觀呈現(xiàn)葉片自身狀態(tài)。FBG傳感器主要針對(duì)傳統(tǒng)應(yīng)變傳感器不足,檢測(cè)風(fēng)電葉片檢測(cè)中引入光纖傳感器,其中使用頻次較高的布拉格光纖光柵,實(shí)際應(yīng)用原理為依托纖芯空間相位周期性分布光柵形成一個(gè)濾波器,其自身中心頻率隨外部應(yīng)變發(fā)生位移,將其實(shí)際位移轉(zhuǎn)換為應(yīng)變可精準(zhǔn)性判定葉片應(yīng)變和實(shí)際疲勞狀態(tài)。FBG傳感器穩(wěn)定性對(duì)葉片自身狀態(tài)檢測(cè)具有積極作用,且不足在于整體體積較大,需占據(jù)較大空間,阻礙其普遍應(yīng)用。

    1.2基于聲發(fā)射的檢測(cè)

    基于聲發(fā)射檢測(cè)葉片失效狀況較為廣泛,聲發(fā)射作為材料中局域源短時(shí)期內(nèi)釋放能量產(chǎn)生瞬態(tài)彈性波現(xiàn)象,葉片受外部載荷影響下產(chǎn)生形變,促使結(jié)構(gòu)內(nèi)部形成應(yīng)力,因葉片應(yīng)力集中而產(chǎn)生各類失效,促使短周期內(nèi)釋放能量。用于聲發(fā)射檢測(cè)的傳感器由壓電傳感器、放大器、信號(hào)處理單元組成?;诼暟l(fā)射檢測(cè)裂紋核心優(yōu)勢(shì)在于可辨識(shí)裂紋實(shí)際擴(kuò)展行為,通過獲取大量的葉片裂紋聲發(fā)射信號(hào)參數(shù),根據(jù)葉片無裂紋、萌生裂紋、擴(kuò)展裂紋、斷裂劃分為四個(gè)模塊,構(gòu)建神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)辨識(shí)其實(shí)際模塊,精準(zhǔn)率高達(dá)90%。葉片聲發(fā)射信號(hào)處理,多選用小尺度譜進(jìn)行分析,選用優(yōu)化小波重分配尺度譜方式,可精準(zhǔn)提取葉片裂紋聲發(fā)射信號(hào)特征,進(jìn)一步判定其故障[1]。

    1.3基于振動(dòng)模態(tài)的檢測(cè)

    基于振動(dòng)模態(tài)的檢測(cè)原理為,葉片出現(xiàn)損傷時(shí)其剛度發(fā)生波動(dòng),進(jìn)而結(jié)構(gòu)振動(dòng)模態(tài)發(fā)生變化,分析葉片結(jié)構(gòu)振動(dòng)模態(tài)便可分析葉片損傷實(shí)際狀況。振動(dòng)模態(tài)檢測(cè)主要選用三軸加速度計(jì)測(cè)試葉片各部分加速度分布。

    1.4主動(dòng)式探傷檢測(cè)

    前文所述的檢測(cè)方式均是對(duì)葉片或裂紋產(chǎn)生被動(dòng)測(cè)量,利用偵聽超聲波檢測(cè)葉片失效狀態(tài),基于聲波處于結(jié)構(gòu)中傳播特性隨著結(jié)構(gòu)變更原理,逐步衍生出主動(dòng)式探傷檢測(cè)。其中最為常見的測(cè)量方式為,基于PZT陶瓷的主動(dòng)式探傷方式,其基本應(yīng)用原理為將激勵(lì)器、傳感器分別放置于葉片上,激勵(lì)貼片發(fā)生震動(dòng),其可持續(xù)性傳輸進(jìn)入傳感器內(nèi),截面產(chǎn)生應(yīng)變或裂紋時(shí)震動(dòng)波受反射,傳感器接收源于激勵(lì)器信號(hào)強(qiáng)弱發(fā)生變更,以此檢測(cè)葉片損傷狀況。此種方式檢測(cè)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)良,布設(shè)靈活性較高,但僅只能沿著截面方向檢測(cè),若需檢測(cè)整個(gè)葉片,需布設(shè)貼片網(wǎng)絡(luò)難度較大。

    2.非侵入式在線檢測(cè)技術(shù)

    侵入式在線檢測(cè)技術(shù)將傳感器預(yù)先嵌入葉片結(jié)構(gòu)內(nèi),可動(dòng)態(tài)化檢測(cè)葉片實(shí)際工作狀態(tài)及損傷,傳感器和信號(hào)處理使用周期長(zhǎng),技術(shù)應(yīng)用成熟,可聯(lián)合使用多種類型傳感器,可進(jìn)一步克服自身技術(shù)不足,提高其檢測(cè)精準(zhǔn)性。但其不足在于傳感器及其測(cè)試系統(tǒng)使用周期及穩(wěn)定性受限,處于葉片內(nèi)部一經(jīng)出現(xiàn)故障難以及時(shí)維修,且檢測(cè)流程復(fù)雜,經(jīng)濟(jì)性不佳。非侵入式葉片在線檢測(cè)技術(shù)逐步興起及發(fā)展,其中使用頻次較高的便為基于圖像識(shí)別技術(shù)。

    2.1測(cè)試平臺(tái)

    選用圖像處理方式可完整獲取葉片表面結(jié)構(gòu)狀態(tài),其主要包含圖像采集、信息處理設(shè)備,一般利用高清攝像照相機(jī)獲取葉片圖像,隨后進(jìn)行圖像處理辨識(shí)葉片失效特征,不同區(qū)域內(nèi)風(fēng)機(jī)規(guī)模、部署等存在較大的差異性,針對(duì)此類狀況圖像采集和處理需相應(yīng)平臺(tái)支撐。首先,地面便捷式平臺(tái)。此種平臺(tái)應(yīng)用作為廣泛,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)易,直接可將圖像采集設(shè)備部署于地面,對(duì)被測(cè)目標(biāo)風(fēng)機(jī)完成拍照利用算法分析風(fēng)機(jī)葉片實(shí)際形變。此種直接性測(cè)量平臺(tái)經(jīng)濟(jì)性優(yōu)良,部署十分便捷。其次,攀爬機(jī)器人平臺(tái)。大功率風(fēng)機(jī)塔高較高,地面移動(dòng)平臺(tái)照相機(jī)因最終成像質(zhì)量、辨識(shí)率受限,獲取葉片結(jié)構(gòu)損傷細(xì)節(jié)難度較大,所以研究者提出攀爬機(jī)器人平臺(tái),可到達(dá)風(fēng)機(jī)頂部近距離對(duì)葉片拍照,獲取更為清晰的圖像。最后,無人機(jī)平臺(tái)。針對(duì)大型風(fēng)電場(chǎng),前者平臺(tái)攜帶不便且應(yīng)用效率較低,尤其為海上風(fēng)電場(chǎng)景,此類平臺(tái)難以應(yīng)用。無人機(jī)平臺(tái)其應(yīng)用效率較大,可使用范圍廣,可以更高頻度對(duì)風(fēng)機(jī)進(jìn)行檢測(cè)[2]。

    2.2檢測(cè)算法

    通過使用各類平臺(tái)獲取葉片實(shí)際工作狀態(tài)圖片,需對(duì)其進(jìn)行處理,提取葉片失效特征?,F(xiàn)下研究趨于更深層次,主要算法包含葉片形變、表面裂紋識(shí)別等。首先,葉片變形檢測(cè)算法。葉片發(fā)生變形其端部距離塔身長(zhǎng)度發(fā)生變更,可通過圖像獲取其實(shí)際距離變更,判定葉片實(shí)際變形程度。其次,葉片裂紋檢測(cè)算法。該方式主要是利用線條檢測(cè)對(duì)裂紋進(jìn)行快速掃描,該檢測(cè)方式將裂紋視為線組,線條則為似數(shù)字圖像嚴(yán)重不連續(xù),可利用濾波器進(jìn)行檢測(cè)。通過邊緣檢測(cè)算法對(duì)非均勻?qū)挾攘鸭y外圍輪廓檢測(cè),其可促使圖像更具平滑性,但可能遺漏較細(xì)的裂紋。為進(jìn)一步消除上述瓶頸,主要選用線條和邊緣檢測(cè)聯(lián)合實(shí)現(xiàn)更佳的檢測(cè)成效。最后,葉片折斷預(yù)警檢測(cè)算法。葉片折斷作為最嚴(yán)重且危險(xiǎn)損壞,基于SCADA數(shù)據(jù)可處于葉片折斷之前檢測(cè)其異常數(shù)據(jù),利用深度編碼模型可獲取斷裂指示因子。葉片將出現(xiàn)斷裂時(shí),RE會(huì)發(fā)生漂移,以此估測(cè)葉片折斷。

    結(jié)束語

    葉片在線檢測(cè)作為判定其是否損傷重要舉措,現(xiàn)下主要包含兩種檢測(cè)方式,其基本應(yīng)用原理不盡相同,最終獲取成效存在較大差異性。具體實(shí)踐中應(yīng)積極分析實(shí)際狀況,合理化選取在線檢測(cè)技術(shù),以此精準(zhǔn)性判定葉片損傷狀況,有目的性采取針對(duì)性措施,保證其始終處于正常狀態(tài)。

    參考文獻(xiàn):

    [1]王新生,蔣杏國(guó),孫同金.圖像檢測(cè)技術(shù)在靜態(tài)風(fēng)電葉片檢測(cè)中的應(yīng)用綜述[J].圖像與信號(hào)處理,2019,8(3):163-168.

    [2]鄭若楠[1].數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的風(fēng)電機(jī)組葉片結(jié)冰在線檢測(cè)方法[J].分布式能源,2019(1):1-7.

    作者簡(jiǎn)介:

    殷金輝(1991.07.03-),男,漢,甘肅酒泉人,本科,甘肅省特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測(cè)研究院,中級(jí)工程師,研究方向:風(fēng)電葉片測(cè)試技術(shù).

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