NBT 10319-2019 风力发电机组安全系统设计技术规范.pdf

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标准编号:NBT 10319-2019
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资源大小:9 M
标准类别:电力标准
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NBT 10319-2019 标准规范下载简介

NBT 10319-2019 风力发电机组安全系统设计技术规范.pdf

ICS 27.180 F11

中华人民共和国能源行业标准

风力发电机组安全系统设计技术规范

Q/GDW 11695-2017 抽水蓄能电站工程建设管理总体策划编制导则Designtechnical specificationforsafetysystemofwind turbinegeneratorsystem

本标准按照GB/T1.1一2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。 请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。 本标准由中国电器工业协会提出。 本标准由能源行业风电标准化技术委员会风电电器设备分技术委员会(NEA/TCI/SC6)归口。 本标准主要起草单位:北京金风科创风电设备有限公司、机械工业北京电工技术经济研究所、中国 船级社质量认证公司、上海电气风电集团股份有限公司、江苏金风科技有限公司、国电联合动力技术有 限公司、明阳智慧能源集团股份公司、成都阜特科技股份有限公司、华锐风电科技(集团)股份有限公 司、成都阜特科技股份有限公司、三一重能有限公司、上海中认尚科新能源技术有限公司。 本标准参加起草单位:中国电力科学研究院有限公司、远景能源(江苏)有限公司、浙江运达风电 股份有限公司、中国广核新能源控股有限公司、维谛技术(西安)有限公司、中国质量认证中心、北京 鉴衡认证中心有限公司、东方电气风电有限公司、许昌许继风电科技有限公司、北京亚之捷环保科技有 限责任公司。 本标准起草人:孙长亮、果岩、隋红霞、李楠、潘磊、陈冬良、王艳华、李焯镜、李娜、冯永刚、 辛理夫、汪锋、李强、董召然、史任胜、徐秉俊、陈晨、孙勇、潘峰、廖元文、吴磊、白亮、孙礼美、 杨天时、周新亮、任华彬、高亚春、岳红轩、谢清明。 本标准为首次发布。 本标准在执行过程中的意见或建议反馈至中国电力企业联合会标准化管理中心(北京市白广路二条 一号,100761)

风力发电机组安全系统设计技术规范

本标准规定了风力发电机组安全系统设计的总则、风险分析、设计要求、保护要求、风险评价、安 全系统测试等内容。 本标准适用于陆上水平轴、变速变奖风力发电机组

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T5226.1一2019机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件 GB/T15706 机械安全设计通则风险评估与风险减小 GB/T16754 机械安全急停设计原则 GB/T16855.1一2018机械安全控制系统安全相关部件第1部分:设计通则 GB/T16855.2一2015机械安全控制系统安全相关部件第2部分:确认 GB/T16856 机械安全风险评估实施指南和方法举例 GB/T18451.1 风力发电机组设计要求 GB/T20438.3 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全第3部分:软件要求 GB28526机械电气安全安全相关电气、电子和可编程电子控制系统的功能安全 GB/T34040 工业通信网络功能安全现场总线行规通用规则和行规定义 GB/T35792 风力发电机组 合格测试及认证 JB/T10426.1风力发电机组制动系统第1部分:技术条件

安全系统应具备相应的保护功能,与控制系统的保护功能相互配合,在各种运行工况下保证风力发 电机组安全。控制系统与安全系统的关系及相互作用见附录A。 为实现安全系统的预期设计目标,降低设计风险,应按照风险评估原则开展安全系统设计,安全系 统设计流程见附录B。

风险分析应满足GB/T15706、GB/T16856、GB/T5226.1一2019的相关要求,可选择失效模式和 响分析程序、故障树分析法或其他等效的分析方法。

a)部件的失效。 b)功能/任务的失效。

c)可能的失效原因/模式。 d)故障影响及危险程度(结合使用工况)

风险估计用以确定危害可达到的严重程度和发生频次,作为保护功能的设计基础。每项风险水平的 计结果,应综合可行的探测方式及降低风险措施,考虑是否应纳入安全系统实施保护。

基于风险识别和风险估计结果,依据GB/T16855.1一2018中第4章的方法,确定安全系统保护功 需性能等级PL,即确认安全系统的性能设计需求。

安全系统宜采用允余设计,如在同一保护功能下,采用多路传感设备。在实施亢余设计中,应充分 考虑设计的差异性DB32/T 4025-2021 污水处理中恶臭气体生物净化工艺设计规范.pdf,采用不同的技术/设计实现。

应严格避免共性原因导致的不同的功能单元同时失效,应考虑如下设计要求: a)安全系统应独立于控制系统设计,这里的独立是指应考虑所有可能的功能隔离,保证其不应因 控制系统失效而失去安全系统的保护功能。 b)应考虑不同保护功能、同一保护功能穴余设计通道之间的分离/隔离措施。 c)应保证其不因某项故障,引起多个制动系统同时失效。

不应导致安全系统的保护功能失效

2)允许进行远程复位的总次数。

典型的安全系统回路结构设计见图1。应定义清晰的安全系统结构组成DL/T 1094-2018 电力变压器用绝缘油选用导则,以便于设计实施及风险 价。 安全系统组成结构中,完整的保护功能应由输入、逻辑、输出三个单元组成。同一项输入可触发不 的输出的设计理念,应分别定义不同的保护功能回路结构。安全系统结构设计的一般组成特点: a 输入单元,一般采用过程传感器,如机械限位传感器、急停装置、编码器等,以及信号预处理 设备等。 b) 逻辑单元,应用独立的安全控制器或等效的安全控制技术实现安全系统控制逻辑部分。 c 输出单元,应包含叶轮制动系统,以及其他纳入安全系统保护功能的执行单元,如偏航系统、 液压系统、安全通道的闭锁设备。 d 选择安全通信方式,保证信息安全传递。 若输入、逻辑、输出包含复杂的电路系统,一般应单独考虑其设计及风险评估,安全系统不宜 采用复杂的系统设计,包括逻辑中的固件部分。 控制系统与安全系统的分层保护功能应实时交互验证

I1(n)—输入单元;L1(n)1/L1(n)2——逻辑单元;O1(n)—制动系统; in(ia)—输入单元通信方式;i2(iz2)——穴余输入单元通信方式;i(ion)—输出单元通信方式: 控制系统与安全系统交互验证。

图1典型的安全系统回路结构设计示意图

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