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山地風(fēng)電場塔筒傾斜監(jiān)測綜述

2024-02-23 03:57:14張有興楊大凡鄒挺
中國設(shè)備工程 2024年3期

張有興,楊大凡,鄒挺

(中國電建集團(tuán)昆明勘測設(shè)計研究院有限公司,云南 昆明 650033)

1 工程概況及研究背景

將軍山風(fēng)電場位于云南省境內(nèi),風(fēng)場海拔在2350~2750m,共安裝44 臺單機容量為2.0MW 的風(fēng)電機組,裝機規(guī)模為88MW。風(fēng)電場于2014 年12 月31 日獲得了云南省發(fā)改委核準(zhǔn)。2015 年4 月開工籌建,于2016 年9 月8 日首批機組并網(wǎng)發(fā)電,于2017 年2 月10 日所有44 臺機組全部并網(wǎng)發(fā)電。電場裝機容量為88MW,年平均上網(wǎng)電量21655 萬kW·h,年等效滿負(fù)荷小時數(shù)為2549h,靜態(tài)總投資為76369.28 萬元。項目由44 臺2000kW 風(fēng)機、44 臺箱式變壓器、新建一座110kV 升壓站、35kV 集電線路、進(jìn)場及場內(nèi)道路組成風(fēng)能作為我國能源結(jié)構(gòu)中的重要組成部分,在能源結(jié)構(gòu)中的比重越來越大,也是實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和宏偉目標(biāo)的重要能源支柱,風(fēng)電場能否安全運行就顯得尤為重要。在風(fēng)電場數(shù)量龐大的各類設(shè)備中,風(fēng)機塔筒的安全尤為重要。風(fēng)機塔筒最大的危險就是傾斜甚至倒塌,為了避免倒塌事故出現(xiàn),必須對塔筒進(jìn)行傾斜監(jiān)測,第一時間了解風(fēng)機塔筒安全狀況,及時預(yù)警,及時排除病害。風(fēng)機塔筒傾斜監(jiān)測目前國內(nèi)使用的主要方法有精密水準(zhǔn)測量法、靜力水準(zhǔn)自動化測量法、全站儀配反射片或免棱鏡測量法等,此處主要介紹最常規(guī)、最可靠、最容易實施的精密水準(zhǔn)測量法。

2 方法介紹

風(fēng)機塔筒與混凝土基礎(chǔ)通過高強度螺栓緊密相連為一個整體,新建的風(fēng)電場塔筒最容易發(fā)生傾斜的情況是基礎(chǔ)不均勻沉降傾斜導(dǎo)致塔筒傾斜,運行時間較長的塔筒不排除塔筒自身其他缺陷導(dǎo)致的傾斜,但是新建風(fēng)電場中非常少見,此處介紹暫不考慮此種情況,因為塔筒自身缺陷(焊接缺陷、厚度不足、防腐缺陷、安裝缺陷等),可以在施工期通過其他技術(shù)檢測手段和管理手段給予避免和消除。通過在塔筒混凝土基礎(chǔ)邊緣埋設(shè)精密水準(zhǔn)觀測點,周期觀測水準(zhǔn)點沉降高差,基于建筑物沉降觀測結(jié)果作適當(dāng)計算即可獲取建筑物傾斜值,已知建筑物基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)上相鄰的兩點A、B(距離b 可量測),通過水準(zhǔn)測量得到點A、V 的沉降值ΔSA、ΔSB后,進(jìn)行建筑物傾斜計算,如圖1 所示。

圖1 建(構(gòu))筑物傾斜計算示意圖

θ角即為所求建筑物產(chǎn)生的傾斜角。塔筒高度已知,傾斜角度已知,就可以根據(jù)實際需要計算出各個高度的傾斜位移值,進(jìn)而判斷風(fēng)機塔筒的運行安全狀況。

3 點位布置與埋設(shè)

該山地風(fēng)電場絕大部分為巖石地貌,植被稀疏,基礎(chǔ)穩(wěn)定,非常有利于選埋通視良好且穩(wěn)定可靠的水準(zhǔn)基點基巖標(biāo)。為了便于實施,節(jié)約成本,保證達(dá)到預(yù)期監(jiān)測效果的前提下,沉降觀測采用獨立假設(shè)高程系觀測相對高程變化的方案,每臺風(fēng)機周圍布置2 個水準(zhǔn)工作基點,相互之間進(jìn)行校核,確保工作基點的可靠性。水準(zhǔn)工作基點選埋在變形影響范圍以外且穩(wěn)定、易于長期保存的地方。水準(zhǔn)工作基點間距離一般為30 ~40m,根據(jù)各風(fēng)機塔筒基礎(chǔ)周邊實際情況酌情選擇、調(diào)整間距,工作基點盡量布置在穩(wěn)定基巖上,采用混凝土標(biāo)石;在風(fēng)機周圍沒有基巖出露時,采用挖坑澆筑基巖標(biāo)。每臺風(fēng)機塔筒混凝土基礎(chǔ)邊緣布置4 個水準(zhǔn)觀測點,觀測點編號定義為:風(fēng)機編號-B1、B2、B3、B4,測點布置于風(fēng)機基座混凝土邊緣10cm 處。

4 觀測

4.1 觀測儀器

采用Leica(徠卡)DNA03 電子水準(zhǔn)儀配銦鋼條碼尺進(jìn)行測量,該儀器具有自動識別和照準(zhǔn)目標(biāo)、自動觀測記錄、自動檢測各項限差等功能,每千米高差測量偶然中誤差≤±0.3mm。DNA03 技術(shù)參數(shù)如表1。

表1 DNA03 技術(shù)參數(shù)

4.2 觀測精度

觀測過程中執(zhí)行《建筑變形測量規(guī)范》JGJ8-2016和《國家一、二等水準(zhǔn)測量規(guī)范》(GB/T16818)中的相關(guān)規(guī)定,建筑變形測量中二等測量的適用范圍“地基基礎(chǔ)設(shè)計為甲、乙級的建筑物的變形測量;重要場地的邊坡監(jiān)測;重要的基坑監(jiān)測”,本項目沉降監(jiān)測的等級定為二等。水準(zhǔn)觀測的視線長度、前后視距差和視線高度應(yīng)符合表2、表3 的規(guī)定。

表2 水準(zhǔn)觀測的技術(shù)指標(biāo)

表3 水準(zhǔn)觀測的限差(mm)

4.3 觀測方法

觀測采用DAN03 精密電子水準(zhǔn)儀內(nèi)置的線路水準(zhǔn)觀測程序進(jìn)行觀測,觀測時嚴(yán)格按照規(guī)范設(shè)置限差,單站前后視距差≤1m,累計視距差≤3m,尺端最大最小讀數(shù)≥0.55m。線路水準(zhǔn)測量偶數(shù)站上點,觀測采用:后→前→前→后、前→后→后→前的觀測順序進(jìn)行。最大限度消除i 角誤差。按規(guī)范要求,每天出工前在內(nèi)置程序控制下檢定i 角,對儀器和標(biāo)尺外觀、水準(zhǔn)氣泡等進(jìn)行檢查,無任何問題才進(jìn)行本天的外業(yè)觀測作業(yè)。水準(zhǔn)儀及條碼銦鋼尺經(jīng)有關(guān)檢驗機構(gòu)檢定,并在有效期內(nèi)。觀測時遵循以下技術(shù)要求:

(1)參照《國家一、二等水準(zhǔn)測量規(guī)范》的劃分標(biāo)準(zhǔn),垂直位移監(jiān)測網(wǎng)等級為一等,每公里水準(zhǔn)測量的偶然中誤差為±0.45mm/km,每公里水準(zhǔn)測量的全中誤差為±1.0mm/km。(2)觀測前提前晾置儀器,使儀器與外界溫度一致。(3)水準(zhǔn)測量選擇有利的觀測天氣和觀測時機,觀測在標(biāo)尺呈像清晰而穩(wěn)定時進(jìn)行,過橋時停止一切交通活動,工作人員做到輕步慢進(jìn)。不得在日出后或日落前約半小時、太陽中天前后、風(fēng)力大于四級、氣溫突變時以及標(biāo)尺分劃線的成像跳動而難以照準(zhǔn)時進(jìn)行觀測,陰天可全天觀測。(4)每測段的往測和返測的測站數(shù)為偶數(shù)。(5)工作間歇點選擇穩(wěn)定可靠、不易破壞、便于放置尺子的固定點,上間歇點時,測站數(shù)為偶數(shù)。(6)往測時,奇數(shù)站按后—前—前—后順序操作,偶數(shù)站按前—后—后—前順序操作。(7)返測時,互換前、后水準(zhǔn)標(biāo)尺。操作程序與往測相反。

5 成果計算分析

高程系統(tǒng):獨立高程系。將軍山風(fēng)電場監(jiān)測項目每臺風(fēng)機均假定1 號水準(zhǔn)基點(例如,1-A1)的高程,該點高程為相應(yīng)風(fēng)機近似埋設(shè)高程,建立一個獨立高程系,以水準(zhǔn)閉合環(huán)的方式觀測。相距風(fēng)機較遠(yuǎn)的一個水準(zhǔn)基點為1 號水準(zhǔn)基點,現(xiàn)場觀測墩有標(biāo)示。水準(zhǔn)測量結(jié)束后,對外業(yè)觀測記錄進(jìn)行嚴(yán)格檢查,并進(jìn)行外業(yè)觀測數(shù)據(jù)檢驗。檢查合格后的觀測數(shù)據(jù)通過通用測量平差軟件進(jìn)行精密平差計算后得到精確高程值,進(jìn)而得到精確沉降差,利用沉降差計算塔筒傾斜值。經(jīng)過平差后的觀測精度為:單位權(quán)中誤差M0=0.01mm;最弱點高程中誤差:0.025mm。1#、2#塔筒傾斜值換算成果表如表4。

表4 1#、2#塔筒傾斜值換算成果表

通過精密水準(zhǔn)觀測沉降差換算出的風(fēng)機塔筒傾斜角度值,能較直觀地判斷塔筒的傾斜情況,也能了解塔筒基礎(chǔ)的整體沉降情況。通過沉降和傾斜綜合判斷風(fēng)機運行的安全性,具有很高的參考價值。從本次相鄰兩期的監(jiān)測變化量來看,44 臺風(fēng)機基礎(chǔ)平均沉降量都在2.0mm 以內(nèi),絕大部分小于1.0mm,分析認(rèn)為風(fēng)機基礎(chǔ)沒有大的變形。風(fēng)機基礎(chǔ)最大偏差(不均勻沉降)值普遍在1.0mm 以內(nèi),僅有21#風(fēng)機為1.25mm,換算成傾斜角僅有0°0′44.4″,其余43 臺風(fēng)機基礎(chǔ)傾斜角在0°0′0″~0°0′39.9″之間。從監(jiān)測數(shù)據(jù)看,風(fēng)機基礎(chǔ)未出現(xiàn)危及運行安全級別的傾斜,現(xiàn)有的不均勻沉降值主要為觀測時風(fēng)機旋轉(zhuǎn)引起基礎(chǔ)輕微隨機震動引起的。

6 結(jié)語

為保障風(fēng)電機組的安全運營,通過測量技術(shù)手段對風(fēng)機塔筒的傾斜情況進(jìn)行監(jiān)測具有重大的意義。塔筒傾斜監(jiān)測是一個長期的持續(xù)的過程,從成本及技術(shù)門檻等多方面綜合考慮,精密水準(zhǔn)測量是相對較為經(jīng)濟和技術(shù)門檻較低且測量精度高的一種有效的方法,也是目前大部分風(fēng)電場采用的方法。該方法用到的設(shè)備都是通用設(shè)備,購買維護(hù)和檢定都有非常成熟的渠道和廣泛的具備資質(zhì)的機構(gòu),非常便利。作業(yè)人員可以是風(fēng)電場的普通職工,經(jīng)簡單培訓(xùn)后即可實施,無須高薪配備專門的技術(shù)人員進(jìn)行,利于控制運行成本。經(jīng)過多年的實際使用情況來看,也存在不足,首先,是無法實現(xiàn)全天候24h 實時采集監(jiān)測數(shù)據(jù),作業(yè)時對天氣環(huán)境要求較高,需要人工判讀數(shù)據(jù)后綜合分析給出結(jié)論。如果對于運行年限較長的風(fēng)電場風(fēng)機塔筒,本身安全性能衰減較大,需要全天候監(jiān)測和預(yù)警的情況,就需要考慮使用成本相對較高的電測類自動化監(jiān)測手段來滿足。

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