风力发电机制动器研究.doc
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1、5kw风力发电机制动器研究摘 要本文主要对水平轴风力发电机组的主要组成部分一一机械制动系统进行了分析研究。介绍了风力发电机组制动器的组成、分类及其工作原理。本文在对水平轴风力发电机组机械制动系统进行分析和研究的基础上,首先对当前国内外风力发电机组机械制动系统的研究现状和存在的主要问题进行了分析。采用何种制动器进行制动,在最后确定钳盘式制动器的基础上,建立了风电机组制动系统的数学模型,并对制动系统进行受力分析。根据当前计算制动力矩的方法对5kw 风机制动系统的制动力矩进行计算。介绍了驱动机构的分类,最后对制动器的驱动机构液压系统作了介绍。最后根据以上的研究为以后风力发电机组制动系统的研究和改进提
2、供了好的建议。关键词: 风电机组 制动系统 钳盘式制动器 液压机构Abstract This paper mainly study one of chief components in horizontal axis wind turbine - mechanical brake system. Introduced the wind generator group brakes the composition of the, classification and its working principle of. This paper, on horizontal axis wind gen
3、erator set mechanical brake system for analysis and research on the basis of, first of all pairs of current domestic and international wind turbine generator mechanical braking system research status quo and the presence of main problems conducted a analysis of. In what brake caliper disc brakes in
4、finalizing the basis of the establishment of the wind turbine braking system mathematical model, and the braking system stress analysis. According to the current method of calculating braking torque 5kw wind turbine braking system braking torque calculation. Describes the classification of the drive
5、 mechanism, the final drive mechanism of the brake hydraulic system were introducedThe paper provides some very good suggestions to wind turbine research and improvement braking system in the future. KEYWORD: wind turbine brake system simulation caliper disc brakes hydraulic mechanism目录摘 要II第一章 绪论11
6、.1前言11.1.1 制动系统的简介11.1.2 制动系统存在的问题21.2风力发电机制动系统研究现状及技术难题31.2.1国内外研究现状31.2.2 技术难题41.2.3 制动系统的技术要求41.3 本文主要研究内容6第二章 风力发电机制动系统72.1 风力发电机主要结构的介绍72.2 制动系统的组成82.2.1 空气制动机构92.2.2 机械制动机构112.2.3 风力发电机组的制动形式112.3 制动器介绍122.3.1 主轴制动器122.3.2 偏航制动器122.4 本课题的研究方向13第三章 主轴制动系统的研究143.1 制动器的结构形式选择143.1.1 鼓式制动器的结构形式153
7、.1.2 盘式制动器的结构形式163.1.3 制动器结构的最终选择223.2 盘式制动器的结构223.2.1 制动器主要部件的结构233.2.2 制动器的工作原理及安装位置273.3 制动器静载荷接触分析273.3.1 制动任务273.3.2 制动力矩的推导及计算283.3.3 建立理论数学模型283.3.4 计算最大制动力矩和卡钳夹紧力333.4 制动器驱动机构的结构形式介绍363.4.1 制动源的分类363.4.2制动器的液压控制373.5 制动系统的实验验证方法41第四章 结论与展望48参考文献49致谢50附录 A 毕业设计任务书51附录 B 外文翻译53附录 C 制动器装配图及三维建模
8、62第一章 绪论1.1前言 风力发电机组的工作原理是利用风轮从风中吸收能量,然后再转变成电能。水平轴风力发电机是目前国内外广泛采用的一种结构型式。主要的优点是风轮可以架设到离地面较高的地方,从而减少了由于地面扰动对风轮动态特性的影响。它的主要机械部件都在机舱中,如主轴、齿轮箱、发电机、液压系统及偏航装置等。水平轴风力发电机具有以下优点: (1)风轮架设离地面较高,发电量增加。 (2)叶片角度可以调节从而可调节功率。 (3)可以以空气动力最佳设计风轮叶片的叶型,可达最高的风能利用效率。 (4)启动风速低,可自启动。1.1.1 制动系统的简介本文主要研究的是水平轴风力发电机的主轴制动系统。一般制动
9、系统由空气制动机构和机械制动机构两部分组成,它们都受液压系统控制。这种制动系统安全性较高,动作灵活简单。制动系统的主要功能是在风速过大、外界环境玫变或是风电机组出现故障时对风电机组实施停机制动。对于不同的制动工况停机方案不同。风力发电机的制动工况主要有三种:正常停机、安全停机和紧急停机。(1)正常停机是指风电机组的外界环境改变或检修时的正常停机。制动过程分两步完成,首先空气制动机构启动,叶轮转速降低。当转速下降至一定值时(对于大中型风电机组一般为 1 5r/min),投入机械制动机构,这时空气制动机构仍保持制动状态,直到风电机组完全停机。(2)安全停机和紧急停机一般是指风速大于额定风速或是风电
10、机组出现故障,为保证发电质量和风电机组机组的安全进行停机。制动过程中空气制动机构和机械制动机构同时投入,以最短的时间使风电机组停机。制动系统是风力发电机组的重要组成部分。风电场中的风力发电机组一般是分散分布的,要求在控制上达到无人值守及远程监控。当风电机组出现故障或风速大于额定风速时,需要由控制系统下达停机指令。为了风力发电机组的安全保护,并满足机组开停机工作的需要,逻辑上制动系统的重要性应该高于其它系统。目前制动系统还存在许多问题,下面对这些问题进行具体介绍。1.1.2 制动系统存在的问题目前我国各风电场中安装的风力发电机组的类型较多,机组单机容量从 55kW到 1300kW 不等。各厂家采
11、用部件也不尽相同,无论是机械还是电控方面的部件都相差很大。几乎所有部件都有发生故障的可能性,丹麦、德国、美国等国家都对故障做了详细的统计。通过对故障的统计,可以帮助人们了解哪些部件出现故障的几率高,以便采取必要的措施,分析故障发生的确切原因,然后加以改进以避免故障的重复发生。 根据实际风场对机组常规巡检和故障处理的工作调查以及年度例行维护和非常规维护的报告。风电机组部件出现的故障主要分为三类,通信远传类故障、电控类故障和机械类故障。通信远传类故障指的是从机组控制系统到主控室之间的通信数据传输和主控制室中远方监视系统所出现的故障。电控类故障主要指传感器、继电器、断路器、电源、控制回路等的故障。机
12、械类故障指的是机械传动系统、发电机、叶片等出现的故障,如机组振动、液压、偏航、主轴、制动故障等。制动系统的故障在机械类故障中占有较大比例,主要有:(1) 叶尖制动液压系统故障。主要指叶尖扰流器不能回位或甩出。(2) 机械制动失灵。主要指机械制动未动作,在停机过程中发电机转速未减速仍保持一定值。(3) 制动衬垫磨损。主要指长时间的频繁的制动使制动衬垫磨损过薄。(4) 停机时间过长。在制动系统动作一定时间后转速仍保持在较大值。 (5) 振动。部件如叶片不平衡、发电机损坏或螺栓松动导致机组连同制动系 统振动停机。(6) 制动盘和制动衬垫|同隙过大或过小。问隙不能超过厂家规定数值。 (7) 制动盘松动
13、。制动盘有磨损和裂缝。 除了制动系统本身的故障外,制动系统的制动过程也会对风电机组的其他部件造成危害。当风电机组处于变载荷状况时,投入高速轴机械制动,还不利于传动零部件,尤其是齿轮箱。机械制动的制动载荷,对齿轮箱有较大的冲击惯量,齿轮箱在冲击载荷作用下,承受较大的扭矩,齿与齿之间来回啃合,导致齿轮箱过热,造成齿面的疲劳点蚀和齿牙的弯曲变形,影响齿轮箱的使用寿命。针对制制动系统的主要故障和制动对其他传动零部件的危害,本文主要对水平轴风力发电机制动系统进行研究,提出了一些改进方法,为以后风力发电机组的研究提供好的建议。 为保证风力发电机组的可靠运行,提高设备的利用率,在日常的运行维护工作中需要登机
14、巡检。力争及时发现故障隐患,防范于未然,有效地提高设备运行的可靠性。有条件时应当考虑借助专业故障检测设备,加强对机组运行状态的监测和分析,进一步提高设备管理水平。尤其是叶片、齿轮箱、发电机等几个大型部件,应从被动失效分析判断, 变成主动失效分析,也就是应定期对各部件及整个机组的状态进行预期失效分析,比如对齿轮箱咕合情况的测试、检查各轴承部位的运转状态、润滑油脂的好坏等。对机组进行预期失效分析,可提早和及时发现潜在的隐患,适时安排和指导检修,减少停机损失。1.2风力发电机制动系统研究现状及技术难题1.2.1国内外研究现状现在国内外风力发电机组制动系统有很多不同的结构组成和不同的制动方案。TACK
15、E 600kW 风机无空气制动闸,风机制动依靠高、低速闸机械制动。风机在制动过程中,首先投入低速闸,当叶轮转速降至一定值时,再投入高速制动机构,这时低速闸仍然位于制动状态,直到风机完全停止。高、低速闸产生的力矩由液压提供,较为安全可靠。 BONUS 600kW 风机有空气制动闸,机械制动为高速轴制动系统。制动力矩由卡钳内的高强度弹簧来提供,在液压油压力作用下松闸。ANBONUS 450kW 风机在高速轴和低速轴上分别安装了机械制动装置。制动是顺序为先投入空气制动闸将叶轮转速降低,再打开低速轴闸,最后,高速闸投入。各闹体的时限由延时继电器控制。这套制动系统从受力分析及经济方面,是比较优秀的制动系
16、统。德国TW 600kW型风机为保证风机在正常停机时和安全链被触发时风机均能安全制动,设置了两套独立的制动装置。在任何故障状态下,只要有一套制动系统存在,便能保证风机可靠制动。一套是安装在低速轴上制动闸,为常用制动机构,安装有四个液压卡钳,此套常用制动完全失灵的可能性己很小,提高了系统的安全性。另一套是为高速轴制动闸,为紧急制动,液压控制,失压制动,此套制动动作可靠性高。在正常制动时,启动第一套常用制动系统,使机组制动。当安全链触发时,同时启动两套制动机构,使机组可靠制动。如果某一制动系统出现故障时,两套制动机构的制动压力设定均可保证风机制动。 进入 20 世纪,我国风机制造和研究进入了快速发
17、展阶段。通过引进国外技术和自主研发,东方电气、华锐、金风等一批大型国企的MW级风机己经开始批量生产和运行。对于风机制动系统的研究在学术领域也是一片热火朝天的景象。西安电子科技大学机电工程学院李守好等人提出了把 ABS 自动防抱死系统应用于风机制动系统,对制动系统进行智能控制。山东省能源研究所针对制动系统的结构设计方面的主要间题进行了设计原理和主要工作参数的研究。清华大学热能工程系的肖劲松,倪维斗等人通过建立制动系统的数学模型并进行仿真,预测当甩掉电负荷以后机组转速随时间的晌应情况。北京航空航天大学刘丽进行了利用微机测控系统分析风机叶片制动可靠性。新疆余风科技股份有限公司王相明以能量守衡的角度分
18、析了风力发屯机组制动过程中传动系统的受力情况,得出计算分析变形能的方程,并提出了降低变形和应力集中的一些措施闷。新疆达摄城风电场通过对安装的国产XWEC JACOBS 43/600kW 型风机工作情况的调查,在制动油路中串联了阻尼油管,以使制动达到柔性接触,避免产生较大的冲击力。1.2.2 技术难题这项工作的特色是针对风机制动系统出现的故障以及制动过程中制动系统存在的问题,对机械制动进行详细研究,分析制动力矩和温度两个因素对制动系统性能的影响。计算最大制动力矩。对制动系统进行载荷接触模拟以及制动系统在制动开始阶段和最大温度情况下进行模拟,并分析模拟结果。使作用在传动部件上零部件行程冲量缓解,实
19、现风机平稳停机。1.2.3 制动系统的技术要求根据国家标准风力发电机组的安全性要求,风力发电机组的保护系统应有一个或多个能使风轮由任意工作状态转入停止或空转状态的装置(机械的、电动的或气动的)。它们之中至少应有一个必须作用在低速轴上或风轮上。必须提供使风轮在小于参考(安全)风速的任意风速下,由危险的空转状态转为完全静止的方法。(一)、总体设计要求1、风力发电机组的制动系统设计时应考虑载荷情况与制动引起的制动力矩的组合。制动系统的额定静态制动力矩应大于风力发电机组的所需最小静态制动力矩,所需最小静态制动力矩的确定应以极限工况为准。制动系统的额定动态制动力矩应大于风力发电机组的所需最小动态制动力矩
20、,并小于风力发电机组的最大许用制动力矩。制动过程中由于制动而产生的制动力矩应不会导致部件(尤其是风轮叶片、风轮轴、风轮叶片连接件、轮毂)产生过大的应力。紧急制动应保证制动系统及其主要部件不产生不可修复的破坏。2、制动系统的制动力矩在正常工作方式下应采用,也可以采用半刚性或阶梯形加载方式。不同制动方式制动力矩曲线如图1-1。柔性加载方式是在制动系统的制动力矩增加过程中,没有制动力矩增长加速度突变的加载方式。半刚性载方式是在制动系统的制动力矩增加过程中,没有制动力矩增长速度突变的加载方式。阶梯形加载方式是在制动系统的制动力矩增加过程中,存在制动力矩突变的加载方式。 柔性加载方式 半刚性加载方式 阶
21、梯形加载方式图1-1 不同制动方式制动力矩曲线3、如果机械制动装置的刹车材料过度磨损,则应提供磨损指示器对衬料磨损程度进行监测以保证风机能正常关机。若机械制动装置采用弹簧操作,则应设有能自动调节弹簧最小弹性力的设备。在制动系统有多个摩擦副的情况下,同一级制动装置各个摩擦副之间的最大静态制动力矩的差值不应大于10;同一级制动装置各个摩擦副之间的最大动态制动力矩的差值不应大于5。4、就制动系统的压力而言,即使没有动力供给,机械制动装置也能刹住风轮五天以上。刹车材料应便于维护和更换。5、安全系统被触发后,不经许可,风力发电机组不应自动重新起动。6、偏航系统制动装置应按控制系统要求进行设计。7、锁定装
22、置必须设计成正操纵,并且保证传动装置和偏航系统具有良好的可达性和维护性。我们日常生活中的插销就是一种锁定装置,正操纵为进入锁定,可达性即容易实现。8、制动表面应用盖子、防护板或类似物进行保护,以使其免受润滑油污垢等不利的影响。(二)、制动系统的工作条件1、采用电气驱动的制动系统,工作电源应与风力发电机组的电源系统相匹配。2、采用液压驱动的制动系统,工作压力应与风力发电机组的液压系统相匹配。3、对制动系统零部件的要求:适用温度条件应与风力发电机组的使用温度条件一致;表面处理和防护性能应适应风力发电机组的工作环境条件;尺寸应与风力发电机组相应部分的设计尺寸相匹配;安装方式应符合风力发电机组的设计要
23、求。1.3 本文主要研究内容 针对当前风力发电机组机械制动系统存在的实际问题的基础上,对制动系统进行分析和研究。本文主要研究内容如下:(1)对当前国内外风力发电机组机械制动系统的研究现状和存在的主要问题进行了分析。介绍了制动系统的结构组成,工作原理以及机械制动的主要参数。(2) 选择制动工况。在选定的制动工况下,对建立的制动系统理论数学模型进行受力分析。根据制动过程中制动力矩的变化,利用当前计算制动力矩的方法进行制动力矩最大值的计算。 (3) 对主轴制动器的选型提出了意见,介绍了主轴制动器的结构与选型,并对偏航制动器做了说明。(4)针制动器的液压控制,提出机械制动装置的液压方案,便于以后风力发
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