风电传动链认识报告参考文档课件.ppt
《风电传动链认识报告参考文档课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《风电传动链认识报告参考文档课件.ppt(48页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、,指导老师,汇报人,风电传动链前期汇报,风电传动链,风电机组传动布置方案,偏航系统,变桨系统,传动链的分类,01,典型风电机组,变桨距型风力发电机,优点:提高了风能转换效率;不会发生过发电现象;叶片相对简单,重量轻,利于造大型风电机组。缺点:调桨机构和控制系统复杂,因机构复杂出现故障的可能性增加,变桨变速风力发电机,优点:发电效率高,超出定桨距发电机组10%以上缺点:机械、电气、控制部分比较复杂,直驱型风力发电机,优点:省去齿轮箱,传动效率得到了进一步提高,造价降低;免除齿轮箱的故障问题。缺点:发电机转速慢,级数增多,制造困难;电控系统复杂,运行维护难度大。,半直驱型风力发电机,与双馈机型比,
2、半直驱的齿轮箱的传动比低;与直驱机型比,半直驱的发电机转速高。,1500KW风力发电机组机舱内部简图,风电机组主轴与主轴承的介绍,主轴是把来自风轮轮毂的旋转机械能传递给齿轮箱或直接传递给发电机。此外主轴的另一个目的是把载荷传到机舱的固定系统上。除了承受来自风轮的启动载荷,主轴还要承受重力载荷以及轴承和齿轮箱的反作用力,主轴,在设计过程中要着重考虑主轴的受力、弯矩、扭矩、从而考虑其材料要求、选择合适的轴承。通过对轴的强度、刚度计算以及使用寿命的要求得到相应的轴的尺寸。,齿轮箱,01,齿轮箱,叶轮,发电机,低转速,需要高转速,将低转速的动能转化为高转速的动能,齿轮箱的工作过程:风作用到叶片上,驱使
3、风轮旋转。旋转的风轮带动齿轮箱主轴转动并将动能输入齿轮副。经过三级变速,齿轮副将输入的大扭矩、低转速动能转化成低扭矩、高转速的动能,通过联轴器传递给发电机。发电机将输入的动能最终转化为电能并输送到电网。,齿轮箱,01,典型的风电机组齿轮箱传动形式,齿轮箱二级行星一级平行,齿轮副:齿轮箱增速部分由三级组成,两级行星齿轮和一级平行轴齿轮。行星轮系和平行轴齿轮都采用斜齿轮传动:传动平稳,噪音小,重合度比直齿轮大。采用内啮合以便充分利用空间,而且输入轴和输出轴共线,所以机构尺寸非常紧凑。轮系中均匀分布的几个行星轮共同承受载荷,行星轮公转产生的离心惯性力与齿廓啮合处的径向力相平衡,使受力状况较好,效率较
4、高。传动比的合理分配。,齿轮箱二级行星一级平行,一级行星架,双臂整体式行星架:结构刚性较好,行星轮的轴承一般安装在行星轮内。,齿轮箱二级行星一级平行,二级行星架,单臂式行星架:结构简单,装配方便,轴向尺寸小。但行星轮属悬臂布置,受力不好,刚性差。,齿轮箱二级行星一级平行,齿轮箱的减噪减振装置,齿轮箱的重量约占机舱重量的1/2,而且当风机运转时,齿轮箱会产生振动。为减小振动对其它部件的不利影响,齿轮箱与主机架之间增加了减振元件。,齿轮箱的主要失效形式,齿面点蚀,很小的面接触导致细微的疲劳裂纹、微粒剥落而形成的麻点。避免措施:提高齿面硬度,齿面胶合,润滑缺失导致齿面直接接触并相互黏连。避免措施:降
5、低表面粗糙度,采用粘度大和抗胶合性能好的润滑油,齿面磨损,接触表面间有较大的相对滑动,产生滑动摩擦避免措施:提高齿面硬度,降低表面摩擦度,改善润滑条件,加大模数,轮齿折断,短时意外的严重过载,超过弯曲疲劳极限。避免措施:选择适当的模数和齿宽,合适的材料及热处理方法,齿轮箱失效,联轴器,01,装配位置,联轴器,01,联轴器(齿轮箱输出轴与发电机的连接处)作用:作为一个柔性轴,它补偿齿轮箱输出轴和发电机转子的平行性偏差和角度误差。为了减少传动的振动,联轴器需要有振动和阻尼。,联轴器的分类,刚性联轴器,结构简单、成本低廉,但对被连接的两轴间的相对位移缺乏补偿能力,故要求被连接的两轴具有很高对中性。,
6、胀套式联轴器,万向联轴器,弹性联轴器,膜片式联轴器,连杆式联轴器,主轴与齿轮箱输入轴连接处。主要由Z10型胀套联轴器、液压胀套联轴器,是一类容许两轴间具有较大角位移的联轴器,适用于有大角位移的两轴之间的连接,在运转过程中可以随时改变两轴间的轴间角。,对被连接两轴的轴向、径向和角向偏移具有一定的补偿能力,能够有效减少振动和噪声。,补偿元件是具有弹性的金属片,利用金属膜片的可变形能在轴向、径向和角向3个方向补偿两连接轴间的偏差。,利用连杆的铰接和橡胶及关节形非金属复合材料的可变形性补偿轴向、径向和角向偏差。,联轴器,01,联轴器所联两轴的相对偏移种类,相对偏移种类,为保证联轴器的使用寿命,必须每6
7、个月进行一次同轴度检测。轴的平行度误差:0.2mm,轴承,01,风力发电机组中的轴承 滚动轴承被视为机器的关节,是风力发电机组的重要配套部件。在一台风力发电机组的偏航系统、变桨系统、主轴、变速箱以及发电机的支撑部位都有不同结构的轴承在运转。,轴承,轴承在工作时承受径向载荷、轴向载荷和倾覆力矩的联合作用,能够在苛刻且连续变化的条件下工作。主轴轴承载荷条件复杂,工况条件恶劣,要求轴承有较小的启动摩擦力矩,轴承,01,主轴轴承:双馈电机型机组主轴起着支撑轮毂和叶片以及将风叶扭矩传递到增速齿轮箱的作用。要求主轴轴承的承载能力大、抗振性能好、调心性能好、运转平稳可靠、使用寿命长等。双排调心球面滚子轴承。
8、刚性好,能力强,调心作用显著。注重低转速、重载荷条件下保持架、滚道的结构形式,并确保润滑和密封。,轴承,以采用一级行星轮传动和两级平行轴斜齿轮传动的三级变速传动的齿轮箱为例,输入端行星架支承轴承转速较低,但载荷较大;输出端支承轴承载荷较小,但转速较高,齿轮箱轴承多采用圆柱滚子轴承、调心滚子轴承或深沟球轴承。,轴承,轴承失效,风电机组传动布置方案,“两点式”布置,“三点式”布置,“内置式”布置,“一点式”布置,兆瓦级三叶片水平轴式风电机组主传动轴的支撑方式:,1)“两点式”支撑:主轴由两个轴承支撑,其中一个轴向固定,另一个 轴向浮动,主轴仅将扭矩传至齿轮箱。,1.5MW两点式支撑机组,2)“三点
9、式”支撑,传统机型省去一个主轴轴承,形成三点支撑,并不影响动力传递。,3)一点式”支撑,省去大轴,用单个轴承支撑风轮,传动箱体与主支架一体化设计,结构更为紧凑。轴承的设计和制造难度很大,在大兆瓦机组上较常见到应用。,齿轮箱箱体与机舱支架做成一体,整个传动装置更为紧凑,但传动链的前轴承、齿轮箱和箱架合一的机架结构设计难度加大,并且对零部件的强度和性能都得提高要求。,“一点式”支撑应用实例:5兆瓦半直驱风电机组,“一点式”支撑 半直驱机组 集成了现代直驱 和齿轮箱的优点 可靠性高 重量轻 效率高 可维护性好,4)内置式”支撑,主轴、主轴承与齿轮箱集成在一起,主轴内置于齿轮箱内,主轴与第一级行星轮采
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 传动链 认识 报告 参考 文档 课件
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3000768.html