离网型风力发电机组组专用齿轮有哪几种

您现在的位置: &&
项目】中节能风力发电股份有限公司下属风电场风电机组齿轮箱备机、备件、维修及技术服务集中采购项目二次招
项目】中节能风力发电股份有限公司下属风电场风电机组齿轮箱备机、备件、维修及技术服务集中采购项目二次招
&浏览次数:
项目】中节能风力发电股份有限公司下属风电场风电机组齿轮箱备机、备件、维修及技术服务集中采购项目二次招标
联系人:袁飞&&&陈颖
电&&话:010-
手&&机:&&
传&&真:010-
招标编号:GXTC-1408065
所属行业:能源
标讯类别:&国内招标&
资金来源:&其它&
所属地区:跨省
(招标编号:GXTC-1408065)&
受中节能风力发电股份有限公司的委托,现对中节能风力发电股份有限公司下属风电场风电机组齿轮箱备机、备
件、维修及技术服务集中采购项目进行国内公开招标,现邀请合格投标人参加投标。&
1&资金来源:企业自筹&
2&招标内容:中节能风力发电股份有限公司(以下简称“招标人”)下属风电场风电机组齿轮箱备机(包括主齿
轮箱、偏航齿轮箱、变桨齿轮箱)、维修维护、技术支提供及培训服务、备品备件及油品供应、换油服务等2年
期的集中采购。&
详见招标文件第四章&招标技术规范。&
到货地点:招标人下属风电场,分布在张北、甘肃、新疆、内蒙等区域。&
交货时间:2014年8月-2016年7月。&
3&对投标人的资格要求:&
(1)投标人应在中华人民共和国注册并具有独立法人资格。&
(2)投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结
(3)投标人为专业设计、研发、制造、维修风电齿轮箱的知名企业或其唯一授权单位,在国内风电行业内有不
少于2000套的齿轮箱运行业绩,在招标人风电机组上使用超过200套,具备为主流风力发电机组提供风电齿轮箱产
品、维修、备件、售后服务和技术支提供的能力和相关业绩(需提供业绩及资质证明文件)。&
(4)投标人需具备国际/国内质量管理体系认证,具备授权机构(GL、TUV、鉴衡、中国船级社等)出具的产品
认证,质量稳定可靠,安全性能高,信誉良好。招标文件中需提供相关证书证明。&
(5)本项目不接受联合体和代理商投标。&
4&招标文件售价:每套800&元人民币,售后不退。&
5&购买招标文件时间:自&2014年&7月&14日起至&2014&年&7月18日止,每天上午9:00-11:30,下午13:00-&
16:30(北京时间)。&
联系人:袁飞&&&陈颖
电&&话:010-
手&&机:&&
传&&真:010-
地&&址:北京市海淀区永定路甲4号
所属公司:
联 系 人:郝亮
联系地址:[]北京市海淀区永定路邮政编码:100143
联系电话:
联系传真:
T 版权所有 Copyright & 2013
All Rights Reserved.
本站所有产品都是会员自行发布,所有信息都有对方的企业名片和联系方式,如果您需要咨询产品具体参数和细节,请直接联系和咨询厂商,谢谢。风力发电机组中齿轮箱的故障诊断与研究--《新疆大学》2010年硕士论文
风力发电机组中齿轮箱的故障诊断与研究
【摘要】:
风能是目前应用研究较多的清洁能源,在风力发电机组中,最主要的传动部件是齿轮箱,风力发电机组的工作效率受齿轮箱的影响较大,所以齿轮箱的故障诊断研究,有很大的必要性。本文基于ANSYS软件,分析了齿轮箱的振动故障特性与油温变化对齿轮箱的影响;介绍了小波包和频谱的基本概念、小波包频谱进行齿轮箱故障诊断的原理;提出小波包频谱故障诊断法,在MATLAB软件中对不同的故障类型进行了诊断分析,结果证明该方法具有很好的可行性。
首先,本文论述了风力发电机组齿轮箱故障诊断的研究意义、现状,齿轮箱故障诊断方法与进展情况;介绍了风力发电机组齿轮箱故障类型、原因与诊断方法。
第二,为深入探究风电机组齿轮箱振动故障机理,运用ANSYS软件,建立风力发电机组齿轮箱的单齿轮、传动齿轮实体模型。然后在ANSYS软件中进行仿真,获得单一齿轮、传动齿轮的固有振动频率、振型等。
第三,研究了油温高的故障机理,分析了传动齿轮温度场和热变形的情况。传动齿轮在工作中若出现故障如油温高,将会影响发风力发电机组其它部件的工作性能和可靠性,也会导致胶合等故障。因此本文对齿轮进行瞬态热分析,得出传动齿轮的温度场分布、热变形等。
第四,小波是目前在机械故障诊断中使用较多的方法,从故障振动信号中得到各频段信号的故障信息。小波包比小波具有更高的信号分辨率,效果更好,在故障信号的高频段分析中其优越性更加明显。本论文将小波包变换运用到风力发电机组齿轮箱故障诊断领域中,提出了基于小波包的频谱分析诊断方法,在MATLAB中,对风力发电机组齿轮箱故障信号进行的诊断验证:该方法既简单,诊断效果又好。
【关键词】:
【学位授予单位】:新疆大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2010【分类号】:TM315【目录】:
Abstract5-9
第一章 绪论9-14
1.1 选题目的、意义9-10
1.2 国内外研究现状10-13
1.3 本文的主要研究内容13
1.4 本文研究方法及特色13-14
第二章 风力发电机组齿轮箱故障类型及诊断方法研究14-21
2.1 风力发电机组中齿轮箱介绍14-16
2.1.1 风力发电机组齿轮箱结构类型14-15
2.1.2 风力发电机组齿轮箱工作状况15-16
2.2 风力发电机组齿轮箱故障原因及类型16-18
2.2.1 风力发电机组齿轮箱故障原因16
2.2.2 风力发电机组齿轮箱故障类型16-18
2.3 风力发电机组故障诊断方法18-19
2.3.1 风力发电机组齿轮箱故障信号时域诊断方法18
2.3.2 风力发电机组齿轮箱故障信号频域诊断方法18-19
2.3.3 风力发电机组齿轮箱故障信号的诊断新方法19
2.4 小结19-21
第三章 风力发电机组齿轮箱振动故障分析21-31
3.1 引言21
3.2 圆柱齿轮的故障振动分析21-25
3.2.1 圆柱齿轮有限元模型建立21-23
3.2.2 模态计算和结果分析23-25
3.3 传动齿轮振动故障分析25-29
3.3.1 传动齿轮有限元模型建立25-26
3.3.2 有预应力的模态分析26-29
3.4 小结29-31
第四章 风力发电机组传动齿轮油温故障分析31-40
4.1 引言31
4.2 油温高故障原因31-32
4.3 模型建立过程32
4.4 瞬态热分析及温度场32-37
4.4.1 材料属性及边界条件33
4.4.2 计算结果33-37
4.5 结构分析及热变形37-39
4.5.1 边界条件37
4.5.2 计算结果与分析37-39
4.6 小结39-40
第五章 基于小波包的风力发电机齿轮箱振动信号故障诊断研究40-64
5.1 引言40
5.2 小波包介绍40-44
5.2.1 小波包分析介绍41-43
5.2.2 小波包能量43
5.2.3 傅里叶变换、小波变换与小波包的比较43-44
5.3 风力发电机组齿轮箱故障振动信号频谱特征44-49
5.3.1 频谱分析介绍44-46
5.3.2 故障振动信号频谱特征介绍46-48
5.3.3 故障特征频率48-49
5.4 风力发电机组齿轮箱中齿轮故障诊断研究49-56
5.4.1 Matlab 及其函数介绍49-51
5.4.2 小波函数的选择51-52
5.4.3 均匀磨损故障诊断结果分析52-54
5.4.4 齿轮偏心故障诊断结果分析54-56
5.5 风力发电机组齿轮箱中轴承故障诊断研究56-62
5.5.1 轴承外环点蚀故障诊断结果分析57-59
5.5.2 轴承滚动体点蚀故障诊断结果分析59-62
5.6 小结62-64
第六章 总结与展望64-66
参考文献66-68
附录1 作者在攻读硕士期间发表的论文69
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式
【引证文献】
中国硕士学位论文全文数据库
张小科;[D];华北电力大学(北京);2011年
雷新望;[D];郑州大学;2012年
【参考文献】
中国期刊全文数据库
马海全;于洋;姜涛;陶春虎;黎明;;[J];材料工程;2009年11期
康海英;祁彦洁;栾军英;郑海起;;[J];轴承;2007年02期
赵美云;李力;陈保家;;[J];轴承;2008年04期
刘乐平;林凤涛;;[J];轴承;2008年04期
刘忠明;;[J];电气制造;2009年09期
万书亭;吕路勇;;[J];中国工程机械学报;2008年03期
范立莉;梁平;;[J];广东电力;2007年11期
张积坚;王奉涛;董廷山;;[J];工业控制计算机;2009年12期
李运红;张湧涛;裴未迟;;[J];河北理工大学学报(自然科学版);2008年04期
孙黎;王碧石;王春秀;;[J];华东电力;2008年07期
中国硕士学位论文全文数据库
周长江;[D];中南大学;2004年
唐新安;[D];新疆大学;2006年
袁卫华;[D];山东科技大学;2005年
陈刚;[D];西北工业大学;2007年
高学敏;[D];华北电力大学(北京);2007年
刘莹;[D];新疆农业大学;2007年
项文娟;[D];浙江大学;2007年
【共引文献】
中国期刊全文数据库
李芳,罗新民,李殿凯;[J];兵器材料科学与工程;2005年02期
徐文文;周建勇;唐遵烈;蒋志伟;;[J];半导体光电;2009年05期
钱可元;刘洪涛;罗毅;;[J];半导体光电;2011年02期
唐家德;梁林;;[J];环境科学与管理;2008年01期
罗家莉;;[J];北京服装学院学报(自然科学版);2008年03期
白义奎;李天来;张文基;;[J];北方园艺;2010年13期
王忠刚;;[J];包钢科技;2012年02期
韩建保;罗小江;;[J];车辆与动力技术;2005年04期
何仁;赵万忠;胡青训;;[J];兵工学报;2007年01期
谷玉海;孟玲霞;徐小力;;[J];北京信息科技大学学报(自然科学版);2011年04期
中国重要会议论文全文数据库
滕伟;武鑫;高青风;柳亦兵;;[A];中国自动化学会控制理论专业委员会B卷[C];2011年
吴鹏松;吴朝野;周东华;;[A];中国计量协会冶金分会2012年会暨能源计量与节能降耗经验交流会论文集[C];2012年
赵宇;王兵;;[A];中国光学学会2010年光学大会论文集[C];2010年
赏国锋;沈国清;;[A];第六届全国环境化学大会暨环境科学仪器与分析仪器展览会摘要集[C];2011年
束瑛;;[A];中国电子学会电子机械工程分会2009年机械电子学学术会议论文集[C];2009年
杨鹄;;[A];“两区”同建与科学发展——武汉市第四届学术年会论文集[C];2010年
丁信羽;戴凌燕;;[A];土木建筑学术文库(第15卷)[C];2011年
常小林;李明峰;李熹微;;[A];第十三届华东六省一市测绘学会学术交流会论文集[C];2011年
何毅斌;陈定方;何小华;;[A];2009年促进中部崛起专家论坛暨第五届湖北科技论坛——装备制造产业发展论坛论文集(下)[C];2009年
徐武雄;;[A];第五届全国高校电气工程及其自动化专业教学改革研讨会论文集(1)[C];2008年
中国博士学位论文全文数据库
高晓阳;[D];甘肃农业大学;2010年
王敏;[D];合肥工业大学;2010年
王德广;[D];合肥工业大学;2010年
祝红梅;[D];浙江大学;2009年
严晓建;[D];中国地质大学(北京);2011年
单光坤;[D];沈阳工业大学;2011年
王晓东;[D];沈阳工业大学;2011年
李熙;[D];北京交通大学;2011年
张磊;[D];吉林大学;2011年
齐平;[D];中国矿业大学(北京);2011年
中国硕士学位论文全文数据库
高昌鑫;[D];河南理工大学;2010年
赵永梅;[D];山东科技大学;2010年
张琴;[D];山东科技大学;2010年
陈海清;[D];长春理工大学;2010年
李文博;[D];郑州大学;2010年
李会臣;[D];郑州大学;2010年
王初亮;[D];哈尔滨工程大学;2010年
赵飞;[D];大连理工大学;2010年
丁鑫;[D];大连理工大学;2010年
金长生;[D];大连理工大学;2010年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库
马波,魏强,徐春林,江志农;[J];北京化工大学学报(自然科学版);2004年06期
高胜利;赵小荣;申强;;[J];电力电子技术;2011年10期
施跃文;高辉;陈钟;;[J];电网技术;2008年18期
王富;徐学渊;;[J];电站辅机;2010年01期
陈扬波;冯青;;[J];Earthquake Engineering and Engineering V2003年01期
赵进平;[J];High Technology L2002年03期
周培毅;张新燕;;[J];华东电力;2008年06期
魏大盛,王延荣;[J];航空动力学报;2003年03期
于德介,程军圣;[J];湖南大学学报(自然科学版);2002年06期
易挺;梁楚华;朱圆圆;;[J];机床与液压;2009年09期
中国博士学位论文全文数据库
杨成云;[D];重庆大学;2006年
孔德文;[D];吉林大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库
丁豹;[D];哈尔滨工程大学;2010年
张亮;[D];大连理工大学;2010年
孙文婷;[D];太原理工大学;2011年
赵立超;[D];沈阳工业大学;2011年
赵志福;[D];武汉理工大学;2011年
郑站强;[D];重庆大学;2011年
李萨扬;[D];华北电力(北京)大学;2002年
朱秋玲;[D];兰州理工大学;2004年
刘景浩;[D];重庆大学;2005年
林庆乙;[D];华北电力大学(北京);2006年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
姚世锋;薛德庆;张彦斌;蔡继军;;[J];兵工自动化;2005年06期
徐小力,梁福平,许宝杰,韩秋实,王为真;[J];北京机械工业学院学报;1999年04期
王国锋,王子良,秦旭达,王太勇;[J];北京科技大学学报;2004年02期
徐敏,陈家庆,王丽,周海;[J];北京石油化工学院学报;2004年01期
胡凯成,李川奇,钱克矛,熊明忠;[J];传动技术;1997年03期
许贤泽;[J];武测科技;1996年04期
张燚,章文峰,闫海;[J];材料工程;2000年04期
赵晓玲;;[J];重庆科技学院学报(自然科学版);2007年01期
李辉;潘宏侠;郑海起;;[J];测试技术学报;2006年02期
唐进元,肖利民,文伟军;[J];长沙铁道学院学报;1996年02期
中国重要会议论文全文数据库
张和平;张志宏;刘忠明;;[A];2005年中国机械工程学会年会论文集[C];2005年
中国博士学位论文全文数据库
刘贤喜;[D];中国农业大学;2001年
龙慧;[D];重庆大学;2001年
孟涛;[D];西北工业大学;2003年
余光伟;[D];上海大学;1999年
韩振南;[D];太原理工大学;2003年
郑渝;[D];太原理工大学;2004年
潘明清;[D];浙江大学;2005年
中国硕士学位论文全文数据库
李辉;[D];西北工业大学;2001年
成琼;[D];湖南大学;2001年
许杭;[D];浙江大学;2002年
姜香梅;[D];新疆农业大学;2002年
何胜勇;[D];中国农业大学;2002年
万良虹;[D];华北电力大学(北京);2004年
陈新国;[D];武汉科技大学;2004年
姜小荧;[D];大连理工大学;2005年
许燕;[D];新疆大学;2005年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
;[J];华东电力;1990年07期
得时;;[J];农业机械;2003年05期
本刊编辑部;[J];国际电力;2004年05期
罗川;廖明夫;杨伸记;;[J];科学技术与工程;2007年12期
吴军;;[J];云南电力技术;2008年02期
;[J];中国电力;2009年02期
;[J];大众用电;2009年08期
王建平;;[J];机械工业标准化与质量;2009年11期
;[J];上海大中型电机;2010年01期
;[J];电源世界;2011年01期
中国重要会议论文全文数据库
;[A];中国玻璃钢技术创新和市场研发高层研讨会论文集[C];2008年
马宁;翟庆志;仝超;王国成;;[A];中国农业工程学会电气信息与自动化专业委员会、中国电机工程学会农村电气化分会科技与教育专委会2010年学术年会论文摘要[C];2010年
胡林静;席东民;王永兰;;[A];全国第三届信号和智能信息处理与应用学术交流会专刊[C];2009年
刘桦;邓良;廖晖;;[A];中国动力工程学会透平专业委员会2011年学术研讨会论文集[C];2011年
陈艳;;[A];战略性新兴产业的培育和发展——首届云南省科协学术年会论文集[C];2011年
杨旭坤;;[A];2010中国消防协会科学技术年会论文集[C];2010年
祝磊;姚小芹;;[A];钢结构工程研究⑧——中国钢协结构稳定与疲劳分会第12届(ASSF-2010)学术交流会暨教学研讨会论文集[C];2010年
;[A];第九届中国铸造协会年会论文集[C];2010年
杨锡运;刘欣然;;[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年
张维新;郝雅楠;;[A];全国第二届信号处理与应用学术会议专刊[C];2008年
中国重要报纸全文数据库
姚学文 通讯员
任彬彬;[N];湖南日报;2008年
;[N];今日信息报;2004年
英莲;[N];市场报;2009年
冯济武;[N];中国工业报;2009年
马钦麟 实习生
杨珍;[N];宁夏日报;2009年
吕红丽;[N];盘锦日报;2009年
李联慧;[N];中国工业报;2008年
通讯员 严维新 吉志强 记者 贺耀堂;[N];连云港日报;2009年
庄云锋;[N];济南日报;2010年
高琳 潘继鹏;[N];中国气象报;2011年
中国博士学位论文全文数据库
刘军;[D];重庆大学;2011年
卢奭瑄;[D];沈阳工业大学;2012年
徐宝清;[D];内蒙古农业大学;2010年
王磊;[D];重庆大学;2011年
吴宏钢;[D];重庆大学;2010年
李俊;[D];重庆大学;2011年
陈杰;[D];南京航空航天大学;2011年
曲弋;[D];沈阳工业大学;2012年
葛俊旭;[D];浙江大学;2010年
郭洪澈;[D];沈阳工业大学;2008年
中国硕士学位论文全文数据库
周培毅;[D];新疆大学;2010年
王立军;[D];华东理工大学;2010年
刘瑞轩;[D];华北电力大学(北京);2011年
刘苑红;[D];华北电力大学(北京);2010年
王有珺;[D];北京交通大学;2010年
晁储琰;[D];东北电力大学;2010年
孙勇;[D];浙江大学;2011年
赵阳;[D];东华大学;2011年
张小科;[D];华北电力大学(北京);2011年
吴建明;[D];内蒙古科技大学;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
同方知网数字出版技术股份有限公司
订购热线:400-819-82499
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号风力发电机组齿轮箱概述
&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&&|&
& 今天是:&&& 欢迎您光临[3edu教育网]!本站资源完全免费,无须注册,您最希望得到的,正是我们最乐于献上的。
◆您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&论文正文
风力发电机组齿轮箱概述
风力发电机组齿轮箱概述
风力发电机组齿轮箱概述
第一节 概述 &&&&&&&风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,其主要功用是将风轮在风力作用下所产生的动力传递给发电机并使其得到相应的转速。通常风轮的转速很低,远达不到发电机发电所要求的转速,必须通过齿轮箱齿轮副的增速作用来实现,故也将齿轮箱称之为增速箱。根据机组的总体布置要求,有时将与风轮轮毂直接相连的传动轴(俗称大轴)与齿轮箱合为一体,也有将大轴与齿轮箱分别布置,其间利用涨紧套装置或联轴节连接的结构。为了增加机组的制动能力,常常在齿轮箱的输入端或输出端设置刹车装置,配合叶尖制动(定浆距风轮)或变浆距制动装置共同对机组传动系统进行联合制动。&&&&&由于机组安装在高山、荒野、海滩、海岛等风口处,受无规律的变向变负荷的风力作用以及强阵风的冲击,常年经受酷暑严寒和极端温差的影响,加之所处自然环境交通不便,齿轮箱安装在塔顶的狭小空间内,一旦出现故障,修复非常困难,故对其可靠性和使用寿命都提出了比一般机械高得多的要求。例如对构件材料的要求,除了常规状态下机械性能外,还应该具有低温状态下抗冷脆性等特性;应保证齿轮箱平稳工作,防止振动和冲击;保证充分的润滑条件,等等。对冬夏温差巨大的地区,要配置合适的加热和冷却装置。还要设置监控点,对运转和润滑状态进行遥控。不同形式的风力发电机组有不一样的要求,齿轮箱的布置形式以及结构也因此而异。在风电界水平轴风力发电机组用固定平行轴齿轮传动和行星齿轮传动最为常见。&&&&&&如前所述,风力发电受自然条件的影响,一些特殊气象状况的出现,皆可能导致风电机组发生故障,而狭小的机舱不可能像在地面那样具有牢固的机座基础,整个传动系的动力匹配和扭转振动的因素总是集中反映在某个薄弱环节上,大量的实践证明,这个环节常常是机组中的齿轮箱。因此,加强对齿轮箱的研究,重视对其进行维护保养的工作显得尤为重要。
第二节 设计要求
&&&&&&设计必须保证在满足可靠性和预期寿命的前提下,使结构简化并且重量最轻。通常应采用CAD优化设计,排定最佳传动方案,选用合理的设计参数,选择稳定可靠的构件和具有良好力学特性以及在环境极端温差下仍然保持稳定的材料,等等。一、 设计载荷&&&&&&齿轮箱作为传递动力的部件,在运行期间同时承受动、静载荷。其动载荷部分取决于风轮、发电机的特性和传动轴、联轴器的质量、刚度、阻尼值以及发电机的外部工作条件。风力发电机组载荷谱是齿轮箱设计计算的基础。载荷谱可通过实测得到,也可以按照JB/T10300标准计算确定。当按照实测载荷谱计算时,齿轮箱使用系数KA=1。当无法得到载荷谱时,对于三叶片风力发电机组取KA=1.3。二、设计要求&&&&&&风力发电机组增速箱的设计参数,除另有规定外,常常采用优化设计的方法,即利用计算机的分析计算,在满足各种限制条件下求得最优设计方案。(一) 效率&&&&&&齿轮箱的效率可通过功率损失计算或在试验中实测得到。功率损失主要包括齿轮啮合、轴承摩擦、润滑油飞溅和搅拌损失、风阻损失、其它机件阻尼等。齿轮的效率在不同工况下是不一致的。风力发电齿轮箱的专业标准要求齿轮箱的机械效率应大于97%,是指在标准条件下应达到的指标。(二) 噪声级&&&&风力发电增速箱的噪声标准为85dB(A)左右。噪声主要来自各传动件,故应采取相应降低噪声的措施:1. 适当提高齿轮精度,进行齿形修缘,增加啮合重合度;2. 提高轴和轴承的刚度;3. 合理布置轴系和轮系传动,避免发生共振; 4. 安装时采取必要的减振措施,将齿轮箱的机械振动控制在GB/T8543规定的C级之内。(三) 可靠性&&&&&&按照假定寿命最少20年的要求,视载荷谱所列载荷分布情况进行疲劳分析,对齿轮箱整机及其零件的设计极限状态和使用极限状态进行极限强度分析、疲劳分析、稳定性和变形极限分析、动力学分析等。分析方法除一般推荐的设计计算方法外,可采用模拟主机运行条件下进行零部件试验的方法。在方案设计之初必须进行可靠性分析,而在施工设计完成后再次进行详细的可靠性分析计算,其中包括精心选取可靠性好的结构和对重要的零部件以及整机进行可靠性估算。
第三节 齿轮箱的构造
一、齿轮箱的类型与特点&&&&&&风力发电机组齿轮箱的种类很多,按照传统类型可分为圆柱齿轮增速箱、行星增速箱以及它们互相组合起来的齿轮箱;按照传动的级数可分为单级和多级齿轮箱;按照转动的布置形式又可分为展开式、分流式和同轴式以及混合式等等。常用齿轮箱形式及其特点和应用见表.20.1-1。(表20.1-1 风力发电齿轮箱的主要类型和特点)。二、齿轮箱图例(各种齿轮箱图例如图20.1 ~ 20.7 所示)。
第四节 齿轮箱的主要零部件
箱体结构&&&&&&箱体是齿轮箱的重要部件,它承受来自风轮的作用力和齿轮传动时产生的反力,必须具有足够的刚性去承受力和力矩的作用,防止变形,保证传动质量。箱体的设计应按照风电机组动力传动的布局安排、加工和装配条件、便于检查和维护等要求来进行。应注意轴承支承和机座支承的不同方向的反力及其相对值,选取合适的支承结构和壁厚,增设必要的加强筋。筋的位置须与引起箱体变形的作用力的方向相一致。&&&&&&箱体的应力情况十分复杂且分布不匀,只有采用现代计算方法,如有限元、断裂力学等方法辅以摸拟实际工况的光弹实验,才能较为准确地计算出应力分布的状况。利用计算机辅助设计,可以获得与实际应力十分接近的结果。采用铸铁箱体可发挥其减振性,易于切削加工等特点, 适于批量生产。常用的材料有球墨铸铁和其他高强度铸铁。用铝合金或其他轻合金制造的箱体,可使其重量较铸铁轻20%~30%, 但从另一角度考虑,轻合金铸造箱体,降低重量的效果并不显著。这是因为轻合金铸件的弹性摸量较小,为了提高刚性,设计时常须加大箱体受力部分的横截面积,在轴承座处加装钢制轴承座套,相应部位的尺寸和重量都要加大。目前除了较小的风电机组尚用铝合金箱体外,大型风力发电齿轮箱应用轻铝合金铸件箱体已不多见。&&&&&&单件、小批生产时,常采用焊接或焊接与铸造相结合的箱体。为减小机械加工过程和使用中的变形,防止出现裂纹,无论是铸造或是焊接箱体均应进行退火、时效处理,以消除内应力。为了便于装配和定期检查齿轮的啮合情况,在箱体上应设有观察窗。机座旁一般设有连体吊钩,供起吊整台齿轮箱用。箱体支座的凸缘应具有足够的刚性,尤其是作为支承座的耳孔和摇臂支座孔的结构,其支承刚度要作仔细的核算。为了减小齿轮箱传到机舱机座的振动,齿轮箱可安装在弹性减振器上。最简单的弹性减振器是用高强度橡胶和钢垫做成的弹性支座块,合理使用也能取得较好的结果。&&&&&&箱盖上还应设有透气罩、油标或油位指示器。在相应部位设有注油器和放油孔。放油孔周围应留有足够的放油空间。采用强制润滑和冷却的齿轮箱,在箱体的合适部位设置进出油口和相关的液压件的安装位置。
齿轮和轴的结构&&&&&&风力发电机组运转环境非常恶劣,受力情况复杂,要求所用的材料除了要满足机械强度条件外,还应满足极端温差条件下所具有的材料特性,如抗低温冷脆性、冷热温差影响下的尺寸稳定性等等。对齿轮和轴类零件而言,由于其传递动力的作用而要求极为严格的选材和结构设计,一般情况下不推荐采用装配式拼装结构或焊接结构,齿轮毛坯只要在锻造条件允许的范围内,都采用轮辐轮缘整体锻件的形式。当齿轮顶圆直径在2倍轴径以下时,由于齿轮与轴之间的连接所限,常制成轴齿轮的形式。&&&&&&为了提高承载能力,齿轮、轴一般都采用合金钢制造。外齿轮推荐采用20CrMnMo、15CrNi6、17Cr2Ni2A、20CrNi2MoA、17CrNiMo6、17Cr2Ni2MoA 等材料。内齿圈和轴类零件推荐采用42CrMoA、34Cr2Ni2MoA等材料。采用锻造方法制取毛坯,可获得良好的锻造组织纤维和相应的力学特征。合理的预热处理以及中间和最终热处理工艺,保证了材料的综合机械性能达到设计要求。&&&&&&齿轮箱内用作主传动的齿轮精度,外齿轮不低于5级GB/T10095,内齿轮不低于6级GB/T10095。通常采用最终热处理的方法是渗碳淬火,齿表面硬度达到HRC60+/-2,具有良好的抗磨损接触强度,轮齿心部则具有相对较低的硬度和较好的韧性,能提高抗弯曲强度,而通常对齿部的最终加工是采用磨齿工艺。&&&&&&加工人字齿的时候,如是整体结构,半人字齿轮之间应有退刀槽;如是拼装人字齿轮,则分别将两半齿轮按普通圆柱齿轮加工,最后用工装将两者准确对齿,再通过过盈配合套装在轴上。&&&&&&齿轮加工中,规定好加工的工艺基准非常重要。轴齿轮加工时,常用顶尖顶紧两轴端中心孔安装在机床上。圆柱齿轮则利用其内孔和一个端面作为工艺基准,用夹具或通过校准在机床上定位。&&&&&&在一对齿轮副中,小齿轮的齿宽比大齿轮略大一些,这主要是为了补偿轴向尺寸变动和便于安装。为减小轴偏斜和传动中弹性变形引起载荷不均匀的影响,应在齿形加工时对轮齿作修形处理。齿轮与轴的联接&&&&&平键联接 常用于具有过盈配合的齿轮或联轴器与轴的联接。&&&&&花键联接 通常这种联接是没有过盈的,因而被联接零件需要轴向固定。花键联接承载能力高,对中性好,但制造成本高,需用专用刀具加工。&&&&&过盈配合联接 过盈配合联接能使轴和齿轮(或联轴节)具有最好的对中性,特别是在经常出现冲击载荷情况下,这种联接能可靠地工作,在风力发电齿轮箱中得到广泛的应用。利用零件间的过盈配合形成的联接,其配合表面为圆柱面或圆锥面(锥度可取1:30~1:8)。圆锥面过盈联接多用于载荷较大,需多次装拆的场合。胀紧套联接 利用轴、孔与锥形弹性套之间接触面上产生的摩擦力来传递动力,是一种无键联接方式,定心性好,装拆方便,承载能力高,能沿周向和轴向调节轴与轮毂的相对位置,且具有安全保护作用。国家标准GB5867-86对其所推荐的四种胀紧套的结构形式和基本尺寸作了详细的规定。&&&&&&齿轮箱中的轴按其主动和被动关系可分为主动轴、从动轴和中间轴。首级主动轴和末级从动轴的外伸部分用于安装半联轴器,与风轮轮毂或电机传动轴相连。为了提高可靠性和减小外形尺寸,有时将半联轴器(法兰)与轴制成一体。轴上各个配合部分的轴颈需要进行磨削加工。为了减少应力集中,对轴上台肩处的过渡圆角、花键向较大轴径过渡部分,均应作必要的处理,例如抛光,以提高轴的疲劳强度。在过盈配合处,为减少轮毂边缘的应力集中,压合处的轴径应比相邻部分轴径加大5%,或在轮毂上开出卸荷槽。装在轴上的零件,轴向固定应可靠,工作载荷应尽可能用轴上的止推轴肩来承受,相反方向的固定则可利用螺帽或其他紧固件。为防止螺纹松动,可利用止动垫圈、双螺帽垫圈、锁止螺钉或串联铁丝等。有时为了节省空间,简化结构,也可以用弹簧挡圈代替螺帽和止动垫圈,但不能用于轴向负荷过大的地方。&&&&&&轴的材料采用碳纲和合金纲。如40、45、50、40Cr、50Cr、42CrMoA等,常用的热处理方法为进行调质,而在重要部位作淬火处理。要求较高时可采用20CrMnTi、20CrMo、20MnCr5、17CrNi5、16CrNi 等优质低碳合金纲,进行渗碳淬火处理,获取较高的表面硬度和心部较高的韧性。滚动轴承&&&&&&齿轮箱的支承中,大量应用滚动轴承,其特点是静摩擦力矩和动摩擦力矩都很小,即使载荷和速度在很宽范围内变化时也如此。滚动轴承的安装和使用都很方便,但是,当轴的转速接近极限转速时,轴承的承载能力和寿命急剧下件下降,高速工作时的噪音和振动比较大。齿轮传动时轴和轴承的变形会引起齿轮和轴承内外圈轴线的偏斜,使轮齿上载荷分布不均匀,会降低传动件的承载能力。由于载荷不均匀性而使轮齿经常发生断齿的现象,在许多情况下又是由于轴承的质量和其他因素,如剧烈的过载而引起的。选用轴承时,不仅要根据载荷的性质,还应根据部件的结构要求来确定。相关技术标准,如DIN281,或者轴承制造商的的样本,都有整套的计算程序和方法可供参考。 计算的使用寿命应不小于13万小时。在安装、润滑、维护都正常的情况下,轴承运转过程中,由于套圈与滚动体的接触表面经受交变负荷的反复作用而产生疲劳剥落。疲劳剥落若发生在寿命期限之外,则属于滚动轴承的正常损坏。因此,一般所说的轴承寿命指的是轴承的疲劳寿命。一批轴承的疲劳寿命总是分散的,但总是服从一定的统计规律,因而轴承寿命总是与损坏概率或可靠性相联系。
第五节 齿轮箱的使用及其维护
&&&&&在风力发电机组中,齿轮箱是重要的部件之一,必须正确使用和维护,以延长使用寿命。齿轮箱主动轴与叶片轮毂的连接必须可靠紧固。输出轴若直接与电机联接时,应采用合适的联轴器,最好是弹性联轴器,并串接起保护作用的安全装置。齿轮箱轴线与相联接部分的轴线应保证同心,其误差不得大于所选用联轴器的允许值。&&&&&&齿轮箱安装后用人工盘动应灵活,无卡滞现象,齿面接触斑点应达到技术条件的要求。按照说明书的要求加注规定的机油达到油标刻度线,并在正式使用之前空载运转,此时可以利用电机带动齿轮箱,经检查齿轮箱运转平稳,无冲击振动和异常噪音,润滑情况良好,且各处密封和结合面不漏油,才能与机组一起投入试运转。加载试验应分阶段进行,分别以额定载荷的25%、50%、75%、100%加载,每一阶段运转以平衡油温为主,一般不得小于2小时,最高油温不得超过80bC,其不同轴承间的温差不得高于15bC。齿轮箱的润滑&&&&& 齿轮箱的润滑十分重要,良好的润滑能够对齿轮和轴承起到足够的保护作用。为此,必须高度重视齿轮箱的润滑问题,严格按照规范保持润滑系统长期处于最佳状态。齿轮箱常采用飞溅润滑或强制润滑,一般以强制润滑为多见。因此,配备可靠的润滑系统尤为重要。电动齿轮泵从油箱将油液经滤油器输送到齿轮箱的润滑管路,对各部分的齿轮和传动件进行润滑,管路上装有各种监控装置,确保齿轮箱在运转当中不会出现断油。&&&&&&在齿轮箱运转前先启动润滑油泵,待各个润滑点都得到润滑后,间隔一段时间方可启动齿轮箱。当环境温度较低时,例如小于10bC,须先接通电热器加机油,达到预定温度后才投入运行。若油温高于 设定温度,如65bC时,机组控制系统将使润滑油进入系统的冷却管路,经冷却器冷却降温后再进入齿轮箱。管路中还装有压力控制器和油位控制器,以监控润滑油的正常供应。如发生故障。监控系统将立即发出报警信号,使操作者能迅速判定故障并加以排除。&&&&&对润滑油的要求应考虑:1)减小摩擦和磨损,具有高的承载能力,防止胶合;2)吸收冲击和振动;3)防止疲劳点蚀;4)冷却,防锈,抗腐蚀。不同类型的传动有不同的要求。风力发电齿轮箱属于闭式齿轮传动类型,其主要的失效形式是胶合与点蚀,故在选择润滑油时,重点是保证有足够的油膜厚度和边界膜强度。因为在较大的温差下工作,要求粘度指数相对较高。为提高齿轮的承载能力和抗冲击能力,适当地添加一些极压添加剂也有必要,但添加剂有一些副作用,在选择时必须慎重。齿轮箱制造厂一般根据自己的经验或实验研究推荐各种不同的润滑油,例如MOBIL632,MOBIL630或L-CKC320,L-CKC220 GB5903-95齿轮油就是根据齿面接触应力和使用环境条件选用的。&&&&&&在齿轮箱运行期间,要定期检查运行状况,看看运转是否平稳;有无振动或异常噪音;各处连接和管路有无渗漏,接头有无松动;油温是否正常。定期更换润滑油,第一次换油应在首次投入运行500小时后进行,以后的换油周期为每运行5,000-10,000小时。在运行过程中也要注意箱体内油质的变化情况,定期取样化验,若油质发生变化,氧化生成物过多并超过一定比例时,就应及时更换。&&&&&&齿轮箱应每半年检修一次,备件应按照正规图纸制造,更换新备件后的齿轮箱,其齿轮啮合情况应符合技术条件的规定,并经过试运转与负荷试验后再正式使用。
第六节 齿轮箱常见故障及预防措施
&&&&&&齿轮箱的常见故障有齿轮损伤、轴承损坏、断轴和渗漏油、油温高等。一、 齿轮损伤&&&&&&齿轮损伤的影响因素很多,包括选材、设计计算、加工、热处理、安装调试、润滑和使用维护等。常见的齿轮损伤有齿面损伤和轮齿折断两类。(一) 轮齿折断(断齿)&&&&&&断齿常由细微裂纹逐步扩展而成。根据裂纹扩展的情况和断齿原因,断齿可分为过载折断(包括冲击折断)、疲劳折断以及随机断裂等。&&&&&&过载折断总是由于作用在轮齿上的应力超过其极限应力,导致裂纹迅速扩展,常见的原因有突然冲击超载、轴承损坏、轴弯曲或较大硬物挤入啮合区等。断齿断口有呈放射状花样的裂纹扩展区,有时 断口处有平整的塑性变形,断口副常可拼合。仔细检查可看到材质的缺陷,齿面精度太差,轮齿根部未作精细处理等。在设计中应采取必要的措施,充分考虑预防过载因素。安装时防止箱体变形,防止硬质异物进入箱体内等等。&&&&&&疲劳折断发生的根本原因是轮齿在过高的交变应力重复作用下,从危险截面(如齿根)的疲劳源起始的疲劳裂纹不断扩展,使轮齿剩余截面上的应力超过其极限应力,造成瞬时折断。在疲劳折断的发源处,是贝状纹扩展的出发点并向外辐射。产生的原因是设计载荷估计不足,材料选用不当,齿轮精度过低,热处理裂纹,磨削烧伤,齿根应力集中等等。故在设计时要充分考虑传动的动载荷谱,优选齿轮参数,正确选用材料和齿轮精度,充分保证加工精度消除应力集中集中因素等等。&&&&&&随机断裂的原因通常是材料缺陷,点蚀、剥落或其他应力集中造成的局部应力过大,或较大的硬质异物落入啮合区引起。(二) 齿面疲劳&&&&&&齿面疲劳是在过大的接触剪应力和应力循环次数作用下,轮齿表面或其表层下面产生疲劳裂纹并进一步扩展而造成的齿面损伤,其表现形式有早期点蚀、破坏性点蚀、齿面剥落、和表面压碎等。特别是破坏性点蚀,常在齿轮啮合线部位出现,并且不断扩展,使齿面严重损伤,磨损加大,最终导致断齿失效。正确进行齿轮强度设计,选择好材质,保证热处理质量,选择合适的精度配合,提高安装精度,改善润滑条件等,是解决齿面疲劳的根本措施。(三) 胶合&&&&&&胶合是相啮合齿面在啮合处的边界膜受到破坏,导致接触齿面金属融焊而撕落齿面上的金属的现象,很可能是由于润滑条件不好或有干涉引起,适当改善润滑条件和及时排除干涉起因,调整传动件的参数,清除局部载荷集中,可减轻或消除胶合现象。
二、 轴承损坏&&&&&&&轴承是齿轮箱中最为重要的零件,其失效常常会引起齿轮箱灾难性的破坏。轴承在运转过程中,套圈与滚动体表面之间经受交变负荷的反复作用,由于安装、润滑、维护等方面的原因,而产生点蚀、裂纹、表面剥落等缺陷,使轴承失效,从而使齿轮副和箱体产生损坏。据统计,在影响轴承失效的众多因素中,属于安装方面的原因占16%,属于污染方面的原因也占16%,而属于润滑和疲劳方面的原因各占34%。使用中70%以上的轴承达不到预定寿命。因而,重视轴承的设计选型,充分保证润滑条件,按照规范进行安装调试,加强对轴承运转的监控是非常必要的。通常在齿轮箱上设置了轴承温控报警点,对轴承异常高温现象进行监控,同一箱体上不同轴承之间的温差一般也不超过15bC,要随时随地检查润滑油的变化,发现异常立即停机处理。
三、 断轴&&&&&&断轴也是齿轮箱常见的重大故障之一。究其原因是轴在制造中没有消除应力集中因素,在过载或交变应力的作用下,超出了材料的疲劳极限所致。因而对轴上易产生的应力集中因素要给予高度重视,特别是在不同轴径过渡区要有圆滑的圆弧连接,此处的光洁度要求较高,也不允许有切削刀具刃尖的痕迹。设计时,轴的强度应足够,轴上的键槽、花键等结构也不能过分降低轴的强度。保证相关零件的刚度,防止轴的变形,也是提高轴的可靠性的相应措施。
四、 油温高&&&&&&齿轮箱油温最高不应超过80bC,不同轴承间的温差不得超过15bC。一般的齿轮箱都设置有冷却器和加热器,当油温底于10bC时,加热器会自动对油池进行加热;当油温高于65bC时,油路会自动进入冷却器管路,经冷却降温后再进入润滑油路。如齿轮箱出现异常高温现象,则要仔细观察,判断发生故障的原[1]&&
《风力发电机组齿轮箱概述》一文由3edu教育网www.3edu.net摘录,版权归作者所有,转载请注明出处!
【温馨提示】3edu教育网所有资源完全免费,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如损害了您的权益,请与站长联系修正。
上一篇论文: 下一篇论文:

我要回帖

更多关于 离网型风力发电机组 的文章

 

随机推荐