风力发电机及偏航系统PPT精选文档
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风力发电机及偏航系统PPT精选文档1.引言风力发电机是一种利用风能转化为电能的装置。
它是一种可再生能源的发电方式,具有环保、可持续等优势。
风力发电机的核心部件是转子,通过风的作用使得转子旋转,再由发电机将机械能转化为电能。
为了保证风力发电机能够高效地工作,偏航系统是必不可少的。
2.风力发电机的工作原理风力发电机通常由风轮、转轴、齿轮箱和发电机等组成。
风轮是最重要的部分,其叶片的形状和数量直接影响着风力发电机的效率。
当风速较大时,风轮叶片受到风力的作用而旋转,转轴带动齿轮箱转动。
齿轮箱将低速高转矩的转动转化为高速低转矩的转动,再由发电机将机械能转化为电能。
3.风力发电机的偏航系统风力发电机的偏航系统主要包括风向传感器、偏航电机和偏航控制器。
风向传感器可以检测到风的方向,根据不同的风向调整风力发电机的角度。
偏航电机负责带动风轮进行旋转,从而使风力发电机面对风向。
偏航控制器是核心部件,它根据风向传感器和偏航电机的信号,实现对风力发电机的偏航控制,确保发电机始终面对风。
4.风力发电机与偏航系统的优势4.1环保:风力发电机不会产生排放物和温室气体,对环境污染较小。
4.2可再生:风力是永无止境的能源,利用风能发电具有可持续性。
4.3适应性强:风力发电机适用于各种地理环境,不受地理位置限制。
偏航系统的优势主要体现在以下几个方面:4.4提高发电效率:偏航系统可以根据风向调整风力发电机的角度,使其始终面对风,提高发电效率。
4.5保护风力发电机:偏航系统可以防止风力发电机受到侧风和切向风的损害,延长其使用寿命。
5.结论风力发电机及其偏航系统是一种有效利用风能的装置,具有环保、可再生等优势。
风力发电机通过将风能转化为电能,为社会提供清洁和可持续的能源。
而偏航系统的作用在于提高风力发电机的效率和保护其安全运行。
未来,风力发电机及其偏航系统的发展将会更加完善和成熟。
风力发电机组偏航系统偏航系统的功能是驱动风轮跟踪风向的变化,使其扫掠面始终与风向垂直,以最大限度地提升风轮对风能的捕获能力。
偏航系统位于塔架和主机架之间,一般由偏航轴承、偏航驱动装置、偏航制动器、偏航计数器、纽缆保护装置、偏航液压装置等几个部分组成,结构简图如图2-17所示,包含外齿驱动[图2-17(a)]和内齿驱动[图2-17(b)]两种形式。
当风向改变时,风向仪将信号传输到控制装置,控制驱动装置工作,小齿轮在大齿圈上旋转,从而带动机舱旋转使得风轮对准风向。
机舱可以两个方向旋转,旋转方向由接近开关进行检测。
当机舱向同一方向偏航的角度达到700°(根据机型设定)时,限位开关将信号传输到控制装置后,控制机组快速停机,并反转解缆。
偏航驱动装置可以采用电动机驱动或液压马达驱动,制动器可以是常闭式或常开式。
常开式制动器一般是指有液压力或电磁力拖动时,制动器处于锁紧状态;常闭式制动器一般是指有液压力或电磁力拖动时,制动器处于松开状态。
采用常开式制动器时,偏航系统必须具有偏航定位锁紧装置或防逆传动装置。
图2-17 偏航系统结构简图1.偏航轴承偏航轴承的轴承内、外圈分别与机组的机舱和塔体用螺栓连接。
轮齿可采用内齿或外齿形式。
内齿形式是轮齿位于偏航轴承的内圈上,啮合受力效果较好,结构紧凑;外齿形式是轮齿位于偏航轴承的外圈上,加工相对来说比较简单。
具体采用哪种形式应根据机组的具体结构和总体布置进行选择。
偏航齿圈结构简图如图2-18所示。
(1)偏航齿圈的轮齿强度计算方法参照DIN3990—1970《圆柱齿轮和圆锥齿轮承载能力的计算》和GB 3480—1997《渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法》及GB/Z 6413.2—2003《圆柱齿轮、锥齿轮和准双曲面齿轮胶合承载能力计算方法:第2部分》进行计算。
在齿轮的设计上,轮齿齿根和齿表面的强度分析,应使用以下系数:图2-18 偏航齿圈结构简图>1.0;对轮齿齿根断裂强1)静强度分析。