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文档简介

1、-. z一总体参数设计总体参数是设计风力发电机组总体构造和功能的根本参数,主要包括额定功率、发电机额定转速、风轮转速、设计寿命等。额定功率、设计寿命根据设计任务书选定额定功率Pr=3.5MW;一般风力机组设计寿命至少为20年,这里选20年设计寿命。切出风速、切入风速、额定风速切入风速取 Vin=3m/s切出风速取 Vout=25m/s额定风速 Vr=12m/s对于一般变桨距风力发电机组选3.5MW的额定风速与平均风速之比为1.70左右,Vr=1.70Vave=1.707.012m/s重要几何尺寸(1) 风轮直径和扫掠面积由风力发电机组输出功率得叶片直径:其中:Pr风力发电机组额定输出功率,取3

2、.5MW; QUOTE 空气密度一般取标准大气状态,取1.225kg/m3;Vr额定风速,取12m/s;D风轮直径;传动系统效率,取0.95;发电机效率,取0.96; QUOTE 变流器效率,取0.95;Cp额定功率下风能利用系数,取0.45。由直径计算可得扫掠面积: QUOTE QUOTE 综上可得风轮直径D=104m,扫掠面积A=8482功率曲线自然界风速的变化是随机的, 符合马尔可夫过程的特征, 下一时刻的风速和上一时刻的结果没什么可预测的规律。由于风速的这种特性, 可以把风力发电机组的功率随风速的变化用如下的模型来表示:在真实湍流风作用下每一时刻产生的功率, 它由t时刻的V(t)决定;

3、在给定时间段V(t)的平均值所对应的功率;表示t 时刻由于风湍流引起的功率波动。对功率曲线的绘制, 主要在于对风速模型的处理。假设假定上式表示的风模型中Pstat(t)的始终为零, 即视风速为不随时间变化的稳定值, 在切入风速到切出风速的围按照设定的风速步长, 得到对应风速下的最正确叶尖速比和功率系数,带入式:传动系统效率,取0.95;发电机效率,取0.96; QUOTE 变流器效率,取0.95; QUOTE 空气密度一般取标准大气状态,取1.225kg/m3;Vr额定风速,取12m/s;D风轮直径;Cp额定功率下风能利用系数,取0.45。由以上公式,使用e*cel计算出不同风速对应的功率值,

4、见表1表1 风速功率关系风速m/s34567891011功率w547441297632534444379526954521038109147809020275582698680风速m/s121314151617181920功率w350000035000003500000350000035000003500000350000035000003500000风速m/s2122232425功率w35000003500000350000035000003500000将得到的数据对绘制成静态风功率曲线,如图一图1 Pv静态功率曲线风轮额定转速三叶片风力发电机组的风轮叶尖速比一般在6至8之间,不同攻角下的风

5、能利用系数随叶尖速比的变化曲线即CP曲线如图。图CP曲线由Cp曲线可得出 =7.5,则风轮额定转速可由下式计算得到: 叶片数现代风力发电机的实度比拟小,一般需要1-3个叶片。选择风轮叶片数时考虑风电机组性能和载荷、风轮和传动本钱、风力机气动噪声及景观影响等因素。3叶片较1、2叶片风轮有如下优点:平衡简单、动态载荷小。根本消除了系统的周期载荷,输出较稳定转矩;能提供较佳的效率;更加美观;噪声较小;轮毂较简单等。综上所述,叶片数选择3。7、功率控制方式、制动系统形式功率控制方式选择主动变桨距控制;制动系统形式为第一制动采用气动刹车,第二制动采用高速轴机械刹车。8、风力机等级由IEC标准,如表2,选

6、择风力机等级为IECIIIA。WTGS等级 = 1 * ROMAN * MERGEFORMAT I = 2 * ROMAN * MERGEFORMAT II = 3 * ROMAN * MERGEFORMAT IIIS5042.537.5设计值由设计者选定 A0.16B0.14C0.12表2 风机等级规表注:表中数据为轮毂高度处值,其中:A表示较高湍流特性级;参考风速Vref为10min平均风速;B表示中等湍流特性级;I15风速为15m/s时的湍流强度特性值。C表示较低湍流特性级;除表根本参数外,在风力发电机组设计中,还需要*些更重要的参数来规定外部条件。对风力发电机组IAIIIC级,统称为风

7、力发电机组的标准等级。阶段性总结表总体参数设计值总体参数设计值叶片数B=3风轮直径D=104m额定输出功率P=3.5MW轮毂高度Zhub=106.25m设计寿命20年风能利用系数Cp=0.45切入风速Vin=3m/s叶尖速比切出风速Vout=25m/s功率控制方式主动变桨距控制额定风速Vr=12m/s制动形式气动刹车、机械刹车风轮额定转速nr=16.5r/min传动系统高传动比齿轮箱传动风力机等级IECIIIA电气系统双馈发电机+变流器二叶片设计叶片材料选择叶片选用T-700碳纤维,相比玻璃纤维,叶片密度较小,发电效率更高,密度为。计算各剖面的叶尖速比将叶片分为20个叶素,每个叶素间隔0.05

8、R,其中5%半径处叶片是筒状,10%-60%半径处采用钝后缘叶片,65%-100%半径处采用通用风电机组叶片翼型。叶片圈采用钝后缘翼型,外圈采用63415翼型。根据下式求各叶素的叶尖速比。叶素位置和叶尖速比数值见下表2:表2 不同叶素位置的叶尖速比叶素位置/%5101520253035404550叶尖速比0.3750.7501.1251.5001.8752.2502.6253.0003.3753.750叶素位置/%556065707580859095100叶尖速比4.1254.5004.8755.2505.6256.0006.3756.7507.1257500根据翼型确定叶片最正确攻角,升力系

9、数Cl,Cd风力机翼型为NACA63-415,图3图3 NACA63-415翼型图计算雷诺数Re 在20,压强为标准大气压101.325kPa时,空气的动力粘度根据所得雷诺数查得Cl/Cd、Cl/alpha,见图4图4 Cl-Cd曲线 和Cl-alpha曲线图5 Cl/Cdalpha图从图中可以得出翼型取得最大升阻比时,最正确攻角,此时升力系数Cl=0.9461,Cd=0.00791,最正确升阻比,本次设计选取最正确攻角 QUOTE ,则升力系数和阻力系数分别为Cl=0.9461,Cd=0.00791。叶片每个截面的升力系数一样,为Cl=0.9461。叶片弦长计算步骤通过下面的计算,可以得到沿

10、叶片各径向位置r上的弦长C和叶素桨距角,即可完成叶片的初步设计,但要是想对叶片进一步优化,还需对翼型、叶根、叶尖风进展气动优化设计和工艺优化设计,在本次设计报告中,只对叶片作了初步设计。如下:1求利用公式2求轴向干扰因子利用公式3求切向干扰因子利用公式 (4求入流角利用公式5求叶素桨距角6计算叶片弦长C叶片气动特性通过e*cel计算,得到叶片各个截面气动特性参数,如表3:表3 叶片气动特性参数位置(%)半径r(m)叶尖速比khC(修正)52.60.3751.1670.4202.6190.8080.7167.116105.20.751.2620.3801.5880.6180.5278.52215

11、7.81.1251.3290.3611.2990.4840.3937.9472010.41.51.3750.3511.1790.3920.3006.98525131.8751.4070.3461.1180.3270.2356.0863015.62.251.4310.3421.0840.2790.1875.3353518.22.6251.4490.3401.0620.2430.1514.7214020.831.4640.3391.0480.2150.1234.2214523.43.3751.4750.3371.0380.1920.1003.80950263.751.4840.3371.0310.

12、1740.0823.4665528.64.1251.4920.3361.0260.1590.0673.1776031.24.51.4980.3361.0220.1460.0542.9306533.84.8751.5030.3351.0190.1350.0432.7187036.45.251.5080.3351.0160.1250.0342.53475395.6251.5120.3351.0140.1170.0262.3738041.661.5160.3351.0120.1100.0182.2308544.26.3751.5190.3351.0110.1040.0122.1049046.86.7

13、51.5220.3341.0100.0980.0061.9919549.47.1251.5240.3341.0090.0930.0011.889100527.51.5270.3341.0080.088-0.0031.797叶片根部载荷计算与材料选择叶片根部处理方式:距叶根0 5m处制作成直径为3m的圆柱构造处理,且根部采用金属法兰连接。见图 6图6 金属法兰连接表4 增强材料力学性能根据表4 材料选择为T700碳纤维,抗拉强度为4.9Gpa 取 取所以风轮根部直径选择3.6m三. 确定主要部件1发电机发电机类型:双馈异步变速恒频发电机;额定功率:3.5MW;额定转速:1500r/min;发电机

14、极对数为2,发电机主轴转矩T发电机主轴为:选择刚轴推荐最大扭剪应力:则发电机的主轴直径D发电机为:取发电机主轴直径D为0.15m.2变流器变流器功率通常为风力发电机组的1/21/3,为保证机组可靠性,通常为额定功率的1/2,所以变流器功率为1500kW。3齿轮箱方式:行星齿轮传动两级NGW;低速轴转速: =16.5r/min高速轴转速:=1500r/min传动比:i = 90齿轮箱效率:齿轮箱功率:4联轴器低速轴联轴器功率 QUOTE 高速轴联轴器功率:5主轴低速轴角速度为:高速轴角速度为:低速轴功率为:高速轴功率为:低速轴转矩为:高速轴转矩为:低速轴直径:高速轴直径:综上可得,低速轴直径取0

15、.7m,高速轴直径取0.18m。6偏航系统类型:主动偏航,并选用强制外置6电机偏航;偏航围:偏航角速度:偏航轴承:4点接触球轴承;偏航驱动:6个3kW偏航电机;偏航制动:液压控制摩擦制动;大齿轮齿数:135;小齿轮齿数:16减速箱传动比:i=140构造简图见 图7图7 偏航机构构造简图变桨系统 根据调整桨距角调整风能利用系数,桨距角与风能利用系数曲线见图8图8 风能利用系数与桨距角关系曲线变桨类型:3叶片独立变桨控制,采用电动驱动装置。供电方式:超级电容供电发电机转速:永磁电动机1500r/min,电机功率:310kw变桨围:090主要变桨围030变桨速度:7/s传动方式:齿形带传动变桨机构构

16、造图见图 9图9 变桨机构结四风机载荷计算1叶片载荷计算1 作用在叶片上的离心力Fc叶片绕风轮旋转时,有离心力作用在叶片上。方向是自旋转中心沿半径想外。在半径r处,从叶片上取长为dr的一个叶素,该叶素上的离心力为dFc,则叶片上的离心力为: QUOTE 其中:风轮角速度;叶片起始处旋转半径,约为R的1/20,即为1.75m;叶片的密度,叶片部为空心梁构造,查得碳纤维密度为1800kg/m3,取900kg/m3;叶素处的叶片截面积;翼型为NACA63-415,取用matlab计算得: 2 叶轮转动时的风压力Fv:风压力是作用在叶片上沿风速方向的气动力。其中:c叶素的弦长,单位为m;来流角;设Fv

17、作用点距叶轮轴的距离为,则有:用matlab计算得: 作用在叶片上的气动力矩Mb Mb是使风轮转动的力矩,可由下式求出4作用在叶片上的陀螺力矩MkMk是风轮对风调向时产生的惯性力矩。当风向改变时,风轮除以角速度绕水平主轴转动外,还以角速度垂直于水平主轴并通过塔筒的轴线转动。整个叶片的转动惯量为:其中:叶片的密度,为900kg/m3;叶素处的叶片截面积,根据翼型图得,单位为m2;设科氏加速度为:其中:惯性半径,值为;与的夹角,=;由动量矩定理知,叶片受到惯性力矩Mk的作用,这个力矩称为陀螺力矩。用matlab计算得: J =31994000 m42风轮载荷计算1轴向诱导因子 QUOTE * ME

18、RGEFORMAT ,周向诱导因子 QUOTE * MERGEFORMAT 则作用在风轮上的轴向推力T可表示为:用matlab计算得: 2作用在整个风轮上的转矩M可表示为:用matlab计算得:阶段性总结表叶片上离心力Fc4139100NFv作用点距轴心距离34.912m叶片转动风压力Fv494560N气动力矩Mb195330转动惯量J31994000惯性力矩Mk191680000风轮轴向推力T663860风轮上转矩M3018600五塔架设计1塔架高度塔架高度参数的选择与地形和地貌有关,陆地和海上风机组会有所不同,陆地地表相对粗糙,风速随高度变化缓慢,需要高的塔架,相反海平面较光滑,风速沿高度

19、变化梯度大。此外,随着风轮直径的增大,塔架高度逐渐减小,对于风轮直径25m以上的机组,轮毂中心高与风轮直径为1:1,所以选取塔架高度为90m。轮毂高度是从地面到风轮扫掠面中心的高度,用Zhub表示塔顶平面到风轮扫掠面中心的高度;H 塔架高度。2. 塔架的根本构造形式塔架形式主要分为钢筋混凝土、桁架、钢筒三种构造,目前大型风机组主要采用钢筒构造,钢筒构造中又分为直通和锥筒,在满足一样的要求的前提下,锥筒可以减少材料消耗,降低本钱,所以本设计选取锥形钢筒构造。同时采用柔性塔,可以降低塔架质量和本钱,柔塔即塔架固有频率在风轮旋转与叶片通过频率之间。3塔架的构造尺寸、重量和材料连接方式:法兰连接;材料

20、:Q460c,屈服强度是460MPa;机组质量:m1 =220t;塔筒质量:m2 = 200t;塔筒壁厚:从根部到顶部选用壁厚由30-20mm过渡;塔筒根部外径:D1 = 6000mm;塔筒顶部外径:d1 = 4000mm;塔筒根部径:D2 = 5940mm;塔筒顶部径:d2= 3960mm;参照电气风电设备研发的3.6MW的风机,额定风速12m/s,风轮直径116m,机舱重150t,塔筒分为三段,上塔筒重约48.7t,中塔筒重约90.4t,下塔筒重约86.3t,叶片54t,轮毂38t,机组重量467.475t。塔筒根部外径5056mm,顶部外径3815mm。,塔架载荷分析作用在塔架上的载荷有

21、以下几类:风轮等构件承受的空气动力载荷;重力和惯性载荷:由重力、振动、旋转以及地震等引起的静态和动态载荷;操作载荷:在机组运行和控制过程中产生的载荷。如功率变化、偏航、变桨以及制动过程产生的载荷等;其它载荷:诸如尾迹载荷、冲击载荷、覆冰载荷等;下面只讨论与塔架构造强度计算有关的两种载荷,即由风轮作用的最大气动推力以及塔架本身所承受最大风压产生的载荷;5. 塔架强度校核塔架根部为最危险截面,接下来将对根部进展受力分析和强度校核。为了确保在暴风作用条件下塔架不倾倒,校核强度时均要按照暴风工况考虑风轮的气动推力和塔架的风压力。暴风工况下最大风速Vs 和年平均风速Vave有关。如下表5: 表5 年平均

22、风速和最大风速关系Vave=5.5m/s5.5m/s Vave=7m/sVs =40m/sVs=50m/sVs=60m/s本次设计中,Vave=7.0m/s7m/s,所以选取Vs=60m/s。1 塔架的受力分析如下列图10:图10 塔架受力塔架根部截面应力可表示为:其中:塔架风压力,单位N;塔架气动推力,单位N;塔架根部抗弯截面系数,单位为m3;塔架根部截面积,单位为m2 ;塔架自重,单位为N;机舱总成质量,单位为N;变截面塔架的长度折减系数,可根据从图11得到图11-关系曲线与塔架截面变化有关的折算长度修正系数,可根据 QUOTE * MERGEFORMAT 之比由表6的选择参考设计值, 为

23、塔架顶部截面惯性矩,单位为m4,为塔架根部截面惯性矩,单位为m4;0.10.20.30.40.50.60.70.80.91.01.651.451.331.241.181.141.101.061.031.00表 6 -关系表塔架根部的截面惯性半径,单位为m,;H是塔架高度,即H=90m,h1是轮毂高度,由前面知道为h1=2.25m;2塔架风压力,有以下几种计算方式:前联的法捷耶夫公式:其中:Ab叶片的投影面积,单位m2。,其中为风轮实度,风轮实度与叶尖速比有关,=7.5 QUOTE 时,近似认为=0.05;Vs风轮中心处的暴风风速,单位为m/s;荷兰ECN的公式其中:Ct推力系数,取q动态风压,

24、单位为,q随高度变化,风轮中心高度Zhub=92.25m处对应的q=1410N/m2。 QUOTE 动态系数,取=1.2;S平安系数,取; 丹麦RIS公式其中:Pl风轮单位扫掠面积上的平均风压,通常取Pl=300N/m2;A风轮的扫掠面积。单位为m2;3塔架气动推力Fts其中:空气密度,1.225kg/m3;气动推力作用于塔筒的面积,单位为m2 ;取0.7;Vs风轮中心处的暴风风速,单位为m/s;4计算过程气动推力作用于塔筒的面积 叶片的投影面积 抗弯截面系数 塔架根部截面积 塔架顶部截面惯性矩 塔架根部截面惯性矩 查表6得=1.45,,则,材料为低合金钢,根据图5得变截面塔架的长度折减系数=

25、0.75机组的总重量为G1=2200000N,塔架的总重量为G2=2000000N联的法捷耶夫公式:荷兰ECN的公式: 丹麦RIS公式: 选取丹麦RIS公式得出的= 2547.168KN塔架气动推力:代入计算得:强度校核: 所以塔架最危险截面,即根部满足要求。六风电机组布局见附录整机工程图七设计总结1总体参数风机总体设计参数总结,如表7表7 总体参数表叶片数B=3风轮直径D=104m额定输出功率P=3.5MW扫掠面积A=8482m2设计寿命20年风能利用系数Cp=0.45切入风速Vin=3m/s叶尖速比切出风速Vout=25m/s功率控制方式主动变桨距控制额定风速Vr=12m/s制动形式气动刹

26、车、机械刹车风轮额定转速nr=16.5r/min传动系统高传动比齿轮箱传动风力机等级IECIIIA电气系统双馈发电机+变流器叶片数B=3风轮直径D=70m2功率、气动特性和载荷计算总结风机的功率、叶片气动特性和载荷总结,如表8 表8 风机的功率、叶片气动特性和载荷气动特性攻角5.25升力系数0.9461阻力系数0.00791发电机发电机额定功率3.5MW发电机额定转速1500r/min发电机轴直径0.18m齿轮箱形式行星齿轮传动两级NGW齿轮箱传动比90低速轴转速16.5r/min高速轴转速1500r/min齿轮箱功率3.9MW联轴器低速轴联轴器功率3.9MW高速轴联轴器功率3.84MW变流器

27、变流器功率1.5MW变桨电机数量变桨电机功率偏航电机数量 QUOTE 偏航电机功率叶片载荷离心力4139.1KN风压力494.56N气动力矩195330Nm风压力作用点距叶轮轴距离34.912m风轮载荷轴向推力663860N转矩3018600Nm主轴载荷低速轴转矩2258251.3Nm高速轴转矩24458.6Nm低速轴直径0.7m高速轴直径0.18m塔架载荷作用在塔架上载荷Fas=2547168N作用在在塔架上风压力Fts=611226N塔架根部截面应力325MPa3其余局部设计总结整机局部设计总结,如表9 图9 整机局部设计形式机组运行环境温度-3045生存环境温度-4545发电机输出电压6

28、90V频率50Hz功率因数容性0.95感性0.9叶片空气动力外形63-415翼型材料T700碳纤维控制系统控制方式PLC+远程监控塔筒类型钢制锥形塔筒八总结为期两周的课程设计即将完毕,期间经历了很多事。第一周主要是打公式计算,一开场也不知道如何选择翼型,感觉完全找不到方向,而后查阅相关设计经历进展参考,在不断的尝试下才选出了我认为最正确的风机部件。感教师在我们设计及画图时都积极提供帮助,教师组建了QQ群解答我们的问题。提醒我们要注意的地方。如果当时教师不提示,我也不会用到matlab计算,也不会用visio画图,如此一来,此次设计的收获便大打折扣 。并且在我们犯错误后及时纠正我们。再次感教师的

29、指导与帮助。总之,在这次风电机组总体设计中,我学到了很多,对风机外部以及部构造有了深刻的理解,还是相关工具的使用以及交流合作的重要性,总之这次课程设计是我大学生活中一次美好的经历。附录1风机载荷计算的MATLAB程序clcclearD=ceil(sqrt(8*3e6/0.95/0.96/0.95/0.45/pi/1.225/(123);lambda=7.5;n=lambda*60*12/pi/D;a=0.05:0.05:1;b=lambda*a;psi=1/3*atan(b)+pi/3;k=sqrt(b.2+1).*cos(psi);h=sqrt(1-k.2)./b.2+1);I=atan(1+k)./(1+h)./b);beta=I*180/pi-5.25;C=8*pi*a.*(D/2).*(h-1).*cos(I)/3/0.9461./(h+1);R=D/2;r=a*R;omega=lambda*12/R;y1=r.*C*.C*0.1;Fc=900*omega2*trapz(r,y1);计算叶片离心力cl=0.9461;cd=0.00791;y2=(1+(1./tan(I).2).*(cl*cos(I)+cd*sin(I).*C;Fv=

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