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文档简介
第三讲风力发电机组的结构及组成演示文稿目前一页\总数四十四页\编于二十三点按其容量划分小型(10KW以下)中型(10~100KW)大型(100KW以上))风力发电机组是将风能转化为电能的装置按其主轴与地面的相对位置水平轴风力发电机组(主轴与地面平行)垂直轴风力发电机组(主轴与地面垂直)3.1风力发电机组概述目前二页\总数四十四页\编于二十三点小型及大型风力发电机组目前三页\总数四十四页\编于二十三点水平轴及垂直轴风力发电机组目前四页\总数四十四页\编于二十三点3.2
水平轴风力发电机组的结构大型风电机组基本结构
1-叶片;2-轮毂;3-机舱;4-叶轮轴与主轴连接;5-主轴;6-齿轮箱;7-刹车机构;8-联轴器;9-发电机;10-散热器;11-冷却风扇;12-风速仪和风向标;13-控制系统;14-液压系统;15-偏航驱动;16-偏航轴承;17-机舱盖;18-塔架;19、变桨距部分目前五页\总数四十四页\编于二十三点风轮的组成图风轮3.2.1风轮及其组成目前六页\总数四十四页\编于二十三点
风轮是风力机最重要的部件,它是风力机区别于其它动力机的主要标志。风轮的作用是捕捉和吸收风能。并将风能转变成机械能。再由风轮轴将能量送给传动装置以水平轴升力型风力机的风轮为例(下图)来说明风轮功率的计算。目前七页\总数四十四页\编于二十三点
风以速度V吹向风轮时,风轮转动。设旋转着的风轮其扫掠面积为A,空气密度为,在1s中内流向风轮的空气所具有的动能为
(1)若风轮的直径为D,则
(2)这些风能不可能全部被风轮捕获。目前八页\总数四十四页\编于二十三点
风轮捕获风能并将之转换成机械能.再由风轮轴输出的功率为N(称之为风轮功率)。它与之比,称为风轮功率系数(或风能利用系数),用表示,即
(3)
(4)
式中的值为0.2~0.5。目前九页\总数四十四页\编于二十三点由式(3)得知:因此,当风轮大小、工作风速一定时,应尽可能提高值,以增大风轮功率。这是从事风能开发利用的科技人员追求的主要目标之一。目前十页\总数四十四页\编于二十三点
叶片及叶片材料目前十一页\总数四十四页\编于二十三点3.2.1.1叶片发展趋势
目前十二页\总数四十四页\编于二十三点
叶片是风力机捕捉风能的最重要部件。风能利用效率取决于良好的叶片的空气动力外型,以及具有高强度、高硬度、低密度以及较长使用寿命等优良特点的制造材料。风力提水机的叶片风力发电机组的叶片目前十三页\总数四十四页\编于二十三点常见的风力机叶片的横截面结构图目前十四页\总数四十四页\编于二十三点
叶片材料选择的要求及选择规则
目前十五页\总数四十四页\编于二十三点叶片材料选择规则2目前十六页\总数四十四页\编于二十三点纤维增强复合材料玻璃纤维复合材料碳纤维复合材料玻璃钢复合材料叶片的主要材料特性目前十七页\总数四十四页\编于二十三点玻璃钢叶片
用于叶片制造的材料一般有木材、金属,如钢和铝,以及玻璃钢。由于叶片的木材一般要选用优质木材,如桦木、核桃木等,材料来源困难、取材率低、造价高、维修不便。钢金属材料制造,又存在加工复杂、工艺装备多、生产周期长、产品不耐腐蚀等一系列问题。因此,目前在国内已很少选用木材或金属制造叶片,大多数采用玻璃钢。3目前十八页\总数四十四页\编于二十三点玻璃钢叶片的优点4目前十九页\总数四十四页\编于二十三点20目前二十页\总数四十四页\编于二十三点3.2.2轮毂目前二十一页\总数四十四页\编于二十三点轮毂有固定式和铰链式两种目前二十二页\总数四十四页\编于二十三点
主轴也称为低速轴,安装在风轮和齿轮箱之间。前端通过螺栓与轮毂刚性连接,后端与齿轮箱低速连接,承力大而且复杂。3.2.3主轴目前二十三页\总数四十四页\编于二十三点风机每经历一次起动和停机,主轴所受的各种力,都将经历一次循环因此会产生循环疲劳主轴有较高的综合机械性目前二十四页\总数四十四页\编于二十三点
齿轮箱是风力发电机组关键零部件之一。由于风力机工作在低转速下,而发电机工作在高转速下,为了实现风力机和发电机的匹配,采用增速齿轮箱。3.3齿轮箱目前二十五页\总数四十四页\编于二十三点齿轮箱的分类按照传动的方式可以分为:展开式,分流式,同轴式以及混合式目前二十六页\总数四十四页\编于二十三点
自然界的风速经常变化。风轮的转速随风速的增大而变快,发电机的输出电压、频率、功率也增加;当风轮的转速超过额定值时,有可能影响机组的使用寿命,甚至造成设备的毁坏。为使风轮能以一定的转速稳定地工作,风力发电机组上设有调速装置。调速装置是在风速大于设计额定风速时才起作用因此,又被称为限速装置。当风速增至停机风速时,调速装置能使风轮顺桨(风向与风轮旋转平面平行)停机。3.4调速装置目前二十七页\总数四十四页\编于二十三点风力机调速装置调速原理目前二十八页\总数四十四页\编于二十三点侧翼及偏心装置调速原理示意图目前二十九页\总数四十四页\编于二十三点缩小风轮圆形迎风面积原理图目前三十页\总数四十四页\编于二十三点发电机是将由风轮轴传来的机械能转变成电能的设备。3.5发电机目前三十一页\总数四十四页\编于二十三点塔架的功能是支撑位于空中的风力发电系统,塔架与基础相连接,承受风力发电系统运行引起的各种载荷,同时传递这些载荷到基础,使整个风力发电机组能稳定可靠地运行。3.6塔架目前三十二页\总数四十四页\编于二十三点目前三十三页\总数四十四页\编于二十三点微型风力机小,中型风力机中,大小型风力机34目前三十四页\总数四十四页\编于二十三点3.7.1机舱3.7控制系统及附属部件目前三十五页\总数四十四页\编于二十三点3.7.2机头座目前三十六页\总数四十四页\编于二十三点
回转体(转盘)是塔架与机头座的连接部件,通常由固定套、回转圈以及位于它们之间的轴承组成。固定套销定在塔架上部,回转圈与机头座相连,通过它们之间的轴承和对风装置相连,在风向变化时,机头便能水平地回转,使风轮迎风工作。3.7.3回转体目前三十七页\总数四十四页\编于二十三点
大、中型风力机的回转体常借用塔式吊车上的回转机构。小型风力机的回转体通常是在上、下各设一组轴承,可采用圆锥滚子轴承。也可以上面用向心球轴承承受径向载荷。下面用推力轴承来承受机头的全部重量。微型风力机的回转体不宜采用滚动轴承,而采用青铜加工的滑动轴承。这是为了防止机头对瞬时变化的风向过于敏感而导致风轮的频繁回转。目前三十八页\总数四十四页\编于二十三点
制动装置是使风力发电机停止运转的装置(也称刹车系统)。对于微型和小型风力发电机,可采用如图所示的刹车机构。3.7.4制动装置目前三十九页\总数四十四页\编于二十三点
在中型和大型风力发电机组中,有采用叶尖气动刹车和机械式刹车组成的制动系统。功率较大的风力发电机组,应用电磁制动器和液压制动器的,当采用电磁制动器时,需要有外电源;当采用液压制动器时,除了需要外电源,还需要油泵,电磁阀,液压油缸和管路等。目前四十页\总数四十四页\编于二十三点
风力发电机组的传动装置包括增速器与联轴器等。通常,风轮的转速低于发电机转子需要的转速,所以要增速(有的微型风力发电机组不设增速器而直接连接)。增速器与发电机之间用联轴器连接,为了少占用空间,往往将联轴器与制动器设计在一起。风轮轴与增速器之间也有用联轴器的,称低速联轴器。3.7.5传动装置目前四十一页\总数四十四页\编于二十三点
控制系统的功能
控制系统利用DSP微机处理机,在正常运行状态下,主要通过对运行过程模拟量和开关量的采集、传输、分析,来控制风电机组的转速和功率;如发生故障或其他异常情况能自动地监测并分析确定原因,自动调整排除故障或进入保护状态。3.
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