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含故障风电齿轮箱动力学特性理论分析与实验研究

发布时间:2021-01-21 14:58
  近些年来,在各类新能源中,风力发电因技术相对成熟、具有大规模开发条件、且能源成本相对较低,而受到各界的普遍重视。随着单机容量的增加,对风电机组的性能和可靠性提出了更高的要求。风电机组一旦发生故障,需要对整个机组进行吊装,不仅本身的维修成本高昂,而且维修周期长,维修期间停机也造成了发电量的损失。为了延长风电机组的使用寿命,提高其运行的可靠性,开展不停机状态下风电机组的健康监测、故障诊断与故障定位等方面的研究,有助于实时了解机组的运行状态,及时对故障进行预警,提前安排维修,并对后续的设计改进有着积极的指导作用。风电齿轮箱作为风电机组主要部件之一,其发生故障的频率较高。现在针对风电齿轮箱监测的主要方法有温度测量、铁谱分析、声学和振动测量等。其中,声学和振动测量具有确定故障位置的优势,是最普及的一种故障检测方法。风电齿轮箱动力学模型作为风电齿轮箱振动测量的理论基础,一直以来是人们的研究重点,而找到一种准确、有效的方法建立风电齿轮箱的动力学模型对于开展风电齿轮箱健康监测、故障诊断与定位等方面的研究有重要意义。因此,本文针对FZCR2500风电齿轮箱,采用集中质量参数法,建立平移-扭转耦合动力学模... 

【文章来源】:浙江理工大学浙江省

【文章页数】:64 页

【学位级别】:硕士

【部分图文】:

含故障风电齿轮箱动力学特性理论分析与实验研究


图1.3论文技术路线图??

风电,齿轮箱,传动简图


2.1齿轮箱结构分析??为了建立风电齿轮箱的动力学模型,首先要对齿轮箱的传动结构进行深入了解。本??节主要介绍研宄对象FZCR2500风电齿轮箱(简图如图2.1?)的结构特点、结构参数,并??分析计算齿轮箱的传动比、特征频率。??图2.1?2.5?MW风电齿轮箱简图??2.1.1系统结构特点??本文的研宄对象2.5?MW风电齿轮箱传动原理图如图2.2所示。齿轮箱是三级增速齿??轮箱,是传动链中结构较为复杂且故障较高的部位,由两级行星传动和一级平行轴传动??组成。其传动原理为:输入功率分两路分别输入齿圈lr与行星架2c。第一级行星架lc与??箱体固定,输入齿圈lr的功率通过行星轮lp传到太阳轮Is,然后传给齿圈2r。第二级整??合从行星架2c和齿圈2r输入的功率,从太阳轮2s输出到大齿轮3G,最后从小齿轮3g输出。??品第二级??--?r-—|??k'?2p??lp?—^?2c?3g????—土 ̄i._3G??_JZ?1?丄??2r??lr?,1?干??图2.2?2.5?MW风电齿轮箱传动简图??8??

风电,齿轮箱,齿圈


点??对象2.5?MW风电齿轮箱传动原理图如图2.2所示。齿轮中结构较为复杂且故障较高的部位,由两级行星传动和理为:输入功率分两路分别输入齿圈lr与行星架2c。第齿圈lr的功率通过行星轮lp传到太阳轮Is,然后传给齿齿圈2r输入的功率,从太阳轮2s输出到大齿轮3G,最后品第二级??--?r-—|??k'?2p??lp?—^?2c?3g????—土 ̄i._3G??_JZ?1?丄??


本文编号:2991373

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