电大机电论文

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1、目录内容摘耍与关键词1一、风电机的用途和技术特点2(一)风电机纽的用途2(-)风电机组技术特点2二、风电机组成及结构特点3(~)主机型式及结构3(二)风电机组框架3三、风电机组的安装-4(-)风电机组安装顺序4(二)风电机组安装精度4(三)风电机组预紧和间隙调整5四、液压站的冲洗-6五、总结8参考文献・-9致谢10内容摘要风力发电机组的发电电源是由多种部件组成,应川范围比较的广泛。风力发电机纽包括风轮、发电机;风轮中含叶片、伦毂、加固件等组成;它有叶片受风力旋转发电、发电机机头转动等功能。风力发电机组是将风能转换为机械功的动力机械,又称风车。广义地说,它是一种以太阳为热源

2、,以大气为工作介质的热能利用发动机。机械连接与功率传递水平轴风机桨叶通过齿轮箱及其高速轴与万能弹性联轴节相连,将转矩传递到发电机的传动轴,此联轴节应按具有很好的吸收阻尼和震动的特性,表现为吸收适量的径向、轴向和一定角度的偏移,并且联轴器可阻止机械装置的过载。另一种为直驱型风机桨叶不通过齿轮箱直接与电机相连风机电机类型。关键词:塔筒联轴器轮毂偏航驱动齿轮箱主轴液压站风电机的安装与调试一、风电机的用途和技术特点(一)风电机纽的用途风以一定的速度和攻角作用在桨叶上,使桨叶产牛旋转力矩而转动,将风的能量转变成机械能,风越大,风轮接受风的能虽也越大,风轮转得就越快(二)风电机组技术

3、特点1、如依风机旋转主轴的方向(即主轴与地面相对位置)分类,可分为水平轴式风机转动轴与地面平行,叶轮需随风向变化而调整位置垂直轴式风机转动轴与地面垂直,设计较简单,叶轮不必随风向改变而调整方向。2、按照桨叶受力方式可分成升力型风机或阻力型风机3、按照桨叶数量分类可分为“单叶片”、“双叶片”、“三叶片”和“多叶片”型风机;叶片的数目由很多因素决定,其中包扌舌空气动力效率、复杂度、成木、噪咅、美学要求等等3大型风力发电机可由1、2或者3片叶片构成。叶片较少的风力发电机通常需要更高的转速以提取风中的能量,因此噪咅比较大。而如果叶片太多,它们Z间会相互作用而降低系统效率。目前3叶

4、片风电机是主流。从美学角度上看,3叶片的风电机看上去较为平衡和美观。4、按照风机接受风的方向分类,则有“上风向型”叶轮止面迎着风向(即在塔架的前面迎风旋转)和“下风向型”叶轮背顺着风向,两种类型。上风向风机一般需要有某种调向装置來保持叶轮迎风。而下风向风机则能够口动对准风向,从而免除了调向装置。但对于下风向风机,由于一部分空气通过塔架后再吹向叶轮,这样,塔架就干扰了流过叶片的气流而形成所谓塔影效应,使性能有所降低。5、按照功率传递的机械连接方式的不同,可分为“有齿轮箱型风机”和无齿轮箱的“直驱型风机”。有齿轮箱型风机的桨叶通过齿轮箱及其高速轴及万能弹性联轴节将转矩传递到发

5、电机的传动轴,联轴节具有很好的吸收阻尼和震动的特性,可吸收适量的径向、轴向和一定角度的偏移,并且联轴器可阻止机械装置的过载。而直驱型风机则另辟蹊径,配合采用了多项先进技术,桨叶的转矩可以不通过齿轮箱增速而直接传递到发电机的传动轴,使风机发出的电能同样能并网输出。这样的设计简化了装置的结构,减少了故障儿率,优点很多,现多用于大型机组上。6、根据按桨叶接受风能的功率调节方式可分为:“定桨距(失速型)机组”桨叶与轮毂的连接是固定的。当风速变化时,桨叶的迎风角度不能随Z变化。由于定桨距(失速型)机组结构简单、性能可靠,在20年來的风能开发利用中一直占据主导地位。变桨距机组叶片可以

6、绕叶片中心轴旋转,使叶片攻角可在一定范围内(一般0—90度)调节变化,其性能比定桨距型提高许多,但结构也趋于复杂,现多用于大型机组上。7、按照叶轮转速是否恒定可分为:“恒速风力发电机组”设计简单可靠,造价低,维护量少,直接并网;缺点是:气动效率低,结构载荷高,给电网造成电网波动,从电网吸收无功功率。“变速风力发电机组”气动效率高,机械应力小,功率波动小,成本效率高,支撑结构轻。缺点是:功率对电压降敏感,电气设备的价格较高,维护量大。现常用于大容量的主力机型二、风电机组成及结构特点(一)主机型式及结构风力发电机,现在主流包括直驱和带齿轮箱的两种,带齿轮箱的包括,风轮、齿轮箱

7、、发电机、偏航系统、塔架、主控柜、变流柜、机舱柜等等;直张的包扌舌,风轮、发电机、偏航系统、机舱柜、塔架、主控柜、变流柜等。图1主机型式及结构(二)风电机组框架发电机通常由定子、转子、端盖及轴承等部件构成。定子由定子铁芯、线包绕组、机座以及固定这些部分的其他结构件组成。转子由转子铁芯(或磁极、磁扼)绕组、护环、中心环、滑环、风扇及转轴等部件组成。出轴承及端盖将发电机的定了,转了连接组装起來,使转了能在定了中旋转,做切割磁力线的运动,从而产生感应电势,通过接线端子引出,接在回路屮,便产生了电流。如下图2所示。三、风电机组的安装(

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