SL1500风电机组整机基础知识12-1.ppt

上传人:本田雅阁 文档编号:3408657 上传时间:2019-08-22 格式:PPT 页数:47 大小:9.36MB
返回 下载 相关 举报
SL1500风电机组整机基础知识12-1.ppt_第1页
第1页 / 共47页
SL1500风电机组整机基础知识12-1.ppt_第2页
第2页 / 共47页
SL1500风电机组整机基础知识12-1.ppt_第3页
第3页 / 共47页
SL1500风电机组整机基础知识12-1.ppt_第4页
第4页 / 共47页
SL1500风电机组整机基础知识12-1.ppt_第5页
第5页 / 共47页
点击查看更多>>
资源描述

《SL1500风电机组整机基础知识12-1.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《SL1500风电机组整机基础知识12-1.ppt(47页珍藏版)》请在三一文库上搜索。

1、1,SL1500风力发电机组 整机基础知识,华锐风电科技有限公司,2,第一篇 整机机械传动,3,一.风力发电理论原理,叶轮吸收风能转化为机械能,发电机将机械能转化为电能,4,风力发电机组,立轴式,水平轴式,5,水平轴风力发电机组,6,二. SL1500风力发电机组概述,7,叶轮直径尺寸分类:SL1500/60 SL1500/70 SL1500/82 SL1500/77 机型环境温度分类: 常温型:生存温度:-25+45 运行温度:-15+45 低温型:生存温度:-45+45 运行温度:-30+45,SL1500系列风电机组分类,8,SL1500系列风力发电机组基本参数,9,SL1500风力发电

2、机组机舱内部简图,10,第二篇 叶轮,11,一.叶片,数量:三只 作用:机组吸收风能的部件 主要材料:玻璃钢,改变叶片仰角可实现功率调节变桨系统 叶片的工作位置:在90度仰角时,12,现场照片,13,叶片技术发展材料,木制叶片及布蒙皮叶片 钢梁玻璃纤维蒙皮叶片 铝合金等弦长挤压成型叶片 玻璃钢复合叶片 碳纤维复合叶片,14,叶片技术发展尺寸,15,叶片技术发展数量,三叶片,外形美观性 轮毂所受力和力矩 空气动力平衡性 噪声 振动 价格,双叶片,单叶片,16,二.轮毂,功能: 固定叶片,连接齿轮箱。叶片受力后,带动轮毂顺时针旋转,即将风能转化为机械能。,17,变桨系统: 叶片安装到轮毂的哪个位置

3、? 叶片靠什么驱动来变桨? 叶片的变桨角度有没有限制?,18,三.叶轮组装,19,第三篇 齿轮箱,20,装配位置,21,齿轮箱,叶轮,发电机,低转速,需要高转速,将低转速的动能转化为高转速的动能,22,三.SL1500风电机组齿轮箱结构,23,齿轮箱的减噪装置,齿轮箱的重量约占机舱重量的1/2。 减振元件增加在齿轮箱与主机架之间。,24,五.润滑冷却系统,对齿轮和轴承的保护作用: 减小摩擦和磨损,具有更高的承载能力,防止胶合。 吸收冲击和振动。 防止疲劳点蚀。 冷却、防锈、抗腐蚀。,25,第四篇 联轴器制动器,26,装配位置,27,一.联轴器,联轴器作用: 作为一个柔性轴,它补偿齿轮箱输出轴和

4、发电机转子的平行性偏差和角度误差。,28,制动器作用: 制动器是一个液压动作的盘式制动器,用于机械刹车制动。,二.制动器,29,30,刹车系统位于齿轮箱高速端与低速端的比较,31,三.发电机对中,齿轮箱输出轴轴心线,发电机转子轴心线,32,第五篇 偏航系统,33,装配位置,34,偏航系统,功能:改变机舱朝向以实现对风、解缆保护,机组偏航 1.靠什么装置驱动? 2.“需要偏航”由谁决定? 3.“偏航多少角度”由谁检测?,35,偏航驱动装置,侧面轴承,偏航大齿圈,滑垫保持装置,36,风速风向仪,风电机组对风的测量是由风速风向仪来实现的。,37,凸轮计数器,38,第六篇 塔筒,39,1. 获得较高且

5、稳定的风速,即让风轮处于风能最佳的位置。 2. 给风轮及主机(机舱)提供满足功能要求的、可靠的固定支撑。 3. 提供安装、维修等工作的平台。,一.塔筒的作用,40,塔架有张线支撑式和悬臂梁式两种基本形式。塔架所用的材料可以是木杆、铁管或其它圆柱结构,也可以是钢材做成的桁架结构。,a、张线支撑式 b、悬臂梁式 c、桁架式及塔架的主要受力情况,二.塔架的主要形式,41,三.SL1500机组塔筒,目前华锐风电所用塔架(以轮毂中心高计算)主要为: 65米、70米、80米、100米 以运行的环境温度划分有: 低温型(-40C) 常温型(-20C),42,43,塔筒的高强度螺栓连接,螺栓上的字符: 字母表

6、示生产厂家的简称,比如CA是一汽标准件厂的简写。 下面的数字表示螺栓的强度等级,圆点前的数字表示螺栓的抗拉强度Mpa的百分之一。圆点后的数字表示螺栓的屈服强度与抗拉强度的比的10倍 。,44,45,46,The End,47,抗拉强度: 当钢材屈服到一定程度后,由于内部晶粒重新排列,其抵抗变形能力又重新提高,此时变形虽然发展很快,但却只能随着应力的提高而提高,直至应力达最大值。此后,钢材抵抗变形的能力明显降低,并在最薄弱处发生较大的塑性变形,此处试件截面迅速缩小,出现颈缩现象,直至断裂破坏。钢材受拉断裂前的最大应力值(b点对应值)称为强度极限或抗拉强度。 屈服强度: 当应力超过弹性极限后,变形增加较快,此时除了产生弹性变形外,还产生部分塑性变形。当应力达到B点后,塑性应变急剧增加,曲线出现一个波动的小平台,这种现象称为屈服。这一阶段的最大、最小应力分别称为上屈服点和下屈服点。由于下屈服点的数值较为稳定,因此以它作为材料抗力的指标,称为屈服点或屈服强度。 单位:kn/mm(单位面积承受的公斤力),

展开阅读全文
相关资源
猜你喜欢
相关搜索

当前位置:首页 > 其他


经营许可证编号:宁ICP备18001539号-1