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【技術實現步驟摘要】
本專利技術涉及風電工藝裝配,具體涉及一種風力發電機組動態對中方法。
技術介紹
1、隨著風力發電機組發展的大型化,大兆瓦風力發電機組已然成為行業內的主流產品。大兆瓦風力發電機組除了對整機各部件設計要求提升外,對整個傳動鏈的裝配工藝也提出了更高的要求。其中,傳動鏈中發電機與齒輪箱高速軸的對中精度要求也進一步增加,從而保證整個傳動鏈的運行精度和部件壽命符合需求。
2、中國專利(公開號cn112945550b)公開了一種風電機組動態工況下高速軸對中實現方法,通過確定齒輪箱殼體上的等效測量點,使得安裝激光發射器、激光傳感器的測量方案得以實現,解決了風電機組高速軸動態不對中量難以測量的問題。同時,通過數據關系訓練模型獲得風電機組運行條件下理想的高速軸動態補償量,最終實現動態運行條件下齒輪箱與發電機的良好對中,該方法能夠提高風電機組的運行效率和穩定性。雖然考慮對動態運行時的補償,但沒有考慮發電機采用橡膠材質的彈性支撐的工況。齒輪箱支撐因其質量較大且工作處于低頻工況,齒輪箱支撐的剛度變化量較小,而相比于齒輪箱位置的支撐,發電機因為整體質量相對較小采用剛度降低的彈性支撐,彈性支撐橡膠剛度會因發電機運行頻率而發生動態變化,導致發電機動態設計運行時的對中精度降低,從而影響機組整個傳動鏈的傳動效率和使用壽命。
技術實現思路
1、本專利技術的目的是針對現有技術存在的缺陷,提供一種風力發電機組動態對中方法,考慮風電機組運行時發電機彈性支撐橡膠剛度動態變化,將動態變化量作為修正值在對中時進行修正,從
2、為了解決上述問題,采用以下方案:
3、一種風力發電機組動態對中方法,包括:
4、獲取橡膠材質的發電機彈性支撐的靜態剛度和動態剛度,結合發電機重量和工作載荷計算發電機彈性支撐的靜態壓縮量和動態壓縮量;
5、通過靜態壓縮量和動態壓縮量計算動態修正值,結合基本對中精度要求和動態修正值得到修正對中精度要求;
6、于發電機輸入軸和齒輪箱輸出軸安裝對中元件,利用發電機輔助調整裝置調節發電機輸入軸,使發電機輸入軸和齒輪箱輸出軸的對中精度符合修正對中精度要求;
7、固定發電機位置,拆除對中元件和輔助調整裝置。
8、進一步地,通過對發電機彈性支撐進行剛度試驗,獲取發電機彈性支撐的靜態剛度和動態剛度。
9、進一步地,對同批次發電機彈性支撐進行首件或抽檢試驗,獲取靜態剛度和動態剛度。
10、進一步地,在發電機停止時,利用發電機重量和靜態剛度計算發電機彈性支撐的靜態壓縮量;在發電機動態運行時,利用發電機重量和動態剛度計算發電機彈性支撐的動態壓縮量。
11、進一步地,利用發電機地腳所安裝的發電機彈性支撐的數目,計算在所有發電機彈性支撐共同支撐發電機時,發電機彈性支撐的靜態壓縮量和動態壓縮量。
12、進一步地,所述動態修正值為靜態壓縮量和動態壓縮量差值的絕對值。
13、進一步地,所述對中元件為對中儀,測取發電機輸入軸和齒輪箱輸出軸的對中偏差,控制對中偏差處于修正對中精度要求范圍內。
14、進一步地,利用發電機輔助調整裝置調節發電機的垂向位置和水平位置,使發電機輸入軸和齒輪箱輸出軸的垂向偏差和水平偏差均符合修正對中精度要求。
15、進一步地,在對中精度符合修正對中精度要求后,緊固發電機彈性支撐與發電機、發電機彈性支撐與發電機底架的緊固件,固定發電機位置。
16、進一步地,固定發電機位置后,建立發電機輸入軸和齒輪箱輸出軸的連接。
17、與現有技術相比,本專利技術具有的優點和積極效果是:
18、(1)針對目前發電機彈性支撐橡膠剛度動態變化導致對中精度難以滿足動態運行工況需求的問題,考慮風電機組運行時發電機彈性支撐橡膠剛度動態變化,將動態變化量作為修正值在對中時進行修正,從而提高了發電機動態運行時的真實對中精度,提升傳動鏈運行精度、降低機組異常振動,進而提高傳動鏈部件使用壽命。
19、(2)對動態精準對中修正值進行計算,在靜態對中時提前考慮發電機彈性支撐橡膠體靜態和動態的變化,從而能夠修正動態運行的對中精度,提高動態運行時的穩定性。
20、(3)相比采用在線動態數據監測等進行對中精度修正的方法具有周期短、成本低、效率高、現場操作者可靠操作性強、通用性高的優點,不會受專用設備安裝和機組設計不同導致的局限性影響。
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1.一種風力發電機組動態對中方法,其特征在于,包括:
2.如權利要求1所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,通過對發電機彈性支撐進行剛度試驗,獲取發電機彈性支撐的靜態剛度和動態剛度。
3.如權利要求2所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,對同批次發電機彈性支撐進行首件或抽檢試驗,獲取靜態剛度和動態剛度。
4.如權利要求1所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,在發電機停止時,利用發電機重量和靜態剛度計算發電機彈性支撐的靜態壓縮量;在發電機動態運行時,利用發電機重量和動態剛度計算發電機彈性支撐的動態壓縮量。
5.如權利要求4所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,利用發電機地腳所安裝的發電機彈性支撐的數目,計算在所有發電機彈性支撐共同支撐發電機時,發電機彈性支撐的靜態壓縮量和動態壓縮量。
6.如權利要求5所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,所述動態修正值為靜態壓縮量和動態壓縮量差值的絕對值。
7.如權利要求1所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,所述對中元件為對中儀,測取發電機
8.如權利要求1或7所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,利用發電機輔助調整裝置調節發電機的垂向位置和水平位置,使發電機輸入軸和齒輪箱輸出軸的垂向偏差和水平偏差均符合修正對中精度要求。
9.如權利要求1所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,在對中精度符合修正對中精度要求后,緊固發電機彈性支撐與發電機、發電機彈性支撐與發電機底架的緊固件,固定發電機位置。
10.如權利要求9所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,固定發電機位置后,建立發電機輸入軸和齒輪箱輸出軸的連接。
...【技術特征摘要】
1.一種風力發電機組動態對中方法,其特征在于,包括:
2.如權利要求1所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,通過對發電機彈性支撐進行剛度試驗,獲取發電機彈性支撐的靜態剛度和動態剛度。
3.如權利要求2所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,對同批次發電機彈性支撐進行首件或抽檢試驗,獲取靜態剛度和動態剛度。
4.如權利要求1所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,在發電機停止時,利用發電機重量和靜態剛度計算發電機彈性支撐的靜態壓縮量;在發電機動態運行時,利用發電機重量和動態剛度計算發電機彈性支撐的動態壓縮量。
5.如權利要求4所述的風力發電機組動態對中方法,其特征在于,利用發電機地腳所安裝的發電機彈性支撐的數目,計算在所有發電機彈性支撐共同支撐發電機時,發電機彈性支撐的靜態壓縮量和動態壓縮量。
6.如權利要求5所述...
【專利技術屬性】
技術研發人員:張凱,肖旺,趙俊杰,李肖霞,宋培龍,沈瑞卿,徐浩,
申請(專利權)人:中車山東風電有限公司,
類型:發明
國別省市:
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