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一,变速
风机变速器,它包括主轴、辅轴、齿轮、复位弹簧、拨齿叉、变速箱、变速齿轮固定卡、电磁铁、弹簧卡销、继电器和转数传感器,其特征是齿轮分别设置在主轴、辅轴上,主轴的一端与发电机相连接,辅轴与风机主轴相连接,在主轴的另一端设置有变速齿轮固定卡,在变速箱内设置有电磁铁和复位弹簧,转数传感器通过继电器与电磁铁相连接,采用新型转数传感器、继电器和电磁铁控制主轴上的齿轮,通过齿轮组的变化达到控制发电机转数的目的,这不但降低了整台风机的造价成本,也使并网发电机的电压和电流更加稳定。
二,变桨距
风机变桨调节的两种工况
风机的变桨作业大致可分为两种工况,即正常运行时的连续变桨和停止(紧急停止)状态下的全顺桨。风机开始启动时桨叶由90°向0°方向转动以及并网发电时桨叶在0°附近的调节都属于连续变桨。液压变桨系统的连续变桨过程是由液压比例阀控制液压油的流量大小来进行位置和速度控制的。当风机停机或紧急情况时,为了迅速停止风机,桨叶将快速转动到90°,一是让风向与桨叶平行,使桨叶失去迎风面;二是利用桨叶横向拍打空气来进行制动,以达到迅速停机的目的,这个过程叫做全顺桨。液压系统的全顺桨是由电磁阀全导通液压油回路进行快速顺桨控制的。
液压变桨系统由电动液压泵作为工作动力,液压油作为传递介质,电磁阀作为控制单元,通过将油缸活塞杆的径向运动变为桨叶的圆周运动来实现桨叶的变桨距。
先来了解一下液压变桨系统的结构。
变桨距伺服控制系统由信号给定、比较器、位置(桨距)控制器、速率控制器、D/A转换器、执行机构和反馈回路组成。
液压变桨执行机构由油箱、液压动力泵、动力单元蓄压器、液压管路、旋转接头、变桨系统蓄压器以及三套独立的变桨装置组成
液压变桨系统与电动变桨系统相比,液压传动的单位体积小、重量轻、动态响应好、扭矩大并且无需变速机构,在失电时将蓄压器作为备用动力源对桨叶进行全顺桨作业而无需设计备用电源。由于桨叶是在不断旋转的,必须通过一个旋转接头将机舱内液压站的液压油管路引入旋转中的轮毂,液压油的压力在20MPa左右,因此制造工艺要求较高,难度较大,管路也容易产生泄漏现象。液压系统由于受液压油黏温特性的影响,对环境温度的要求比较高,对于在不同纬度使用的风机,液压油需增加加热或冷却装置。2100433B
分接开关的作用是在变压器停电的情况下,通过它来调节变压器的高压绕组的匝数在额定值的+5%~-5%的范围内变化,从而改变低压侧的电压,以充分适应用户对电压的需要。分接开关种类1)按操作方式分为:旋钮调速...
一般采用分区供水的模式,即:1-6层使用一套变频供水设备供水。一般压力在3-4公斤。6层以上使用一套变频供水设备,一般压力比较高。所谓2次供水,主要是把水(井水或者自来水)打到水箱或者水池里。然后变频...
随着现代电力电子技术及计算机控制技术的迅速发展,促进了电气传动的技术革命。交流调速取代直流调速,计算机数字控制取代模拟控制已成为发展趋势。 交流电机变频调速是当今节约电能,改善生产工艺流程,提高产品...
电厂离心风机调速方式探讨
1 引言风机是电厂锅炉的主要辅助设备之一,其所消耗的电量占电厂总发电量的1.5%~2.5%。目前我国电厂所用风机,特别是大机组风机多为高效风机,其最高效率均达80%以上。但由于风机的设计出力往往是其实际运行出力的120%~130%,甚至更大,导致风机运行效率大大低于风机本身效率,处于高效风机低效运行的不合理状态。对于调峰机组来说,风机还需在较长时间内处于更低的负荷下运行。据调查,高效风机的运行效率低于70%的占50%,低于50%的占12%。因此,高效风机实际运行效率大大低于其最高效率。随着用电量的不断增长和能源问题的出现,电厂风机运行的经济性越来越为人们所重视。
吊扇三种调速方式的优缺点分析
吊扇是一种最常见的家用电器,本文从吊扇的三种不同调速方式出发对其进行了分析及优缺点比较。
直驱式(无齿轮)风力发电机始于20多年前,由于电气技术和成本等原因,发展较慢。随着近几年技术的发展,其优势才逐渐凸现。德国、美国、丹麦都是在该技术领域发展较为领先的国家,其中德国西门子公司开发的(直驱式)无齿轮同步发电机安装在世界最大的挪威风力发电场,最高效率达98%。
1997年的风机市场上出现了兼具无齿轮、变速变桨距等特征的风力发电机,这些高产能、运行维护成本低的先进机型有E-33、E-48、E-70等型号,容量从330千瓦至2兆瓦,由德国ENERCONGmbH公司制造,它们的研制始于1992年。2000年,瑞典ABB公司成功研制了3兆瓦的巨型可变速风力发电机组,其中包括永磁式转子结构的高压风力发电机Wind former,容量3兆瓦、高约70米、叶轮直径约90米。2003年,在Okinawa电力公司开始运行的MWT-S2000型风力发电机,是日本三菱重工首度完全自行制造的2兆瓦级风机,采用小尺寸的变速无齿轮永磁同步电机,新型轻质叶片。
国内多家企业也开始进军直驱式风力发电机领域,湘潭电机集团与日本原弘产株式会社合资组建的湖南湘电风能有限公司,2兆瓦直驱式永磁风力发电整机机组已试车成功;广西银河艾万迪斯风力发电有限公司与德国AVAVTIS公司联合推出的2.5兆瓦直驱变桨风力发电也将于2008年二季度完成样机;具有自主知识产权的新疆金风科技股份公司、哈尔滨九州电气公司也分别研制出1.5兆瓦直驱式风力发电机。