风电机组扭矩限制器损坏故障原因分析.docxVIP

风电机组扭矩限制器损坏故障原因分析.docx

  1. 1、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。。
  2. 2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  3. 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  4. 4、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  5. 5、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  6. 6、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  7. 7、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
? ? 风电机组扭矩限制器损坏故障原因分析 ? ? 李亚鹏,温 斌, 苏凤宇, 程林志, 孟令锐 (许继风电科技有限公司,河南 许昌 461000) 风力发电以其清洁、无污染、建设周期短、运营成本低等优点,现已成为发展新能源和可再生能源的重点。风力发电机因常年工作在各类极端恶劣天气及复杂的风力交变载荷中,其质量要求极高[1]。联轴器的主要任务是传递增速机转矩,补偿增速机与发电机两侧的平行偏差和角度误差,同时具有一定的刚度和阻尼以减少振动传递[2]。此外,风力发电机受外界突变载荷冲击,当超过联轴器设计打滑力矩时,为防止传动链上的增速机、发电机因过载而意外损坏,联轴器必须具有过载保护功能[3]。 1 联轴器的结构特点 联轴器结构主要包括胀紧套、刹车盘、膜片组、中间管、扭矩限制器等主要部件,如图1所示。胀紧套用于连接齿轮箱输出轴和发电机输入轴;刹车盘用于和制动器配合实现机组的制动功能;膜片组用于实现联轴器的补偿功能;玻璃钢中间管用于传递扭矩,并实现发电机和齿轮箱的电绝缘功能;扭矩限制器通过过载打滑,实现联轴器过载保护功能[4],扭矩限制器的工作原理是利用锁紧螺母来使弹簧产生弹力,并作用于摩擦片上,链轮等轮状物体被夹在两片摩擦片之间,由于弹力的作用使得摩擦片和链轮间产生摩擦力,从而能传送扭矩[5-6]。当主动端输入的扭矩超过设定阈值时,链轮和摩擦片之间产生相对滑动,主动端的扭矩将不能有效传递至从动端,进而保护相关设备不受损坏。 图1 联轴器安装示意图 某台2 MW风力发电机机组,现场值班人员发现该机组频繁报出0826/0019(发电机和风轮转速不匹配,发电机转速低/前后振动峰值过大)故障,检查发电机编码器、滑环编码器及主控系统接线无异常,联轴器扭矩限制器下方有较多黑色粉末,联轴器扭矩限制器已打滑失效。为了查找导致联轴器损坏的根本原因,调取风机故障记录及前期运行数据进行分析。 2 故障原因分析 扭矩限制器是依照摩擦力的原理设计的。通过在摩擦副的结合面上施加作用力,使摩擦副之间的静摩擦力增加,从而达到打滑扭矩的设定要求(如图2所示)。扭矩限制器的打滑是摩擦副间的相对机械滑动,因此只有当系统内的扭矩超出打滑扭矩设定值时,才会发生打滑。在风机运行过程中,造成打滑有以下几方面的因素。 图2 扭矩限制器原理图 2.1 系统扭矩过载 2.1.1输入扭矩过载 联轴器的输入扭矩直接来自齿轮箱输出轴,最终影响其大小的是风力载荷波动(中间部分不变)。风力发电机组对风速进行实时监测,并设计了偏航保护和停机保护控制,在发生极大风速之前即可发挥保护功能,避免输入扭矩过载,此次打滑的联轴器打滑扭矩值设定为20 801 N·m,风机额定扭矩值为13 430 N·m,二者之比为1.548,故在正常工况下,风轮传递的扭矩不会超过设定的打滑扭矩值,在非正常工况下,是有可能存在瞬间过载而导致小角度打滑,因此发生扭矩过载是不可避免的,所以联轴器打滑也是允许的。在这种情况下,联轴器会发生很小角度的打滑(几十度),完全不影响其功能。打滑后扭矩限制器表面上的打滑检视线发生错位。由于机组有健全的保护机制,不会发生持续过载而导致连续打滑,故此因素可以排除。 2.1.2阻滞扭矩过载 风机系统中的阻滞扭矩是由发电机转子和定子间的电磁感应效应而产生的,与输入扭矩保持动态力学平衡。在电网电压瞬间跌落或发电机短路时,发电机会产生过电流和过电压,从而导致发电机转矩激增,一旦超过打滑扭矩设定值,即发生打滑。故障前后10 s联轴器传递的扭矩如图3所示,通过后台数据分析,可以看出打滑时刻的扭矩为10 416 N·m,远小于出厂时打滑扭矩设定值20 801 N·m,此时扭矩限制器已经开始打滑,说明在发生打滑前,扭矩限制器的打滑阈值已经严重下降,为进一步确定扭矩限制器打滑阈值下降的原因,调取该机组前15天的运行数据,对发电机输出扭矩进行统计,结果如图4所示。从图中可以看出,在机组满功率运行时刻,联轴器传递的最大扭矩为10 648 N·m,远小于出厂时打滑扭矩的设定值20 801 N·m,故此因素可以排除。 图3 故障前后10 s联轴器传递的扭矩 图4 故障前15天联轴器传递的扭矩 2.2 产品质量问题 联轴器传递扭矩未超过扭矩限制器的打滑扭矩设定值20 801 N·m,在扭矩约为10 416 N·m时开始打滑,说明在发生打滑前,扭矩限制器的打滑阈值已经下降严重,故初步判断为该产品质量问题。通过对该产品的设计方案分析发现,该产品的摩擦片预紧螺栓为平垫结构,如图5所示,当联轴器发生非正常工况下的小角度打滑时,联轴器膜片会因打滑而磨损,进而摩擦片厚度变薄,而此时膜片预紧螺栓采用的是平垫结构,无法补偿因磨损而损失的预紧力,导致打滑阈值明显下降,当下降到一定程度后发生连续打滑,进而导致联轴器损坏。 3 解决方

文档评论(0)

科技之佳文库 + 关注
官方认证
文档贡献者

科技赋能未来,创新改变生活!

版权声明书
用户编号:8131073104000017
认证主体 重庆有云时代科技有限公司
IP属地浙江
统一社会信用代码/组织机构代码
9150010832176858X3

1亿VIP精品文档

相关文档