风电制动器惯性台架的研究
风电制动器惯性台架的研究【摘要】:风力发电机组在超风速、故障排除及日常维护等工况需要停机制动,而且风电制动器在高空作业更换维修不便,这要求风电制动器具备优异的制动性能及高可靠性。近
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM614
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-10
- 第1章 绪论10-22
- 1.1 课题的提出及研究意义10-11
- 1.2 部分相关技术基础11-17
- 1.2.1 摩擦衬片材料性能要求11-12
- 1.2.2 制动器的评价指标和性能要求12-14
- 1.2.3 制动器台架试验14-15
- 1.2.4 摩擦磨损试验15
- 1.2.5 台架测量常用物理量15-17
- 1.3 国内外发展历史和现状17-18
- 1.3.1 实验台架的发展历史和现状17
- 1.3.2 风电机械制动系统的发展历史和现状17-18
- 1.3.3 风电模拟惯量所涉及的部分知识18
- 1.4 研究目标18-20
- 1.5 基本内容20
- 1.6 风电机组等效惯量计算模型的说明20-22
- 第2章 惯性台架试验机及其设计原理22-28
- 2.1 我国制动器惯性台架的分类与类型选择22-24
- 2.1.1 我国现有制动器惯性台架的类型22
- 2.1.2 常用惯性台架的主要技术参数22-23
- 2.1.3 现有台架功能23-24
- 2.1.4 惯性台架的类型选择24
- 2.2 台架设计原理24-28
- 2.2.1 机械模拟惯性台架工作原理25
- 2.2.2 机械模拟惯性台架飞轮组设计、电机选择等25-28
- 第3章 风电机组等效惯量确定方法研究与飞轮组合优化设计28-50
- 3.1 风电机组制动分析28-33
- 3.1.1 制动情况28-29
- 3.1.2 制动力矩29-33
- 3.2 机械模拟惯性台架的工作原理33-35
- 3.3 等效惯量确定35-44
- 3.3.1 大飞轮转动惯量 J 的确定36-39
- 3.3.2 风轮角减速度ε的计算方法39
- 3.3.3 制动力矩TB 的讨论39-43
- 3.3.4 等效惯量的计算方法43-44
- 3.4 飞轮组优化设计44-46
- 3.5 风电惯性台架飞轮强度分析46-50
- 3.5.1 飞轮设计46
- 3.5.2 飞轮强度分析46-49
- 3.5.3 本节讨论与结论49-50
- 第4章 风电惯性台架的设计50-66
- 4.1 惯性台架技术参数50-51
- 4.1.1 技术要求及参数50
- 4.1.2 主要技术指标要求50-51
- 4.2 惯性台架的设计51-66
- 4.2.1 惯量的确定52-53
- 4.2.2 主驱动电机的选择53-58
- 4.2.3 主惯量部分58-60
- 4.2.4 支撑系统60
- 4.2.5 试件工作台系统60-61
- 4.2.6 测量控制系统61-63
- 4.2.7 气液压系统63-64
- 4.2.8 静力矩系统64
- 4.2.9 排尘冷却制冷系统64-65
- 4.2.10 紧急制动系统65-66
- 第5章 风电惯性台架的安装调试与测试结论66-74
- 5.1 试验机主机安装66
- 5.2 试验机电气安装66
- 5.3 试验机的调试66-69
- 5.3.1 紧急制动系统试机67
- 5.3.2 主轴系及主电机试机67-68
- 5.3.3 惯性飞轮装卸方法68-69
- 5.3.4 飞轮惯量的选择与操作69
- 5.4 测试试验与结论69-74
- 5.4.1 试验分析69-73
- 5.4.2 结论73-74
- 第6章 结论及展望74-78
- 6.1 结论74-75
- 6.2 不足与展望75-78
- 参考文献78-81
- 作者简介及科研成果81-82
- 致谢82
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