大型风能发电机组传动系统故障分析与评价
大型风能发电机组传动系统故障分析与评价【摘要】:风力发电机是利用风能驱动发电机,将机械能转化为电能的大型机组。经过20年的发展,我国已在该领域处于领先水平。大型风能发电机组传动系统
【学位授予单位】:新疆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TM315
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-8
- 1 绪论8-15
- 1.1 课题来源8
- 1.2 风力发电机组传动系统8-10
- 1.3 风力发电机组传动系统失效与故障类型10-13
- 1.4 风力发电机组传动系统故障分析研究的意义与内容13-15
- 1.4.1 论文研究的意义13-14
- 1.4.2 论文的主要研究内容14-15
- 2 风力发电机组传动系统关键部件失效分析15-38
- 2.1 传动系统的基本参数15-16
- 2.2 主轴故障分析16-18
- 2.2.1 主轴静力学失效分析16-17
- 2.2.2 主轴的故障预测与评价17-18
- 2.3 主轴轴承的失效分析18-20
- 2.3.1 主轴轴承静力学失效分析18-19
- 2.3.2 主轴轴承故障分析与评价19-20
- 2.4 扭力轴疲劳故障分析20-24
- 2.4.1 扭力轴静力学失效分析20-23
- 2.4.2 扭力轴的故障预测与评价23-24
- 2.5 关键齿轮的疲劳故障分析24-28
- 2.5.1 利用疲劳理论进行关键齿轮失效分析24-27
- 2.5.2 关键齿轮故障分析与评价27-28
- 2.6 关键齿轮接触故障分析28-31
- 2.6.1 利用ansys 对齿轮进行接触故障分析28-29
- 2.6.2 齿轮接触故障分析与评价29-31
- 2.7 利用模态分析对传动系统关键部件进行故障分析31-37
- 2.7.1 传动系统关键零部件模态分析31-35
- 2.7.2 基于模态分析的关键部件的故障预测与评价35-37
- 2.8 本章小结37-38
- 3 风力发电机组传动系统动力学失效分析38-57
- 3.1 Adams 软件计算方法38-41
- 3.2 柔性体理论在传动系统故障中的应用41-43
- 3.2.1 柔性体的空间坐标41-42
- 3.2.2 柔体动力学计算公式42-43
- 3.3 基于adams 风力机传动系统关键齿轮故障分析43-49
- 3.3.1 风力机关键齿轮模态中性文件44
- 3.3.2 风力机关键齿轮模态中性文件生成方法44-46
- 3.3.3 风力机关键柔性体斜齿轮的模态分析46-49
- 3.3.4 基于Adams 模态分析对关键齿轮进行故障分析与评价49
- 3.4 传动系统动力学故障分析49-56
- 3.4.1 基于Adams 传动系统动力学故障分析49-56
- 3.4.2 传动系统动力学失效分析56
- 3.5 本章小结56-57
- 4 风力发电机组传动系统整体故障分析与评价57-79
- 4.1 风机传动系统的故障敏感参数及故障点57-60
- 4.1.1 传动系统敏感参数提取57-59
- 4.1.2 传动系统故障点的类型及监控措施59-60
- 4.2 基于Ansysworkbench 风力发电机传动系统关键部件随机振动分析60-66
- 4.2.1 主轴振动分析60-61
- 4.2.2 行星架振动分析61-62
- 4.2.3 扭力轴振动分析62-64
- 4.2.4 5 号斜齿轮振动分析64-65
- 4.2.5 底座振动分析65-66
- 4.3 风力发电机齿轮箱零部件参数优化66-70
- 4.4 基于Ansysworkbench 风机传动系统关键部件优化分析70-74
- 4.4.1 主轴优化分析71-72
- 4.4.2 主轴轴承优化分析72-73
- 4.4.3 底座优化分析73-74
- 4.5 风力发电机传动系统运行可靠性和稳定性分析74-76
- 4.5.1 风机传动运行可靠性分析74-75
- 4.5.2 风机传动运行稳定性分析75-76
- 4.6 基于MATLAB 风机传动系统仿真分析76-78
- 4.7 风力发电机组传动系统整体故障分析与评价78-79
- 5 总结与展望79-81
- 5.1 全文总结79
- 5.2 下段工作展望79-81
- 参考文献81-83
- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况83-84
- 致谢84
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