劉峰
摘 要:該文論述了用于大型風(fēng)電機(jī)組的功率可回收的電液比例偏航阻尼裝置,它是一種新型偏航阻尼裝置,介紹了其工作原理及其構(gòu)成;當(dāng)風(fēng)機(jī)機(jī)艙偏航回轉(zhuǎn)時(shí),它驅(qū)動(dòng)一由電液比例溢流閥加載的“液壓泵-液壓馬達(dá)組合”,由它為機(jī)艙在偏航時(shí)施以阻尼力矩,其阻尼力矩可以通過(guò)給電液比例閥發(fā)出的指令來(lái)改變,以使機(jī)艙的廻轉(zhuǎn)更加平穩(wěn)達(dá)到最佳的效果,而且驅(qū)動(dòng)液壓泵的功率可以大部分回收,減少了發(fā)熱。該偏航阻尼裝置為大型風(fēng)電機(jī)組偏航制動(dòng)系統(tǒng)增添了一種新的阻尼方式,經(jīng)試驗(yàn)證明取得了良好的效果。
關(guān)鍵詞:偏航制動(dòng) 液壓加載 電液比例溢流閥 雙出軸偏航電機(jī)
中圖分類號(hào):TU923 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2019)01(b)-0-02
風(fēng)力發(fā)電機(jī)組是將風(fēng)能轉(zhuǎn)化為電能的機(jī)械設(shè)備。目前,大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組向大功率、高效率、高可靠性方向發(fā)展,風(fēng)力發(fā)電機(jī)組的制動(dòng)系統(tǒng)的性能影響著風(fēng)電機(jī)組的運(yùn)行情況;該文首先針對(duì)目前一些風(fēng)力發(fā)電機(jī)組偏航制動(dòng)系統(tǒng)易發(fā)生的問(wèn)題進(jìn)行了分析并提出了可行的解決措施,具有實(shí)用的參考價(jià)值[1]。
偏航系統(tǒng)是風(fēng)力發(fā)電機(jī)組不可缺少的組成部分。它是一個(gè)較復(fù)雜的自動(dòng)控制系統(tǒng),其中偏航制動(dòng)的性能尤為重要,偏航制動(dòng)的功能是使偏航停止及偏航運(yùn)動(dòng)過(guò)程中產(chǎn)生一定的阻尼力矩,使機(jī)艙平穩(wěn)轉(zhuǎn)動(dòng)。
當(dāng)前國(guó)內(nèi)國(guó)外的大型和特大型風(fēng)電機(jī)組的偏航制動(dòng)機(jī)構(gòu)均是由多組鉗盤式液壓制動(dòng)器和一個(gè)大直徑的制動(dòng)盤構(gòu)成,即將多個(gè)液壓制動(dòng)器固定在迴轉(zhuǎn)的機(jī)艙座上,而制動(dòng)盤則被固定在風(fēng)機(jī)的塔架上,當(dāng)機(jī)艙做偏航迴轉(zhuǎn)(俗稱對(duì)風(fēng))時(shí)依靠制動(dòng)器的摩擦片與制動(dòng)盤之間的摩擦產(chǎn)生的的摩擦阻力矩(稱阻尼力矩)使機(jī)艙平穩(wěn)的轉(zhuǎn)動(dòng)。這種傳統(tǒng)的靠摩擦對(duì)機(jī)艙產(chǎn)生阻尼力矩的方式,在實(shí)際運(yùn)行中存在著下列需要解決的問(wèn)題:(1)鉗盤式液壓制動(dòng)器的摩擦副磨損較嚴(yán)重,需經(jīng)常更換摩擦片;(2)摩擦全部轉(zhuǎn)換為熱能無(wú)法再回收利用;(3)在偏航運(yùn)動(dòng)過(guò)程中由于摩擦產(chǎn)生強(qiáng)烈的噪聲乃至振動(dòng);(4)阻尼力矩一旦設(shè)定后(即輸給液壓制動(dòng)器的壓力不變)在偏航過(guò)程中不可調(diào)節(jié)。
針對(duì)這種情況,該文提出了不采用機(jī)械摩擦的方式對(duì)機(jī)艙回轉(zhuǎn)時(shí)產(chǎn)生阻尼力矩,而采用液壓加載的方式對(duì)機(jī)艙產(chǎn)生反向力矩,來(lái)解決上述4個(gè)問(wèn)題。
1 液壓加載的原理及功率回收
由于驅(qū)動(dòng)機(jī)艙回轉(zhuǎn)的電機(jī)(稱偏航電機(jī))是多個(gè),這些電機(jī)被固定在可回轉(zhuǎn)的機(jī)艙座上,每個(gè)電機(jī)都通過(guò)自己的減速機(jī)的輸出軸端的齒輪與固定在風(fēng)機(jī)塔架上的大直徑齒圈的齒相嚙合,因此當(dāng)這些電機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí)則機(jī)艙就繞著大直徑齒圈的中心旋轉(zhuǎn)。這里偏航電機(jī)采用了雙出軸的電機(jī),軸的一端接減速機(jī)的輸入端而另一端接一個(gè)液壓泵,該液壓泵利用電機(jī)的軸作為動(dòng)力來(lái)源,將液壓泵加載后就會(huì)對(duì)機(jī)艙產(chǎn)生阻尼力矩。
液壓泵的加載可由節(jié)流閥(或溢流閥)或由液壓馬達(dá)加載,但是由閥加載時(shí)油液通過(guò)閥要發(fā)熱有能量損失,不能回收,因此該文提出用“液壓泵-液壓馬達(dá)機(jī)組”(見(jiàn)圖1)由電液比例溢流閥加載的方式為液壓泵加載對(duì)機(jī)艙產(chǎn)生阻尼力矩[2],由于泵的輸出的油通向液壓馬達(dá)使其旋轉(zhuǎn),而液壓馬達(dá)的軸與泵軸為同一個(gè)軸,這樣就可將液壓馬達(dá)的動(dòng)能回輸給液壓泵,這就將多臺(tái)偏航電機(jī)驅(qū)動(dòng)液壓泵所用能量的大部分回收了。這里功率回收必須是液壓馬達(dá)的排量要略小于液壓泵的排量,液壓泵的出口必須并聯(lián)一個(gè)電液比例溢流閥,由它給液壓泵載;圖1為“液壓泵-液壓馬達(dá)組合”圖片,圖2為該偏航阻尼裝置的外形圖片。
圖3表示了偏航阻尼裝置的液壓系統(tǒng)的組成和工作原理;當(dāng)液壓泵做正向旋轉(zhuǎn)時(shí),液流的流向如圖4箭頭與線條、虛線所示,油液經(jīng)單向閥1-2被泵a口吸入,再由b口供出,再分兩路,一路進(jìn)入液壓馬達(dá)c口驅(qū)動(dòng)馬達(dá)旋轉(zhuǎn),油液從d口排出再回到泵的吸油口,形成一個(gè)閉式循環(huán),另一路經(jīng)單向閥2-1、比例溢流閥3流回油箱,由于馬達(dá)的排量小于泵的排量,泵和馬達(dá)又是同軸,則泵輸出的流量大于進(jìn)入馬達(dá)的流量,而過(guò)剩的流量只能通過(guò)比例溢流閥3流回油箱,增加比例閥的輸入電流就可增加泵的出口的壓力,即增加了負(fù)載,調(diào)節(jié)輸入給比例閥的電流就可調(diào)節(jié)機(jī)艙回轉(zhuǎn)的阻尼力矩。反之,當(dāng)液壓泵反向旋轉(zhuǎn)時(shí)液流的流向如圖5中箭頭與線條、虛線所示,也由電液比例溢流閥3調(diào)節(jié)阻尼力矩。這里通過(guò)比例溢流閥的一小部分的流量要轉(zhuǎn)換為熱量損失掉了而大部分流量用于驅(qū)動(dòng)液壓馬達(dá)做功輸給泵,則該部分動(dòng)能被回收了[3]。
當(dāng)輸入給比例溢流閥的電流為零時(shí),阻尼力矩為最小,此時(shí)風(fēng)電機(jī)組可處于解纜工況。
對(duì)于功率回收的效果做如下分析:若不設(shè)有液壓馬達(dá)功率回收時(shí),液壓泵輸出的壓力油則全部溢流了,其損失的功率為:
N=PQ (1)
式(1)中,P為液壓泵輸出的壓力;Q為液壓泵輸出的流量。
若設(shè)有液壓馬達(dá)做功率回收時(shí),則液壓泵輸出的功率N分為兩部:
N=N1+N2 (2)
式(2)中,N1為溢流損失的功率約10%N;N2為輸入給馬達(dá)的功率為90%N。其中N2部分的15%為機(jī)械損失和容積損失之和(液壓馬達(dá)的總效率為85%),則輸給液壓馬達(dá)的功率損失為0.9·0.15N=13.5%N,由此可得總損失為:
(10%+13.5 %)N=23.5%N
則功率回收占液壓泵輸出的功率的76.5%。
2 結(jié)論
該文提出的用于大型風(fēng)電機(jī)組的功率可回收的電液比例偏航阻尼裝置有如下的特點(diǎn)。
(1)采用液壓加載的方式產(chǎn)生阻尼力矩可以避免機(jī)械摩擦方式產(chǎn)生阻尼力矩出現(xiàn)的問(wèn)題(如摩損、噪聲和振動(dòng)等)。
(2)驅(qū)動(dòng)液壓泵的功率大部分(大約76%)可回收再利用,可節(jié)省驅(qū)動(dòng)偏航電機(jī)的功率。
(3)用液壓加載的方式產(chǎn)生的阻尼力矩的大小可以通過(guò)電液比例溢流閥來(lái)調(diào)節(jié),即阻尼力矩與輸入給電液比例溢流閥的電信號(hào)成比例,以適應(yīng)風(fēng)況的變化。
該新型偏航阻尼裝置為大型風(fēng)電機(jī)組偏航制動(dòng)系統(tǒng)增添了一種新的阻尼方式,經(jīng)試驗(yàn)證明取得了良好的效果。目前國(guó)內(nèi)外尚屬少見(jiàn)。
參考文獻(xiàn)
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