基于模型的风电齿轮箱故障检测
基于模型的风电齿轮箱故障检测【摘要】:随着风电机组输出功率的增大,风电机组的齿轮箱体积也迅速增大;另外,随着风电场开发由陆上拓展为海上,维护成本显著上升,因而对体积不断增大的风电齿
【学位授予单位】:南京理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM315
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-12
- 1 绪论12-20
- 1.1 课题研究背景12-13
- 1.2 风电齿轮箱故障诊断的研究现状及趋势13-18
- 1.2.1 风力发电机组的系统故障13
- 1.2.2 风电齿轮箱常见故障及故障诊断的必要性13-15
- 1.2.3 国内外风力发电机组齿轮箱故障诊断的研究现状及趋势15-18
- 1.3 本课题的来源、意义以及研究内容18-20
- 1.3.1 本课题的来源18-19
- 1.3.2 本课题的研究意义19
- 1.3.3 本课题的研究内容19-20
- 2 风力发电机组的整机介绍以及SCADA系统20-31
- 2.1 风能转换的基本原理20-23
- 2.1.1 风频谱中可利用的能量20-21
- 2.1.2 风电机组风功率与扭矩21-22
- 2.1.3 风电机组叶轮特性22-23
- 2.2 风力发电机组23-29
- 2.2.1 塔架24
- 2.2.2 叶轮24-25
- 2.2.3 齿轮箱25
- 2.2.4 功率调节25-26
- 2.2.5 安全制动系统26-27
- 2.2.6 发电机27-29
- 2.3 SCADA监测系统29
- 2.3.1 SCADA系统的介绍29
- 2.3.2 数据分析29
- 2.4 本章小结29-31
- 3 风电机组仿真模型31-40
- 3.1 随机风模型31-32
- 3.2 叶轮空气动力学32
- 3.3 传动链模型32-33
- 3.4 发电机模型33-34
- 3.5 仿真运用的控制策略34-35
- 3.6 风力发电机组发生故障时的仿真分析35-36
- 3.6.1 健康状况下的风力发电机组35-36
- 3.6.2 传动效率下降的风力发电机组36
- 3.7 结果讨论36-39
- 3.7.1 风力发电机组的风轮以及发电机力矩37
- 3.7.2 桨距角变化37-38
- 3.7.3 输出功率的影响38-39
- 3.7.4 动态响应的变化39
- 3.8 本章小结39-40
- 4 齿轮箱润滑系统的散热过程分析及故障特征预测40-57
- 4.1 齿轮箱润滑系统的结构40-41
- 4.2 齿轮传动的润滑41-44
- 4.2.1 齿轮装置的润滑方式41-43
- 4.2.2 风电齿轮箱润滑方式的选择43-44
- 4.3 齿轮箱的能量模型44-45
- 4.4 风电齿轮箱的热量分析45-48
- 4.4.1 齿轮箱表面散热46-47
- 4.4.2 齿轮箱润滑油冷却47
- 4.4.3 齿轮箱的热平衡计算47-48
- 4.5 系统故障检测算法的论证48-50
- 4.5.1 传动效率衰变的系统表征48-49
- 4.5.2 齿轮箱润滑系统的仿真围49-50
- 4.6 结果分析50-53
- 4.6.1 风电机组在稳态风速情况下的输出功率曲线50-51
- 4.6.2 风电机组随负荷、效率变化时的油温变化51
- 4.6.3 风电机组在稳态风速情况下的齿轮箱油温变化51-52
- 4.6.4 风电齿轮箱中输出能量对油温的影响52
- 4.6.5 外界环境温度对油温的影响52-53
- 4.7 齿轮箱润滑系统故障的特征预测53-54
- 4.7.1 风电机组在齿轮箱润滑系统漏油情况下的油温系统表征53-54
- 4.7.2 风电机组在齿轮箱传动效率衰减和漏油情况下的润滑油温度变化54
- 4.8 本章小结54-57
- 5 变速风力发电机组的基本控制策略57-67
- 5.1 变速风力发电机组的运行区域57
- 5.2 理想情况下总的控制策略57-59
- 5.3 变速定桨控制策略59-61
- 5.3.1 速度控制环59-60
- 5.3.2 转矩控制环60-61
- 5.4 PI控制61-62
- 5.4.1 速度环61
- 5.4.2 转矩环61
- 5.4.3 功率环61-62
- 5.5 控制策略的影响62-66
- 5.5.1 效率衰减的表征62
- 5.5.2 风轮力矩的变化62-64
- 5.5.3 功率曲线64-65
- 5.5.4 控制策略对油温的影响65-66
- 5.6 本章小结66-67
- 6 结论与展望67-69
- 6.1 主要结论67-68
- 6.2 后续研究工作展望68-69
- 致谢69-70
- 参考文献70-74
- 附录74
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