(2021年整理)风机叶片原理和结构

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(完整版)风机叶片构造

(完整版)风机叶片构造

雷电峰值卡卡片夹
Ming Yang 1.5 MW / Loop 1 Development / December 2006
避雷系统电阻
Ming Yang 1.5 MW / Loop 1 Development / December 2006
叶片固定工装示意图
Ming Yang 1.5 MW / Loop 1 Development / December 2006
挡雨环
Ming Yang 1.5 MW / Loop 1 Development / December 2006
人孔盖
Ming Yang 1.5 MW / Loop 1 Development / December 2006
Байду номын сангаас
铭牌
Ming Yang 1.5 MW / Loop 1 Development / December 2006
明阳1.5MW风机叶片设计
1. 叶片由上下两个半壳、组成,并以由两个单向梁帽和两个多 向的由夹层结构构成的抗剪腹板组成的梁作为结构支撑。
2. 梁帽由单向环氧玻璃玻纤组成,抗剪腹板由二维(+45°/45°)环氧玻纤组成,叶片外壳由双轴和三轴(+45°/45°/0°)的E-玻纤复合成型。根部由三轴E-玻纤增强。由 轻木和部分的PVC泡沫作为芯材。为了获得边缘应有的刚性, 后缘单向增强。上壳、下壳、梁帽和梁腹由各自的模具制造。 上、下壳由前缘和后缘粘接成一体,同时和梁帽粘接。
叶尖接闪器
排水口
Ming Yang 1.5 MW / Loop 1 Development / December 2006
起吊标志
重心位置
Ming Yang 1.5 MW / Loop 1 Development / December 2006

风电基础知识培训风机叶片结构

风电基础知识培训风机叶片结构

风电基础知识培训风机叶片结构风电作为一种清洁能源,近年来迅猛发展。

而风机叶片作为风力发电的核心组成部分之一,其结构设计和材料选择直接关系到风机的性能和寿命。

本文将介绍风机叶片的结构和相关知识。

一、风机叶片的概述风机叶片是将风能转化为机械能的重要部件,其主要作用是捕捉风能,并将风能转化为旋转能量,驱动发电机发电。

叶片的设计和制造直接影响了风机的效率和稳定性。

二、风机叶片的构造1. 叶片型号风机叶片通常采用空气动力学原理设计,常见的叶片型号有直线型、扭曲型、三维型等。

在选择叶片型号时,需要考虑风机所处的环境、风力特点以及预期的发电效率。

2. 叶片材料常见的叶片材料有玻璃钢和碳纤维复合材料。

玻璃钢叶片具有成本低、易加工等优点,但其强度和刚度相对较低;碳纤维复合材料叶片具有优良的机械性能,但成本较高。

选择合适的叶片材料需要综合考虑经济性和可靠性。

3. 叶片结构叶片一般由根部、腹板、翼尖和翼面等部分组成。

根部是叶片与风机轴连接的部位,需要具备足够的强度和刚度。

腹板是叶片最宽的部分,承担风压的主要作用。

翼尖则是叶片的末端部位,其形状和角度对风机的性能有直接影响。

叶片的翼面则通过空气动力学原理,利用不同的曲率和厚度分布实现对风能的捕捉和转化。

三、风机叶片的设计原则1. 力学强度风机叶片需要经受来自风力的巨大压力和外力的作用,因此在叶片设计过程中,需要考虑强度和刚度,以确保叶片能够承受外界的力量而不发生破坏。

2. 空气动力性能叶片的空气动力性能直接关系到风机发电效率。

在叶片设计过程中,需要采用合理的空气动力学曲线,以最大程度地捕捉和利用风能。

3. 质量和成本在选择叶片材料和结构设计时,需要兼顾质量和成本的平衡。

选择合适的材料和合理的结构设计,既可以确保叶片的强度和刚度,又可以降低生产成本。

四、风机叶片的制造工艺1. 叶片模具制造叶片模具是制造风机叶片的关键步骤之一。

叶片模具需要经过精确的设计和制造,以确保叶片的尺寸和形状符合设计要求。

风机叶片原理和结构

风机叶片原理和结构

风机叶片的本理、结媾战运止维护之阳早格格创做潘东浩第一章风机叶片报波及的本理第一节风力机赢得的能量一.气流的动能E=21mv2=21ρSv3式中 m------气体的品量S-------风轮的扫风里积,单位为m2v-------气体的速度,单位是m/sρ------气氛稀度,单位是kg/m3E----------气体的动能,单位是W二.风力机本量赢得的轴功率P=21ρSv3C p式中 P--------风力机本量赢得的轴功率,单位为W;ρ------气氛稀度,单位为kg/m3;S--------风轮的扫风里积,单位为m2;v--------上游风速,单位为m/s.C p ---------风能利用系数三.风机从风能中赢得的能量是有限的,风机的表里最大效用η≈即为贝兹(Betz)表里的极限值.第二节叶片的受力领会一.效用正在桨叶上的气能源上图是风轮叶片剖里叶素没有思量诱导速度情况下的受力领会.正在叶片局部剖里上,W是去流速度V战局部线速度U的矢量战.速度W正在叶片局部剖里上爆收降力dL战阻力dD,通过把dL战dD领会到仄止战笔直风轮转化仄里上,即为风轮的轴背推力dFn战转化切背力dFt.轴背推力效用正在风力收电机组塔架上,转化切背力爆收有用的转化力矩,启动风轮转化.上图中的几许闭系式如下:Φ=θ+αdFn=dDsinΦ+dLcosΦdFt=dLsinΦ-dDcosΦdM=rdFt=r(dLsinΦ-dDcosΦ)其中,Φ为相对付速度W与局部线速度U(转化仄里)的夹角,称为倾斜角;θ为弦线战局部线速度U(转化仄里)的夹角,称为拆置角或者节距角;α为弦线战相对付速度W的夹角,称为攻角.二.桨叶角度的安排(拆置角)对付功率的效用.(定桨距)改变桨叶节距角的设定会效用额定功率的输出,根据定桨距风力机的个性,应当尽管普及矮风速时的功率系数战思量下风速时的得速本能.定桨距风力收电机组正在额定风速以下运止时,正在矮风速区,分歧的节距角所对付应的功率直线险些是沉合的.但是正在下风速区,节距角的变更,对付其最大输出功率(额定功率面)的效用是格中明隐的.究竟上,安排桨叶的节距角,不过改变了桨叶对付气流的得速面.根据真验截止,节距角越小,气流对付桨叶的得速面越下,其最大输出功率也越下.那便是定桨距风力机不妨正在分歧的气氛稀度下安排桨叶拆置角的根据.分歧拆置角的功率直线如下图所示:第三节叶片的基础观念1、叶片少度:叶片径背目标上的最大少度,如图1所示.2、叶部分积叶部分积常常明白为叶片转化仄里上的投影里积.3、叶片弦少叶片径背各剖里翼型的弦少.叶片根部剖里的翼型弦少称根弦,叶片尖部剖里的翼型弦少称尖弦.叶片弦少分散不妨采与最劣安排要领决定,但是要从制制战经济角度思量,叶片的弦少分散普遍根据叶片结构强度安排央供对付最劣化安排截止做一定的建正.根据对付分歧弦少分散的估计,梯图2叶片弦少、扭角示企图图1 叶片少度形分散不妨动做最佳的近似.4、叶片扭角叶片各剖里弦线微风轮转化仄里的夹角,如上图所示.5、风轮锥角风轮锥角是指叶片相对付于战转化轴笔直的仄里的倾斜度,如左图所示.锥角的效用是正在风轮运奇迹态下缩小离心力引起的叶片蜿蜒应力战预防叶尖战塔架碰碰的机会.6、风轮俯角风轮的俯角是指风轮的转化轴线战火仄里的夹角,如上图所示.俯角的效用是预防叶尖战塔架的碰碰.第四节叶片的安排与制制正在叶片的结构强度安排中要充分思量到所用资料的疲倦个性.最先要相识叶片所启受的力战力矩,以及正在特定的运止条件下风背载的情况.正在受力最大的部位最伤害,正在那些场合背载很简单达到资料启受极限.叶片的沉量真足与决于其结构形式,暂时死产的叶片,多为沉型叶片,拆载好而且很稳当.暂时叶片多为玻璃纤维巩固复合资料(GRP),基体资料为散酯树脂或者环氧树脂.环氧树脂比散酯树脂强度下,资料疲倦个性好,且中断变形小.散酯资料较廉价,它正在固化时中断大,正在叶片的连交处大概存留潜正在的伤害,即由于中断变形正在金属资料与玻璃钢之间大概爆收裂纹.火仄轴风轮叶片普遍近似是梯形的,由于它的直里形状搀纯,仅中表面结构便需要很下的制制费用.使用复合资料不妨改变那种情景,不过正在模具制制工艺上央供下些.叶片的模具由叶片上、下表面的反切里典型成型,正在模具中由脚工成形复合资料叶片.叶片还要思量腐蚀的效用.叶片基体资料选材时便已经思量了叶片防腐的问题,共时,叶片表面涂有薄度为0.6~1.0mm安排的胶衣涂层,其效用没有但是不妨防腐,而且不妨抗紫中线老化.普及叶片表面光度不妨预防污秽及灰尘滞留正在叶片表面.叶片所用金属资料采用没有锈钢及航空结构钢,除没有锈钢中,其余金属资料整部件表面均采与热喷锌处理举止防腐.第五节叶片的结构1.主体结构火仄轴风力收电机组风轮叶片的结构主要为梁、壳结构,有以下几种结构形式:1)、叶片主体采与硬量泡沫塑料夹芯结构,GRP结构的大梁动做叶片的主要拆载部件,大梁时常使用D型、O型、矩形战C型等型式,受皮GRP结构较薄,仅2~3mm,主要脆持翼型战启受叶片的扭转背载;那种形式的叶片以丹麦Vestas公司战荷兰CTC公司(NOI制制的叶片)为代表,如图2,3所示.其个性是沉量沉,对付叶片输送央供较下.由于叶片前缘强度战刚刚度较矮,正在输送历程中局部易于益坏.共时那种叶片真足刚刚度较矮,运止历程中叶片变形较大,必须采用下本能的结构胶,可则极易制成后缘启裂.D 型、O 型战矩形梁正在环绕胶葛机上环绕胶葛成型;正在模具中成型上、下二个半壳,再用结构胶将梁战二个半壳粘交起去.另一种要领是先正在模具中成型C (或者I )型梁,而后正在模具中成型上、下二个半壳,利用结构胶将C (或者I )型梁战二半壳粘交.2)、叶片壳体以GRP 层板为主,薄度正在10~20mm 之间;为了减少叶片后缘沉量,普及叶片真足刚刚度,正在叶片上下壳体后缘局部采与硬量泡沫夹芯结构,叶片上下壳体是其主要拆载结构.大梁安排相对付较强,为硬量泡沫夹芯结构,与壳体粘结后产死盒式结构,共共提供叶片的强度战刚刚度.那种结构型式叶片以丹麦LM 公司为主,如图4所示.其便宜是叶片真足强度战刚刚度较大,正在输送、使用中仄安性好.但是那种叶片比较沉,比共型号的沉型叶片沉20~30%,制制成本也相对付较下.C 型梁用玻璃纤维夹芯结构,使其启受推力战蜿蜒力矩达到最佳.叶片上、下壳体主要以单背巩固资料为主,并适合铺设±45°层去启受扭矩,再用结构胶将叶片壳体战大梁坚韧天粘交正在所有. 图2 Vestas 叶片剖里结构 图3 CTC 叶片剖里结构正在那二种结构中,大梁战壳体的变形是普遍的.通过中断,夹芯结构动做支撑,二半叶片坚韧的粘交正在所有.正在前缘粘交部位常沉叠,以便减少粘交里积.正在后缘粘交缝,由于粘结角的爆收而变脆固了.正在有扭直变形时,粘交部分没有会爆收剪切益坏.闭键问题是叶根的联交,它将启受所有的力,并由叶片传播到轮毂,时常使用的有多种联交办法.1)、螺纹件预埋式以丹麦LM 公司叶片为代表.正在叶片成型历程中,直交将通过特殊表面处理的螺纹件预埋正在壳体中,预防了对付GRP 结构层的加工益伤.通过海中的考查机构考查道明,那种结构型式连交最为稳当,唯一缺面是每个螺纹件的定位必须准确,如图5所示.2、钻孔组拆式以荷兰CTC 公司叶片为代表.叶片成型后,用博用钻床战工拆正在叶根部位钻孔,将螺纹件拆进.那种办法会正在叶片根部的GRP 结构层上加工出几十个φ80以上的孔(如600kW 叶片),图4 LM 叶片剖里结构图5螺纹件预埋式叶根益害了GRP的结构真足性,大大落矮了叶片根部的结构强度.而且螺纹件的笔直度没有简单包管,简单给现场组拆戴去艰易,如图6所示.图6钻孔组拆式叶根采与预紧螺栓的便宜:1) 没有需要贵沉且沉量大的法兰盘.2) 正在批量死产中惟有一个力传播元件.3) 由于采与预紧螺栓,疲倦稳当性很好.4) 通过螺栓很好的板滞联交,而且法兰没有需要粘交.缺面:1) 需要很下的组拆粗度.2) 正在现场拆置央供稳当的螺栓预紧.第二章风机叶片罕睹障碍一.雷打连年去,随着桨叶制制工艺的普及战洪量新式复合资料的使用,雷打成为制成叶片益坏的主要本果.根据IEC/TC88处事组的统计,遭受雷打的风力收电机组中,叶片益坏的占20%安排.对付于建坐正在内天下山或者海岛上的风电场去道,天形搀纯,雷暴日较多,应充分沉视由雷打引起的叶片益坏局里.叶片是风力收电机组中最易受直交雷打的部件,也是风力收电机组最下贵的部件之一.齐天下每年约莫有1%~2%的运止风力收电机组叶片遭受雷打,大部分雷打事变只益坏叶片的叶尖部分,少量的雷打事变会益坏所有叶片现阶段采与的主要防雷打步伐之一是正在叶片的前缘从叶尖到叶根揭一少条金属窄条,将雷打电流经轮毂、机舱战塔架引进天里.其余,丹麦LM公司与丹麦钻研机构、风力收电机组制制商微风电场共共钻研安排出了新的防雷拆置,如图7示所示,它是用一拆正在叶片里里大梁上的电缆,将交闪器与叶片法兰盘连交.那套拆置简朴、稳当,与叶片具备相共的寿命.它是按IECⅠ类尺度安排的,简直真止尺度为“IEC61400-24风力收电机组防雷打呵护”.图7叶片防雷打系统示企图维护人员需要定期到现场查看躲雷步伐是可完备.雷打是无法真足预防的,当前的躲雷步伐只可将雷打制成的益坏减小到最矮.如果制成益伤,请通联桨叶死产厂商给予建复.二.叶片启裂机组仄常运止时,会爆收无顺序的,没有成预测的叶片瞬间振荡局里,即叶片正在转化仄里内的振荡.那种少久的振荡会制成叶片后缘结构做废,爆收裂纹,正在叶片最大弦少位子爆收横背裂纹,宽沉威胁叶片结构仄安.桨叶分歧的益伤程度对付应有分歧的处理要领.1.如果不过叶片表面沉微受益,则用砂纸(80~120#)挨磨益伤天区至表面真足光净,而后用丙酮荡涤,与消碎屑并包管建补表面真足搞燥.2.如果益伤天区益伤深度超出1mm,必须用树脂战玻璃纤维建复至矮于周围表面0.5~0.8mm;若用450g/m2玻璃纤维短切毡,则每层将有1mm薄.当玻璃纤维层固化后,挨磨仄坦后涂上胶衣,等胶衣树脂固化后用320#~600#火砂纸磨光,末尾扔光至光明.3.如果益伤程度更深,请通联桨叶死产厂商给予处理.三.叶尖制动体益坏针对付国产得速型桨叶,叶尖会出现以下障碍:1.叶尖制动体已支到位;2.叶尖制动体回支过位;3.叶尖制动体没有回支.简直情况详睹下表:障碍局里障碍本果排除要领叶尖制动体已支到位钢丝绳蠕变伸少转化连交套,安排连交套二端螺纹少度,支紧钢丝绳,正在连交螺纹处涂厌氧胶,拧紧螺母.连交套二端或者交心漏油,制成油压缺累. 调换液压缸油管或者拧紧交头.叶尖制动体回支过位定位环紧动,背叶尖目标移动. 紧启紧定螺钉.安排定位环至粗确位子,再拧紧螺钉.叶尖制动体没有回支连交套与钢丝绳脱启连交钢丝绳与连交套,安排钢丝绳少度,要领共上第三章风机叶片运止及维护叶片的调养战维护(包罗定桨距得速型叶片战变桨距叶片)1.局部疏通部件是可运止自如.2.叶片运止一段时间后,正在叶片前缘将产死一层污物,那便落矮了叶片的成果,效用收电量.请用火基型浑净剂扫除.3.若有划伤,根部法兰死锈,请即时建复.4.查看液压缸及油管组件是可漏油,如漏油需即时排除.5.查看叶根防雷打导线是可有磨益,连交紧动,视本量情况给予排除.6.查看液压缸支架螺母,连交套二端紧固螺母是可紧动,如有紧动,应紧固.7.查看叶根所有金属整件的腐蚀情况,并视本量情况给予排除.8.查看叶片法兰盘与叶片壳体间稀启是可完备.9.查看正在仄常转速运止战仄常压力下扰流器与定叶是可真足稀合.10.查看僧龙定位销的磨益情况.11.部分天区果为天气热热,干润,叶尖简单结冰,少久会效用所有风机的仄稳,使所有机组没有克没有及仄常运止.条件允许的话该当对付叶尖结冰部分举止处理.。

风机叶片原理和结构

风机叶片原理和结构

风机叶片的原理、结构和运行维护潘东浩第一章风机叶片报涉及的原理第一节风力机获得的能量一.气流的动能1 2 i 3E= 2 mv =2 p Sv式中m——气体的质量S——风轮的扫风面积,单位为m2 v 气体的速度,单位是m/sp ------空气密度,单位是kg/m3E 气体的动能,单位是W风力机实际获得的轴功率P=2 p sJc p式中P----- 风力机实际获得的轴功率,单位为W;p ------空气密度,单位为kg/m3;S ----- 风轮的扫风面积,单位为m2;v ----- 上游风速,单位为m/s.C p ---------- 风能利用系数三.风机从风能中获得的能量是有限的,风机的理论最大效率n Q 0.593即为贝兹(Betz)理论的极限值。

第二节叶片的受力分析一.作用在桨叶上的气动力上图是风轮叶片剖面叶素不考虑诱导速度情况下的受力分析。

在叶片局部剖面上,W是来流速度V和局部线速度U的矢量和。

速度W在叶片局部剖面上产生升力dL和阻力dD,通过把dL和dD分解到平行和垂直风轮旋转平面上,即为风轮的轴向推力dFn和旋转切向力dFt。

轴向推力作用在风力发电机组塔架上,旋转切向力产生有用的旋转力矩,驱动风轮转动。

上图中的几何关系式如下:W =V U①=0 + adFn=dDs in ① +dLcos ①dFt=dLs in ①-dDcos ①dM=rdFt=r(dLsin ①-dDcos①)其中,①为相对速度W与局部线速度U (旋转平面)的夹角,称为倾斜角;0为弦线和局部线速度U (旋转平面)的夹角,称为安装角或节距角; a为弦线和相对速度W的夹角,称为攻角。

•桨叶角度的调整(安装角)对功率的影响。

(定桨距)改变桨叶节距角的设定会影响额定功率的输出,根据定桨距风力机的特点,应当尽量提高低风速时的功率系数和考虑高风速时的失速性能。

定桨距风力发电机组在额定风速以下运行时,在低风速区,不同的节距角所对应的功率曲线几乎是重合的。

八种常见的风机结构及工作原理动态图解,不能错过了!

八种常见的风机结构及工作原理动态图解,不能错过了!

八种常见的风机结构及工作原理动态图解,不能错过了!风机包括通风机、透平鼓风机、罗茨鼓风机和透平压缩机,详细划分为离心式压缩机、轴流式压缩机、往复式压缩机、离心式鼓风机、罗茨鼓风机、离心式通风机、轴流式通风机和叶氏鼓风机等八大类。

一、离心式压缩机离心式压缩机是一种叶片旋转式压缩机(即透平式压缩机)。

在离心式压缩机中,高速旋转的叶轮给予气体的离心力作用,以及在扩压通道中给予气体的扩压作用,使气体压力得到提高。

早期,由于这种压缩机只适于低,中压力、大流量的场合,而不为人们所注意。

由于化学工业的发展,各种大型化工厂,炼油厂的建立,离心式压缩机就成为压缩和输送化工生产中各种气体的关键机器,而占有极其重要的地位。

随着气体动力学研究的成就使离心压缩机的效率不断提高,又由于高压密封,小流量窄叶轮的加工,多油楔轴承等技术关键的研制成功,解决了离心压缩机向高压力,宽流量范围发展的一系列问题,使离心式压缩机的应用范围大为扩展,以致在很多场合可取代往复压缩机,而大大地扩大了应用范围。

有些化工基础原料,如丙烯、乙烯、丁二烯、苯等,可加工成塑料、纤维、橡胶等重要化工产品。

在生产这种基础原料的石油化工厂中,离心式压缩机也占有重要地位,是关键设备之一。

除此之外,其他如石油精炼,制冷等行业中,离心式压缩机也是极为关键的设备。

我国在五十年代已能制造离心式压缩机,从七十年代初开始又以石油化工厂,大型化肥厂为主,引进了一系列高性能的中、高压力的离心式压缩机,取得了丰富的使用经验,并在对引进技术进行消化、吸收的基础上大大增强了自己的研究、设计和制造能力。

性能特点:优点:离心式压缩机之所以能获得这样广泛的应用,主要是比活塞式压缩机有以下一些优点。

1、离心式压缩机的气量大,结构简单紧凑,重量轻,机组尺寸小,占地面积小。

2、运转平衡,操作可靠,运转率高,摩擦件少,因之备件需用量少,维护费用及人员少。

3、在化工流程中,离心式压缩机对化工介质可以做到绝对无油的压缩过程。

风机叶片工作原理

风机叶片工作原理

风机叶片工作原理
风机叶片是风机的重要组成部分,它的工作原理涉及到风的动能转换为机械能的过程。

风机叶片通常由强度较高的金属材料制成,如铝合金或玻璃纤维增强塑料。

它们的外形类似于飞机的机翼或桨叶,具有弯曲的轮廓。

当风吹向风机叶片时,风的能量会对叶片施加一个力,将叶片推动。

这个力通过叶片表面的压力差来产生。

在叶片的进气面,风流速度较高,气压较低。

而在叶片的背面,风流速度较低,气压相对较高。

这种压力差使得叶片产生一个向前的推力,推动叶片转动。

当叶片转动时,叶片将风的动能转化为旋转的机械能。

这时,叶片上的气压差将被等效为一个向心力,使叶片产生旋转运动。

风机通常由多个叶片组成,它们平均分布在风机的周围。

这种设计能够提高风能的转换效率,同时减少了因风向改变而引起的压力不平衡。

综上所述,风机叶片通过将风的动能转化为机械能,实现了风能转换为其他形式能源的功能。

这使得风能得到有效利用,为人们的生产和生活提供了可再生的能源来源。

风机的结构和工作原理

风机的结构和工作原理

风机的结构和工作原理
风机主要由机壳、叶轮、轴、轴承和密封圈等组成,可根据用途的不同分为离心式风机、轴流式风机和混流式风机等。

离心式风机
离心式风机是利用气体离心力的原理来获得风量和风压的机械。

它由叶轮、轴、轴承、机壳等组成。

叶轮是一个圆锥形的空气流,在叶轮中作高速旋转,把气体从叶轮中心吸向外面。

轴是用来装转子的,它起着传送动力和支撑作用。

机壳内装有叶轮,用来吸收气体。

轴流式风机的叶轮是一个轴对称的圆柱形空气流,在轴上有两个进口和一个出口。

当气体从进口进入时,气体受到离心力的作用而被抛向叶片中心;当气体从出口进入时,气体受到压力而被吸入叶片中心。

轴流式风机的轴上装有两个或更多的轴承,轴承用来支撑轴流式风机轴和传递动力和保持旋转方向。

轴流式风机
轴流式风机是利用电机直接驱动叶轮旋转来产生气体动力的机械。

它由机壳、电动机、轴流式叶轮、蜗壳、传动装置等组成。

电机通过联轴器驱动叶轮旋转,通过蜗壳将旋转后的气体引入到蜗壳中。

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风机的结构和工作原理

风机的结构和工作原理

风机的结构和工作原理
风机是一种常见的动力机械设备,其结构和工作原理对于理解其工作原理和性
能具有重要意义。

本文将从风机的结构和工作原理两个方面进行详细介绍。

首先,我们来看一下风机的结构。

风机主要由叶轮、机壳、电机和控制系统组成。

叶轮是风机的核心部件,它负责将风能转化为机械能。

叶轮通常由多个叶片组成,叶片的形状和数量会影响风机的性能。

机壳是叶轮的外部保护装置,它可以起到导流和集中风力的作用。

电机是风机的动力源,它通过电能转化为机械能,驱动叶轮旋转。

控制系统则可以根据需要对风机进行启动、停止、调速等操作,以保证风机的正常运行。

接下来,我们来了解一下风机的工作原理。

当风机启动时,电机会带动叶轮旋转。

当风力作用于叶轮上时,叶轮会受到风力的作用而转动,同时叶片的形状和数量会使风力转化为机械能。

转动的叶轮会产生气流,气流经过机壳后被集中,然后通过风机出口排出。

在这个过程中,风能被转化为机械能,从而实现了风机的工作。

除了以上介绍的基本结构和工作原理外,风机还有很多衍生形式和应用。

例如,风力发电机就是利用风机的工作原理来产生电能的设备,它在现代能源领域中具有重要的地位。

此外,风机还可以用于工业通风、空气净化、气体输送等领域,发挥着重要的作用。

总的来说,风机的结构和工作原理是相辅相成的,只有充分理解其结构和工作
原理,才能更好地应用和维护风机。

希望本文的介绍能够对大家有所帮助,谢谢阅读!。

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风机叶片的原理、结构和运行维护潘东浩第一章 风机叶片报涉及的原理第一节 风力机获得的能量一. 气流的动能 E=21mv 2=21ρSv 3式中 m-—-———气体的质量S-----—-风轮的扫风面积,单位为m 2v ——--——-气体的速度,单位是m/sρ—-————空气密度,单位是kg/m 3E -—-—-——---气体的动能,单位是W二. 风力机实际获得的轴功率 P=21ρSv 3C p 式中 P-—-——--—风力机实际获得的轴功率,单位为W ;ρ-——-—-空气密度,单位为kg/m 3;S-—-——---风轮的扫风面积,单位为m 2;v —-—-—---上游风速,单位为m/s 。

C p -—---——--风能利用系数三. 风机从风能中获得的能量是有限的,风机的理论最大效率η≈0。

593即为贝兹(Betz)理论的极限值。

第二节 叶片的受力分析一.作用在桨叶上的气动力上图是风轮叶片剖面叶素不考虑诱导速度情况下的受力分析。

在叶片局部剖面上,W 是来流速度V 和局部线速度U 的矢量和。

速度W 在叶片局部剖面上产生升力dL 和阻力dD,通过把dL 和dD 分解到平行和垂直风轮旋转平面上,即为风轮的轴向推力dFn 和旋转切向力dFt.轴向推力作用在风力发电机组塔架上,旋转切向力产生有用的旋转力矩,驱动风轮转动。

上图中的几何关系式如下:U V W +=Φ=θ+αdFn=dDsin Φ+dLcos ΦdFt=dLsin Φ—dDcos ΦdM=rdFt=r(dLsin Φ-dDcos Φ)其中,Φ为相对速度W 与局部线速度U(旋转平面)的夹角,称为倾斜角; θ为弦线和局部线速度U(旋转平面)的夹角,称为安装角或节距角; α为弦线和相对速度W 的夹角,称为攻角。

二.桨叶角度的调整(安装角)对功率的影响。

(定桨距)改变桨叶节距角的设定会影响额定功率的输出,根据定桨距风力机的特点,应当尽量提高低风速时的功率系数和考虑高风速时的失速性能。

定桨距风力发电机组在额定风速以下运行时,在低风速区,不同的节距角所对应的功率曲线几乎是重合的。

但在高风速区,节距角的变化,对其最大输出功率(额定功率点)的影响是十分明显的。

事实上,调整桨叶的节距角,只是改变了桨叶对气流的失速点。

根据实验结果,节距角越小,气流对桨叶的失速点越高,其最大输出功率也越高.这就是定桨距风力机可以在不同的空气密度下调整桨叶安装角的根据。

不同安装角的功率曲线如下图所示:第三节叶片的基本概念1、叶片长度:叶片径向方向上的最大长度,如图1所示。

图1 叶片长度2、叶片面积叶片面积通常理解为叶片旋转平面上的投影面积。

3、叶片弦长叶片径向各剖面翼型的弦长.叶片根部剖面的翼型弦长称根弦,叶片尖部剖面的翼型弦长称尖弦。

叶片弦长分布可以采用最优设计方法确定,但要从制造和经济角度考虑,叶片的弦长分布一般根据叶片结构强度图2叶片弦长、扭角示意图设计要求对最优化设计结果作一定的修正.根据对不同弦长分布的计算,梯形分布可以作为最好的近似.4、叶片扭角叶片各剖面弦线和风轮旋转平面的夹角,如上图所示。

5、风轮锥角风轮锥角是指叶片相对于和旋转轴垂直的平面的倾斜度,如右图所示。

锥角的作用是在风轮运行状态下减少离心力引起的叶片弯曲应力和防止叶尖和塔架碰撞的机会。

6、风轮仰角风轮的仰角是指风轮的旋转轴线和水平面的夹角,如上图所示。

仰角的作用是避免叶尖和塔架的碰撞。

第四节叶片的设计与制造在叶片的结构强度设计中要充分考虑到所用材料的疲劳特性。

首先要了解叶片所承受的力和力矩,以及在特定的运行条件下风负载的情况。

在受力最大的部位最危险,在这些地方负载很容易达到材料承受极限。

叶片的重量完全取决于其结构形式,目前生产的叶片,多为轻型叶片,承载好而且很可靠。

目前叶片多为玻璃纤维增强复合材料(GRP),基体材料为聚酯树脂或环氧树脂。

环氧树脂比聚酯树脂强度高,材料疲劳特性好,且收缩变形小。

聚酯材料较便宜,它在固化时收缩大,在叶片的连接处可能存在潜在的危险,即由于收缩变形在金属材料与玻璃钢之间可能产生裂纹.水平轴风轮叶片一般近似是梯形的,由于它的曲面外形复杂,仅外表面结构就需要很高的制造费用.使用复合材料可以改变这种状况,只是在模具制造工艺上要求高些。

叶片的模具由叶片上、下表面的反切面样板成型,在模具中由手工成形复合材料叶片。

叶片还要考虑腐蚀的影响.叶片基体材料选材时就已经考虑了叶片防腐的问题,同时,叶片表面涂有厚度为0。

6~1.0mm左右的胶衣涂层,其作用不仅能够防腐,而且可以抗紫外线老化。

提高叶片表面光度可以避免污垢及灰尘滞留在叶片表面。

叶片所用金属材料选用不锈钢及航空结构钢,除不锈钢外,其它金属材料零部件表面均采取热喷锌处理进行防腐。

第五节叶片的结构1.主体结构水平轴风力发电机组风轮叶片的结构主要为梁、壳结构,有以下几种结构形式:1)、叶片主体采用硬质泡沫塑料夹芯结构,GRP结构的大梁作为叶片的主要承载部件,大梁常用D型、O型、矩形和C型等型式,蒙皮GRP结构较薄,仅2~3mm,主要保持翼型和承受叶片的扭转负载;这种形式的叶片以丹麦Vestas公司和荷兰CTC公司(NOI制造的叶片)为代表,如图2,3所示。

其特点是重量轻,对叶片运输要求较高。

由于叶片前缘强度和刚度较低,在运输过程中局部易于损坏。

同时这种叶片整体刚度较低,运行过程中叶片变形较大,必须选择高性能的结构胶,否则极易造成后缘开裂。

D型、O型和矩形梁在缠绕机上缠绕成型;在模具中成型上、下两个半壳,再用结构胶将梁和两个半壳粘接起来。

图2 Vestas叶片剖面结构另一种方法是先在模具中成型C(或I)型梁,然后在模具中成型上、下两个半壳,利用结构胶将C(或I)型梁和两半壳粘接。

图3 CTC叶片剖面结构2)、叶片壳体以GRP层板为主,厚度在10~20mm之间;为了减轻叶片后缘重量,提高叶片整体刚度,在叶片上下壳体后缘局部采用硬质泡沫夹芯结构,叶片上下壳体是其主要承载结构。

大梁设计相对较弱,为硬质泡沫夹芯结构,与壳体粘结后形成盒式结构,共同提供叶片的强度和刚度.这种结构型式叶片以丹麦LM公司为主,如图4所示.其优点是叶片整体强度和刚度较大,在运输、使用中安全性好。

但这种叶片比较重,比同型号的轻型叶片重20~30%,制造成本也相对较高.C型梁用玻璃纤维夹芯结构,使其承受拉力和弯曲力矩达到最佳。

叶片上、下壳体主要以单向增强材料为主,并适当铺设±45°层来承受扭矩,再用结构胶将叶片壳体和大梁牢固地粘接在一起。

图4 LM叶片剖面结构在这两种结构中,大梁和壳体的变形是一致的。

经过收缩,夹芯结构作为支撑,两半叶片牢固的粘接在一起。

在前缘粘接部位常重叠,以便增加粘接面积。

在后缘粘接缝,由于粘结角的产生而变坚固了。

在有扭曲变形时,粘接部分不会产生剪切损坏。

关键问题是叶根的联接,它将承受所有的力,并由叶片传递到轮毂,常用的有多种联接方式。

2.叶根结构1)、螺纹件预埋式以丹麦LM公司叶片为代表。

在叶片成型过程中,直接将经过特殊表面处理的螺纹件预埋在壳体中,避免了对GRP结构层的加工损伤。

经过国外的试验机构试验证明,这种结构型式连接最为可靠,唯一缺点是每个螺纹件的定位必须准确,如图5所示.2、钻孔组装式 以荷兰CTC 公司叶片为代表。

叶片成型后,用专用钻床和工装在叶根部位钻孔,将螺纹件装入.这种方式会在叶片根部的GRP 结构层上加工出几十个φ80以上的孔(如600kW 叶片),破坏了GRP 的结构整体性,大大降低了叶片根部的结构强度。

而且螺纹件的垂直度不易保证,容易给现场组装带来困难,如图6所示。

采用预紧螺栓的优点:1) 不需要贵重且重量大的法兰盘。

2) 在批量生产中只有一个力传递元件。

3) 由于采用预紧螺栓,疲劳可靠性很好。

4) 通过螺栓很好的机械联接,而且法兰不需要粘接。

缺点:图5螺纹件预埋式叶根 图6钻孔组装式叶根1)需要很高的组装精度。

2)在现场安装要求可靠的螺栓预紧。

第二章风机叶片常见故障一.雷击近年来,随着桨叶制造工艺的提高和大量新型复合材料的运用,雷击成为造成叶片损坏的主要原因。

根据IEC/TC88工作组的统计,遭受雷击的风力发电机组中,叶片损坏的占20%左右。

对于建立在沿海高山或海岛上的风电场来说,地形复杂,雷暴日较多,应充分重视由雷击引起的叶片损坏现象.叶片是风力发电机组中最易受直接雷击的部件,也是风力发电机组最昂贵的部件之一。

全世界每年大约有1%~2%的运行风力发电机组叶片遭受雷击,大部分雷击事故只损坏叶片的叶尖部分,少量的雷击事故会损坏整个叶片现阶段采取的主要防雷击措施之一是在叶片的前缘从叶尖到叶根贴一长条金属窄条,将雷击电流经轮毂、机舱和塔架引入大地。

另外,丹麦LM公司与丹麦研究机构、风力发电机组制造商和风电场共同研究设计出了新的防雷装置,如图7示所示,它是用一装在叶片内部大梁上的电缆,将接闪器与叶片法兰盘连接。

这套装置简单、可靠,与叶片具有相同的寿命。

它是按IECⅠ类标准设计的,具体执行标准为“IEC61400-24风力发电机组防雷击保护”。

119图7叶片防雷击系统示意图维护人员需要定期到现场检查避雷措施是否完好。

雷击是无法完全避免的,现在的避雷措施只能将雷击造成的损失减小到最低。

如果造成损伤,请联系桨叶生产厂商予以修复。

二.叶片开裂机组正常运行时,会产生无规律的,不可预测的叶片瞬间振动现象,即叶片在旋转平面内的振动。

这种长期的振动会造成叶片后缘结构失效,产生裂纹,在叶片最大弦长位置产生横向裂纹,严重威胁叶片结构安全。

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