风电齿轮箱介绍(课堂PPT)
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风机齿轮箱讲义课件

特点
工作原理
风机齿轮箱的工作原理是将风力通过风轮叶片转化为扭矩,再通过齿轮箱内部的齿轮传动系统将扭矩传递给发电机或其他机械装置,从而将风能转化为机械能。
齿轮传动系统
齿轮传动系统是风机齿轮箱的核心部分,包括行星齿轮、主轴齿轮和轴承等部件,通过这些部件的相互配合,实现扭矩的传递和转换。
水平轴风机齿轮箱是常见的一种类型,其风轮叶片与地面平行,转速相对较低,适用于中低风速地区。
确保工作区域安全,准备好所需的工具和材料,如螺丝刀、扳手、润滑油等。
准备工作
检查风机齿轮箱的基础是否平整、牢固,确保符合安装要求。
基础检查
按照说明书逐步组装风机齿轮箱的各个部件,确保每个部件都正确安装。
部件组装
将风机齿轮箱与风机的其他部分连接并固定,确保连接牢固、稳定。
连接与固定
始终遵循安全操作规程,确保工作人员的安全。
持续增长的市场需求
01
随着全球能源结构的转型和可再生能源的发展,风力发电行业将继续保持快速增长。作为风力发电机组的核心部件,风机齿轮箱的市场需求也将持续增长。
竞争格局的变化
02
随着技术的不断进步和市场需求的增长,风机齿轮箱行业的竞争格局将发生变化。具备技术创新能力和规模优势的企业将在竞争中占据优势地位。
定期向箱体内注入润滑油,保证齿轮和轴承的正常运转。
润滑油注入装置
03
CHAPTER
风机齿轮箱的维护与保养
检查风机齿轮箱的外观,确保没有异常的噪音、振动或泄漏。
每日检查
油位检查
清洁与紧固
确保油位在正常范围内,不足时及时补充。
定期清洁风机齿轮箱表面,并检查紧固件是否松动。
03
02
01
根据设备要求,定期更换润滑油。
工作原理
风机齿轮箱的工作原理是将风力通过风轮叶片转化为扭矩,再通过齿轮箱内部的齿轮传动系统将扭矩传递给发电机或其他机械装置,从而将风能转化为机械能。
齿轮传动系统
齿轮传动系统是风机齿轮箱的核心部分,包括行星齿轮、主轴齿轮和轴承等部件,通过这些部件的相互配合,实现扭矩的传递和转换。
水平轴风机齿轮箱是常见的一种类型,其风轮叶片与地面平行,转速相对较低,适用于中低风速地区。
确保工作区域安全,准备好所需的工具和材料,如螺丝刀、扳手、润滑油等。
准备工作
检查风机齿轮箱的基础是否平整、牢固,确保符合安装要求。
基础检查
按照说明书逐步组装风机齿轮箱的各个部件,确保每个部件都正确安装。
部件组装
将风机齿轮箱与风机的其他部分连接并固定,确保连接牢固、稳定。
连接与固定
始终遵循安全操作规程,确保工作人员的安全。
持续增长的市场需求
01
随着全球能源结构的转型和可再生能源的发展,风力发电行业将继续保持快速增长。作为风力发电机组的核心部件,风机齿轮箱的市场需求也将持续增长。
竞争格局的变化
02
随着技术的不断进步和市场需求的增长,风机齿轮箱行业的竞争格局将发生变化。具备技术创新能力和规模优势的企业将在竞争中占据优势地位。
定期向箱体内注入润滑油,保证齿轮和轴承的正常运转。
润滑油注入装置
03
CHAPTER
风机齿轮箱的维护与保养
检查风机齿轮箱的外观,确保没有异常的噪音、振动或泄漏。
每日检查
油位检查
清洁与紧固
确保油位在正常范围内,不足时及时补充。
定期清洁风机齿轮箱表面,并检查紧固件是否松动。
03
02
01
根据设备要求,定期更换润滑油。
风电齿轮箱讲义

• 上表中列举了齿轮箱中各类零件损坏的百分比。由表可见,在齿轮箱中齿轮本身 的故障所占比重大,为60%。说明在齿轮传动系统中齿轮本身的制造、装配质 量及其运行维护水平是关键问题。齿轮在机械加工中是一种高度复杂的成形零件, 而在高速、重载下运行的齿轮,其工作条件又相对比其他零部件恶劣。
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齿轮的故障特征预估障间的关系
第19页/共47页
四、风电齿轮箱的使用、维护和检查
• 以1500KW齿轮箱为例说明: 1 、运行前的检查: • 1.1安装完后,所有多余材料、工具、安装用的工装设备都应拿
走。 • 1.2连接螺栓是否拧紧。 • 1.3齿轮箱壳体的连接螺栓是否拧紧。 • 1.4手动盘车有无阻滞现象。 • 1.5油量是否达到油标刻度。从减速箱的通气帽处加入规定的清
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表(一) 螺栓的拧紧力矩
螺栓
用扭力扳手的力矩 N.m
大小
8.8 级
10.9 级
M8
21
30.4
M10
42.1
60.8
M12
73.5
104.9
M14
114.7
166.6
M16
176.4
254.8
M18
250.8
356.7
M20
357.7
509.6
M22
480.2
676.2
M24
617
10927
9310
13279
11466
16317
13818
19698
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12.9 级 34.3 68.6 119.6 189.1 289.1 401.8 568.4 774.2 980 1460 1970 3440 5508 8330 10682 13328 16219 19894 24010
风机齿轮箱介绍课件

行星轮系介绍
该种结构主要用于 2MW 以及 2MW 以下功率的风电齿 轮箱,用一组平行级代替行星级,可靠性高,但体积与 重量大
一级行星两级平行结构
该种结构主要用于 2.5MW 以上功率的齿轮箱,承载能力 强,体积小,重量轻,直径小但横向长。 部分 2MW 以下齿轮箱也采用了该种结构
两级行星一级平行结构
润滑油主要技术指标
风电齿轮箱润滑油常规检测项目
外观、粘度、总酸值、水份、金属元素分析、 PQ 磨损指数、磨粒铁谱分析、清洁度等。
目前风电行业推荐的润滑油更换周期是三年。
润滑油清洁度
依据 ISO4406 标准,对风电齿轮箱润滑油进 行检测,检测有在线检测和离线检测两种方式, 采集油样点为过滤器之前(此时的油样为油池 油样)。风电齿轮箱润滑油清洁度要求:至少 为 ISO 4406 15/12 ,具体指标见下图。
下图中与润滑油清洁度等级对应的数字为每毫升油液中所含的颗粒数(上 限)。
内窥检查结构
一级行星两级平行级 a 、扭力臂 b 、箱体
扭力臂
主要观察行星级,包括齿圈,行星轮,太阳轮以及行星 轮轴承
齿轮箱铭牌
6 、重量 ------------- 一般指齿轮箱出厂前的重量,不含润滑油, 可能含收缩盘(如果发货时不含收缩盘,显示的重量则不含 收缩盘); 7 、润滑油型号 --- 推荐的润滑油牌号,只有设计认可的润滑 油才允许使用;同时,也是齿轮箱出厂前试验所用的润滑油 牌号,更换其他允许的润滑油须经过一系列清洗; 8 、润滑油量 ------ 齿轮箱设计的润滑油量,能够满足齿轮箱 正常运行。 9 、序列号 ---------- 齿轮箱唯一的编号,通过编号可以查到齿 轮箱制造过程的数据; 10 、生产日期 ----- 齿轮箱的制造日期
风电齿轮箱(增速机)基础知识简介PPT版

的寿命最少20年的要求,视载荷谱所列 载荷分布情况进行疲劳分析,对齿轮箱整机及其 零件的设计极限状态和使用极限状态进行极限强 度分析、疲劳分析、稳定性和变形极限分析、动 力学分析等。分析方法除一般推荐的设计计算方 法外,可采用模拟主机运行条件下进行零部件试 验的方法。 • 在方案设计之初必须进行可靠性分析,而在施工 设计完成后再次进行详细的可靠性分析计算,其 中包括精心选取可靠性好的结构和对重要的零部 件以及整机进行可靠性估算
风力发电增速箱的噪声标准为85dB(A)左 右。噪声主要来自各传动件,故应采取相应降低 噪声的措施: – 适当提高齿轮精度,进行齿形修圆,增加啮合 重合度; – 提高轴和轴承的刚度; – 合理布置轴系和轮系传动,避免发生共振; – 安装时采取必要的减振措施,将齿轮箱的机械 振动控制在GB/T8543规定的C级之内。
四、齿轮箱的主要零部件
铸件类:机体、扭力臂、行星架 齿轮和轴类:内齿圈、齿轮、轴 标准件类:轴承、螺栓
整机
机体
扭力臂
行星架
内齿圈
五、装配关系
六、装配清洁度
在风电齿轮箱的装配过程中要必须保证 清洁度
设计要求
• • • • 设计载荷 效率 噪声级 可靠性
(一)设计载荷
• 齿轮箱作为传递动力的部件,在运行期间同时承 受动、静载荷。 • 其动载荷部分取决于风轮、发电机的特性和传动 轴、联轴器的质量、刚度、阻尼值以及发电机的 外部工作条件。 • 风力发电机组载荷谱是齿轮箱设计计算的基础。 载荷谱可通过实测得到,也可以按照JB/T10300 标准计算确定。当按照实测载荷谱计算时,齿轮 箱使用系数KA=1。当无法得到载荷谱时,对于三 叶片风力发电机组取KA=1.3。
(二)效率
齿轮箱的效率可通过功率损失计算或在 试验中实测得到。功率损失主要包括齿轮 啮合、轴承摩擦、润滑油飞溅和搅拌损失、 风阻损失、其他机件阻尼等。齿轮箱的效 率在不同的工况下是不一致的。风力发电 齿轮箱的专业标准要求齿轮箱的机械效率 应大于97%,是指在标准条件下应达到的 指标。
风力发电增速箱的噪声标准为85dB(A)左 右。噪声主要来自各传动件,故应采取相应降低 噪声的措施: – 适当提高齿轮精度,进行齿形修圆,增加啮合 重合度; – 提高轴和轴承的刚度; – 合理布置轴系和轮系传动,避免发生共振; – 安装时采取必要的减振措施,将齿轮箱的机械 振动控制在GB/T8543规定的C级之内。
四、齿轮箱的主要零部件
铸件类:机体、扭力臂、行星架 齿轮和轴类:内齿圈、齿轮、轴 标准件类:轴承、螺栓
整机
机体
扭力臂
行星架
内齿圈
五、装配关系
六、装配清洁度
在风电齿轮箱的装配过程中要必须保证 清洁度
设计要求
• • • • 设计载荷 效率 噪声级 可靠性
(一)设计载荷
• 齿轮箱作为传递动力的部件,在运行期间同时承 受动、静载荷。 • 其动载荷部分取决于风轮、发电机的特性和传动 轴、联轴器的质量、刚度、阻尼值以及发电机的 外部工作条件。 • 风力发电机组载荷谱是齿轮箱设计计算的基础。 载荷谱可通过实测得到,也可以按照JB/T10300 标准计算确定。当按照实测载荷谱计算时,齿轮 箱使用系数KA=1。当无法得到载荷谱时,对于三 叶片风力发电机组取KA=1.3。
(二)效率
齿轮箱的效率可通过功率损失计算或在 试验中实测得到。功率损失主要包括齿轮 啮合、轴承摩擦、润滑油飞溅和搅拌损失、 风阻损失、其他机件阻尼等。齿轮箱的效 率在不同的工况下是不一致的。风力发电 齿轮箱的专业标准要求齿轮箱的机械效率 应大于97%,是指在标准条件下应达到的 指标。
风电机组齿轮箱PPT课件

3.1.4 润滑与冷却系统的工作过程
齿轮油温度范围-15ºC至 45ºC之间状态一:
刚开机油温较低的时候
齿轮油的温度较低,所 以齿轮油的黏度大,造成系 统内压力升高。如果此时系 统内压力高于10bar,那么 齿轮油通过溢流阀(安全阀) 直接流回齿轮箱,加速齿轮 油的循环,使油温迅速升高, 降低系统的压力。此时的回 路如左图红线所示。
齿轮箱
低转速 叶轮
将低转速的动能转化 为高转速的动能
齿轮箱
需要高转速 发电机
1. SL1500风电机组齿轮箱的概况 2. SL1500风电机组齿轮箱的结构原理 3. SL1500风电机组齿轮箱的附件
一. 齿轮箱的概况
1. 安装于主机架内 2. 位于机舱中部偏叶轮部分 3. 齿轮箱的重量约占机舱重量的1/2 后端通过联轴器 与发电机相连
4. 轮系中均匀分布的几个行星轮共同承受载荷,行星轮公 转产生的离心惯性力与齿廓啮合处的径向力相平衡,使 受力状况较好,效率较高。
5. 传动比的合理分配。SL1500风机各级传动比在3--5之间。
2.4.1 齿轮箱齿面点蚀
轮齿受力后,齿面接触处将产生循环变化的接触应力, 在接触应力反复作用下,轮齿表层或次表层出现不规则的 细线状疲劳裂纹,疲劳裂纹扩展的结果,使齿面金属脱落 而形成麻点状凹坑,称为齿面疲劳点蚀,简称为点蚀。
压力继电器:是利用液体的压力来启闭电气触点的液压电气转换元 件。当系统压力达到压力继电器的调定值时,发出电信号给系统。
溢流阀:一种液压压力控制阀。在液压设备中主要起定压溢流作用 和安全保护作用。泵单元中 3bar/10bar/0.2bar溢流阀,分别是在压 力大于3bar和10bar的时候打开。0.2bar溢流阀防止回流。
重齿风电齿轮箱知识PPT.

这就是帮助客户解决疑难问题,客户的问题解决了,交易也达成了。
一、齿轮箱基本认识
2、风电齿轮箱的齿轮基础
齿轮的特性:
2、机械性能:
风力发电机组齿轮受风力负荷,此负荷变化极大,因此,齿轮采用
抗低温冲击,韧性高的渗碳淬火材料。内齿圈根据设计载荷分别采
用软齿面(调质)中硬齿面(调质+表面氮化)硬齿面(渗碳淬火)
,精度为6GB10095。其他所有齿轮均为渗碳淬火硬齿面齿轮,渗碳
淬火后磨齿,齿面硬度为60±2HRC,精度5-6 GB10095。
根据等强度原则使各级传动中的承载能力大致相等,齿轮几何尺寸计
算按照GB1356进行计算。齿轮接触疲劳强度,弯曲疲劳强度按照
GB3480渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法进行计算。
,将导致小块金属剥落,产生齿面点蚀.点蚀是由于接触面上金属疲劳而形成细小的疲劳裂纹,裂纹的扩展造成的
金属剥落现象。
一、齿轮箱基本认识
2、风电齿轮箱的齿轮基础
齿轮失效的主要形式:
3、胶合:局部升温+重载、润滑不够、油变质
一、齿轮箱基本认识
2、风电齿轮箱的齿轮基础
齿轮失效的主要形式:
4、剥落
一、齿轮箱基本认识
一、齿轮箱基本认识
2、风电齿轮箱的齿轮基础
齿轮失效的主要形式:
1、断裂:偏载、过载、严重冲击;热处理
2、点蚀:表面裂纹扩张、磨粒、剥落
3、胶合:局部升温+重载、润滑不够、油变质
4、塑性变形:重载、热处理。
5、磨损:金属微粒、灰尘、润滑
一、齿轮箱基本认识
2、风电齿轮箱的齿轮基础
齿轮失效的主要形式:
FLC750
该结构常见于Renk系列,
一、齿轮箱基本认识
2、风电齿轮箱的齿轮基础
齿轮的特性:
2、机械性能:
风力发电机组齿轮受风力负荷,此负荷变化极大,因此,齿轮采用
抗低温冲击,韧性高的渗碳淬火材料。内齿圈根据设计载荷分别采
用软齿面(调质)中硬齿面(调质+表面氮化)硬齿面(渗碳淬火)
,精度为6GB10095。其他所有齿轮均为渗碳淬火硬齿面齿轮,渗碳
淬火后磨齿,齿面硬度为60±2HRC,精度5-6 GB10095。
根据等强度原则使各级传动中的承载能力大致相等,齿轮几何尺寸计
算按照GB1356进行计算。齿轮接触疲劳强度,弯曲疲劳强度按照
GB3480渐开线圆柱齿轮承载能力计算方法进行计算。
,将导致小块金属剥落,产生齿面点蚀.点蚀是由于接触面上金属疲劳而形成细小的疲劳裂纹,裂纹的扩展造成的
金属剥落现象。
一、齿轮箱基本认识
2、风电齿轮箱的齿轮基础
齿轮失效的主要形式:
3、胶合:局部升温+重载、润滑不够、油变质
一、齿轮箱基本认识
2、风电齿轮箱的齿轮基础
齿轮失效的主要形式:
4、剥落
一、齿轮箱基本认识
一、齿轮箱基本认识
2、风电齿轮箱的齿轮基础
齿轮失效的主要形式:
1、断裂:偏载、过载、严重冲击;热处理
2、点蚀:表面裂纹扩张、磨粒、剥落
3、胶合:局部升温+重载、润滑不够、油变质
4、塑性变形:重载、热处理。
5、磨损:金属微粒、灰尘、润滑
一、齿轮箱基本认识
2、风电齿轮箱的齿轮基础
齿轮失效的主要形式:
FLC750
该结构常见于Renk系列,
《风电场课件》up1.5mw齿轮箱部分

1.5MW齿轮箱的材料与制造工艺
01 材料
主要材料包括优质合金钢、不锈钢和铜等,根据 不同部位和功能选择合适的材料。
02 制造工艺
采用精密铸造、锻造、切削加工、热处理等工艺, 确保齿轮箱的制造精度和性能。
03 质量控制
制造过程中需进行严格的质量控制,确保每个环 节的工艺质量和产品的一致性。
1.5MW齿轮箱的性能参数与标准
海拔高度
考虑到海拔高度对空气密度和压力的影响,应选择适合高海拔地区 使用的齿轮箱型号。
风沙和盐雾环境
对于风沙和盐雾环境下的风场,应选择具有防沙和防盐雾功能的齿 轮箱型号,以确保其正常运转。
THANKS
感谢观看
《风电场课件》 up1.5mw齿轮箱部
分
目录
• 齿轮箱概述 • 1.5MW齿轮箱详解 • 齿轮箱的维护与保养 • 齿轮箱的优化与改进 • 风电场中齿轮箱的选型与配置
01
齿轮箱概述
齿轮箱的定义与功能
定义
齿轮箱是一种将动力由输入轴传递到输出轴的机械设备, 通过多级齿轮的传动实现减速或增速的功能。
功能
每日检查油位、油温和油质,确保齿轮箱润滑正 01 常。
检查齿轮箱各部件是否有异常声音或振动,及时 02 发现并处理。
检查冷却系统是否正常工作,确保齿轮箱温度在 03 正常范围内。
定期保养与维修
01 定期更换润滑油,清洗油过滤器,保持油路畅通。
02 检查齿轮、轴承等关键部件的磨损情况,及时修 复或更换。
02
1.5MW齿轮箱详解
1.5MW齿轮箱的结构与设计
01 结构
1.5MW齿轮箱主要由输入轴、主齿轮、从齿轮、 轴承和箱体等部分组成。
02 设计理念
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- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
中间级
中间轴叶片 侧轴承
花键轴叶片 侧轴承 太阳轮
2020/6/20
风电齿轮箱结构详细描述
中间轴电机 侧轴承
中间齿轮轴
中间级闷盖 箱体 花键轴电机侧轴承 花键轴 花键轴透 盖
管轴
管轴轴承
管轴透盖
18
高速轴叶片侧 轴承
风电齿轮箱结构详细描述
中间轴叶片侧 轴承
2020/6/20
高速轴叶片侧 轴承 高速轴透盖 甩油环
2020/6/20
26
轴承
7、深沟球轴承
单列深沟球轴承的应用范围非常广,其设计简单、不可分离(整个轴承为一 体),适用于高转速甚至极高转速运行,并且非常耐用,无需经常维护。深沟 形的滚道加上滚道与钢球之间有极好的密合度,使得深沟球轴承即使在高转速 条件下除了承受径向负荷外,还可以承受双向的轴向负荷。 目前深沟球轴承一般用于承载极小的管轴轴承。
球面滚子轴承除了有很高的径向负荷承载能力之外,还可以承受作用在两个方向 的重轴向负荷。
球面滚子轴承带有润滑孔和润滑槽,能更方便和简易地进行润滑。
2020/6/20
29
轴承
轴承游隙: 1、游隙的概念:轴承的游隙是指一个轴承套圈相对于另一个轴承套圈在径向或轴 向可移动的距离,故游隙又分为径向游隙和轴向游隙。
3、径向游隙:分为安装前游隙、安装后游隙、工作游隙。安装前游隙是指轴承厂 将轴承制造完成后的游隙,属于初始游隙(该游隙是在设计阶段轴承选型的时候 确定的,对于有特殊游隙要求的轴承,在维修的时候也须更换相应游隙的轴承); 安装后的游隙是指轴承安装在轴上以及轴承孔内后的游隙(该游隙受轴承安装前 游隙、轴承与轴颈的配合以及轴承与轴承孔的配合的影响);工作游隙是指轴承 处于稳定运转状态时的游隙(在确定安装后游隙的前提下,影响该游隙的主要因 素有轴承的载荷、转速、润滑油温等)。 一般情况下,安装前游隙>安装后游隙> 工作游隙。由于径向游隙主要是在设计阶段就已确定(除加工错误外),在轴承 装配的时候不需要对这类轴承进行游隙调整。
高速轴 齿轮
中间齿轮轴
中间轴电机侧 轴承 中间级闷盖
19
轴承
风电齿轮箱常用轴承类型:
1、短圆柱滚子轴承 NU 2、短圆柱滚子轴承NJ 3、单列满装圆柱滚子轴承NCF 4、双列满装圆柱滚子轴承NNCF 5、圆锥滚子轴承 6、四点接触球轴承 7、深沟球轴承 8、无外圈双列满装圆柱滚子轴承 9、球面滚子轴承
NNCF型轴承的内圈带三个挡边,外圈带一个挡边,因此可承受一个方向的轴向 负荷和作一个方向的轴向定位。外圈在挡边的另一侧装有一个卡环,可以防止 滚子溜出。这种结构允许轴与轴承座之间有一定的轴向位移。 NNCF型轴承的外圈、滚子以及内圈可以在特殊拆卸后分离。
2020/6/20
23
轴承
5、圆锥滚子轴承 圆锥滚子轴承内外圈的滚道和滚子均为锥形,能够承受联合负荷(同时作用的径 向和轴向负荷)。轴承的轴向负荷承受能力取决于接触角a的大小,接触角越大, 轴向负载能力越高。
2020/6/20
20
轴承
1、短圆柱滚子轴承 NU 2、短圆柱滚子轴承NJ
单列圆柱滚子轴承的滚子与滚道为线接触轴承,可以承受很重的径向负荷。 同时,挡变结合滚子的特殊设计和表面处理,能产生良好的润滑效果与减少 摩擦,降低轴承的运行温度,因此适用于高速旋转。 该系列轴承是内圈和外圈可以分开的轴承。
单列圆柱滚子轴承各种不同设计的轴承,主要区别在于挡边的布置。 NU型轴承在外圈的两侧带挡边,内圈无挡边。可允许轴相对于轴承座之间在 两个方向产生轴向位移。 NJ型轴承在外圈的两侧带挡边,内圈的一侧带挡边。因此可以在一个方向做 轴向定位。同时,NJ型轴承还可以承受一个方向上一定程度的轴向负荷。
中广核桥六第二风电场
2017年8月25日
风电齿轮箱简介
2
风力发电机结构图
双馈式风机
2020/6/20
永磁直驱式风机
3
风电主齿轮箱结构
齿轮箱结构:
1、一级行星两级平行级 2、两级行星一级平行级 3、带主轴齿轮箱 4、紧凑型齿轮箱(半直驱齿轮箱)
齿轮箱与主轴联接方式:
1、收缩盘联接 2、法兰联接
齿轮箱与电机联接方式:
4、轴向游隙:目前主要针对圆锥滚子轴承(配对),配对的圆锥滚子轴承在安装 在轴上以及轴承孔内后,须通过吊装整个轴系来测量配对轴承的轴向游隙,再通 过配磨配对轴承中间隔圈来调整轴承轴系游隙达到要求值(该要求值实际为配对 圆锥滚子轴承的安装后游隙)。同样,由于游隙的重要性,在维修齿轮箱的时候 也需要对配对圆锥滚子轴承进行游隙调整。
2020/6/20
21
轴承
3、单列满装圆柱滚子轴承NCF 满装圆柱滚子轴承由于没有保持架,可以容纳更多的滚子,因此适用于承受极 重的径向负荷。但其允许的运行转速却远低于带保持架的圆柱滚子轴承,因此 不适用转速较高的地方。这里主要介绍的是NCF系列轴承。
NCF型轴承的内圈带两个挡边,外圈带一个挡边,因此可承受一个方向的轴向负 荷和作一个方向的轴向定位。外圈无挡边的一侧装有一个卡环,可以防止滚子 溜出。这种结构允许轴与轴承座之间有一定的轴向位移。 NCF型轴承的外圈、滚子以及内圈可以在特殊拆卸后分离。
2020/6/20
10
齿轮箱与主轴联接方式
收缩盘联接 一般用于3MW以下机型 无法满足更大功率机型的需求
2020/6/20
法兰联接 可用于更大功率机型
11
齿轮箱与电机联接方式
键联接
2020/6/20
收缩盘联接
12
齿轮箱固定方式
弹性支撑轴联接
2020/6/20
方块联接
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齿轮箱铭牌
一般风电齿轮箱铭牌包含以下信息: 1、型号------------齿轮箱型号; 2、功率------------额定状态下齿轮箱的运行功率,非风机(发电机)功率; 3、速比------------齿轮箱的输出转速与输入转速的比值; 4、输入转速------额定状态下齿轮箱行星架的输入转速(叶片转速); 5、输出转速------额定状态下齿轮箱高速轴的输出转速(发电机转速); 6、重量-------------一般指齿轮箱出厂前的重量,不含润滑油,可能含收缩 盘(如果发货时不含收缩盘,显示的重量则不含收缩盘); 7、润滑油型号---推荐的润滑油牌号,只有设计认可的润滑油才允许使用; 同时,也是齿轮箱出厂前试验所用的润滑油牌号,更换其他允许的润滑 油须经过一系列清洗; 8、润滑油量------齿轮箱设计的润滑油量,能够满足齿轮箱正常运行。 9、序列号----------齿轮箱唯一的编号,通过编号可以查到齿轮箱制造过程 的数据; 10、生产日期-----齿轮箱的制造日期
行星轮系相对平行轴系的优点:结构紧凑、体积小、质量小、承载能力大、噪音小等; 行星轮系相对平行轴系的缺点:结构复杂、加工要求高、装配要求高等。
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一级行星两级平行结构
该种结构主要用于2MW以及2MW以下功率的风电齿轮箱,用一组 平行级代替行星级,可靠性高,但体积与重量大
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机型比,半直驱的齿轮箱的传动比低;与直驱机型比,半直驱的发电机转速
高。这个特点决定了半直驱一方面能够提高齿轮箱的可靠性与使用寿命,同
时相对直驱发电机而言,能够兼顾对应的发电机设计,改善大功率直驱发电
机设计与制造条件。
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紧凑型齿轮箱
半直驱齿轮箱的一个发展趋势,这种半直驱齿轮箱与电机设计成一体,以降低 齿轮箱重量,但对于齿轮箱的设计要求提高。
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两级行星一级平行结构
该种结构主要用于2.5MW以上功率的齿轮箱,承载能力强,体积小,重量 轻,直径小但横向长。
部分2MW以下齿轮箱也采用了该种结构
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带主轴齿轮箱
主轴安装在齿轮箱内部
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紧凑型齿轮箱
通常也叫半直驱齿轮箱,半直驱是兼顾有直驱和双馈风电机的特点。与双馈
QJ系列四点接触球轴承的内圈为剖分的,剖分的内圈使轴承能装进更多的钢球, 因此有很高的负载能力。轴承是分离型的设计,外圈连钢球-保持架组件为一个 整体,和两剖分的内圈可以分别独立安装。
在风电齿轮箱的设计中,QJ系列四点接触球轴承是与另一个径向轴承共同使用, QJ轴承只纯粹作为推力轴承,外圈安装在轴承座上留有一定的间隙。为防止外 圈在轴承座中转动,可选择外圈带两个互成180度的定位槽的轴承。
行星轮系和差动轮系统称为周转轮系 [一个周转轮系由三类构件组成:一个系杆(行星架)、一 个或几个行星轮(目前主要为三个行星轮,部分载荷大的为四个行星轮,带柔性销的可具有更 多的行星轮)、一个或几个与行星轮相啮合的中心轮(目前主要为两个,一个太阳轮,一个齿 圈)]
行星轮系中,两个中心轮有一个固定(目前常见的为齿圈固定);差动轮系中,两个中心轮都 可以动。目前国内外常见的风电齿轮箱主要为行星轮系结构,但也有部分厂家选用的为差动轮 系。因此本文主要介绍的是行星轮系结构。
NCF型轴承除了能承受径向载荷之外,还可承受一定的轴向载荷,其轴向负荷承 载能力主要取决于滚子端面与挡边的接触面能承受多大的负荷。
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轴承
4、双列满装圆柱滚子轴承NNCF 双列满装圆柱滚子轴承由于没有保持架,可容纳最多的滚子,因此适用于承受 极重的径向负荷,但其允许的运行转速却远低于带保持架的圆柱滚子轴承,一 般用作承载极高的行星轮轴承。这里主要介绍的NNCF型轴承
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轴承
9、球面滚子轴承 球面滚子轴承有两列滚子,外圈有一共用的球面滚道,内圈有两个滚道,与轴承 的垂直轴线成某一角度。这种轴承结合了多种设计的特点,在许多高要求的应用 中,还没有其他轴承可以完全替代。球面滚子轴承能自动调心,因此可以承受较 大的对准误差,如轴与轴承座之间的角度误差或轴的挠曲。