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能源是当前全人类面临的问题。
传统的能源逐渐减少,不能满足人们的需求,更严重的是火力发电、石油和天然气等对环境的破坏。 发展新型清洁能源显得十分紧迫。 其中风力发电是一种未来的清洁能源越来越受到人们的重视。 风力发电用旋转接头是变速系统的电源、控制信号传输和通信功能的重要组成部分,安装在齿轮箱低速旋转轴上,转速相同,与轮毂同轴。 风机超速后,作为信号传输载体的旋转接头可能出现故障,使变桨距系统不能正常接收到主控发送的超速信号和转速信息,不能及时作出反应。 从而不能及时抑制风机的超速运行。
因此,风机存在着很大的安全隐患,如何在风机超速时对变桨距系统进行可靠的保护至关重要。
通常的解决方案是在旋转关节末端加一编码器,编码器与旋转关节轴承同步旋转,测量风机的旋转,由编码器测量的信号传输到主控制系统,主控制系统处理并计算出风机在单位时间内的转速信号,即风机的转速信号。
主控制系统将速度信号与程序设定的风机最大转速值进行比较,当转速信号高于设定值时,主控制系统的控制单元发出快速收缩信号,通过旋转关节传送到螺旋桨系统,激励螺旋桨系统的执行机构快速收缩,保护风机。
一般来说,这种方法可以在一定程度上解决超速工况下风机的安全问题。然而,由于测速过程组成部分多,通信过程长,转速信号在最终发送到螺旋桨系统并发出执行机构的工作信号之前,必须经过多次转换,存在一定的时延,多次转换对信号传输会产生衰减和误差,而且由于国内风力发电技术尚不成熟,旋转接头滑道的通信功能不可靠,受到内部设备和外部条件的干扰,使得信号传输不准确,即使在超速情况下,旋转接头也是无效的,导致信号传输不能正确进行。
因此,风扇仍然有很大的安全问题。
审核编辑:符乾江
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