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  • 简介:摘要: 风电是一种绿色的可再生能源,是实现“双碳”目标的主力军。叶片作为风机最核心的部件,也是运维中重点维护的对象,而且由于其为旋转部件,在运转过程中受到重力、离心力、湍流风、雷击、振动、交变载荷等复杂外界作用的影响,极易产生故障,因此,研究风机叶片振动检测对于保证风机安全运行具有重要的要义。基于此,本文对风机叶片振动检测进行了分析。

  • 标签: 风机 叶片 振动 检测
  • 简介:摘要伴随着科学技术的发展,各种各样的新能源开发层出不穷,作为新能源的风能,其具有很多的优点,不仅仅属于清洁能源,还具有安全、可再生等等的优点。风能的主要应用范围目前是在发电的方面,风能发电技术目前得到了很大的发展。在风能发电之中,风力发电机是风电进行转换的重要设备,但是在实际的风机运转的过程之中,因为会受到惯性力、空气动力等等的因素的影响,那么风机就会出现各种的故障。所以对于风机的故障预测十分的重要,通过风机的叶片故障来进行风机运转状况的预测是很好的方式。

  • 标签: 风机叶片 故障预测 振动方法研究
  • 简介:摘要:风能是一种安全、可再生的清洁能源。风轮(叶片)是风能转化的关键装置。但是,风电机组在正常工作时,会因为惯性力、气动等原因而出现多种故障。因此,对风机叶片进行故障预测具有十分重要的意义。文章对风机叶片故障预测的振动方法进行了简单的探讨与研究。

  • 标签: 风机 叶片故障预测 振动方法
  • 简介:摘要:经济在不断的进步,科技在不断的前行。社会对于能源的需求量越来越大。风能的出现,无疑是能够缓解如今能源紧张的一种方法的。对于风力发电来说,这个叶片是其中的一个重要组成部分。因此,本文主要是针对风机叶片振动的原因进行分析。

  • 标签: 风机 叶片振动 原因
  • 简介:摘要鉴于发电机的工作环境通常都比较恶劣,极易出现损坏或者故障的情况,故而对于发电机的运行状态监测和故障判断极为关键。研究设计风机叶片振动检测方法是极其重要的,它对于降低发电机的故障几率、延长发电机的工作寿命以及减少发电量的损失等具有重要意义。据此,通过研究风机故障频谱的分析,并加以总结各种特点。

  • 标签: 风机叶片 振动 监测
  • 简介:摘要:随着新能源技术的不断发展,风力发电成为了可持续能源解决方案的重要组成部分。风机叶片振动问题不仅影响风力发电机的正常运行,还可能导致结构损坏和效率降低。本文从新能源远程集控的角度出发,探讨了风机叶片振动的检测与分析方法,并提出了一套基于现代传感器和数据分析技术的风机叶片振动监控系统。通过实时监控和数据分析,为风力发电的安全和高效运行提供了有力支持。

  • 标签: 风机叶片 振动检测 数据分析 新能源 远程集控
  • 简介:摘要:风力发电是如今解决能源问题的重要途径。应合理地利用发电的实时监测系统,有效地减少技术人员的现场巡查,极大地减少了人力的浪费,并且有效地对于潜在事故进行预警,基于此,本文对造成风机振动的原因以及风机叶片振动的检测策略进行了分析。

  • 标签: 风机 叶片振动 原因
  • 简介:摘要:随着能源的日益短缺,风能以其清洁、安全、可再生的特点成为各国开发和研究的热点。在风能转化为电能的过程中,风力发电机起着关键作用。一旦运行过程中出现故障,发电机组的效率就会降低,甚至停机,造成更大的经济损失。同时,风电场位置偏远,给设备的维护和维修带来不便。因此,采取有效措施对风力发电机组进行在线实时状态监测,及时发现故障并进行维护,对安全生产具有重要意义。据统计,在所有环境因素中,振动引起风机故障的比例最大,因此仅通过“轴承振动检测法”对轴承振动进行间接单点监测,在反映风机叶片故障方面能力有限,准确性较低。根据目前风电场对风机振动检测的需求,构建了风机叶片振动检测的网络模型,开发了基于数字信号处理器平台的振动监测系统。研究分析了作用在叶片上的风力在三维空间变化时振动的时域和频域信号。该系统能够及时发现风力发电机叶片的早期故障,避免机器的严重损坏和事故。

  • 标签: 风机叶片 故障预测 检测原理 风机故障预测系统
  • 简介:摘要:以某机高压涡轮工作叶片为研究对象,讨论其模态振动理论,采用UG建立叶片实体模型,利用有限元软件ANSYS Workbench对其进行模态分析,并与电动振动台测量结果进行对比,得到有限元分析结果具有一定的可靠性,为数值模拟振动测试数据提供一定的可信度依据,尤其对一些科研机种叶片的数值振动模态仿真分析提供了参考价值。

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  • 简介:摘要:叶片在风电机组中属于关键的构成部分,发挥着能量转化的作用。在风机运行过程中,必须保证叶片的安全性与可靠性,才能有效提升吸收风能的转换效率,为整个风力机组带来有利的影响。通过提高叶片性能,也能保证风机的稳定运行。但是叶片工作环境较为复杂,面临力、空气动力、热应力和弯曲应力等作用,甚至存在雨雪冰霜冲蚀与闪电积累破坏等现象。基于此要重视对风机叶片振动检测与分析,确保准确、快速判定其疲劳程度,这是维护风机安全运行、降低成本和提高风能利用率的有效手段。

  • 标签: 风机叶片 振动 检测
  • 简介:摘要:经济在不断的进步,科技在不断的前行。社会对于能源的需求量越来越大。风能的出现,无疑是能够缓解如今能源紧张的一种方法的。对于风力发电来说,这个叶片是其中的一个重要组成部分。因此,本文主要是针对风机叶片振动的原因进行分析。

  • 标签: 风机 叶片振动 原因
  • 简介:针对某船用新型末级长叶片,为了获得共振转速和对应动频率,对叶片转子试验组件在高速动平衡试验台上进行动频试验,叶片振动信号经感应元件拾取后由遥测发射机和接收机传输至信号分析系统,获得多个通道下的叶片振动信息.试验数据表明,末级叶片靠近额度工作转速附近的“三重点”共振转速为一阶模态家族节径数k=7和k=8的共振转速均能避开运行工况,对应的动频率与数值分析结果对比可知:节径数k=7、k=8时的动频值相差不超过5%;数值计算和试验分析均证明叶片在工作转速内是安全可靠的.

  • 标签: 末级长叶片 动频 无线电遥测 模态
  • 简介:摘要声场分析是一类比较复杂的场分析问题。本文基于有限元法,建立了高强声波辐射场中某型转子叶片振动分析的有限元模型,并分别采用球面声波辐射,柱面声波辐射,平面声波辐射和均布声压等作用形式比较了叶片振动的应力和声压分布。计算了3种叶片,数值计算的结果都与实验结果比较一致,定量揭示了高强声波对转子叶片的影响程度。

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  • 简介:超大型风机叶片有超长、超重、柔性和易损等特点,尤其是其超高超宽的根部给叶片的公路运输带来了巨大的困难。针对上述运输特点和要求,着重分析前牵引车与叶片连接装置,提出风机叶片举升液压缸与蓄能器、节流阀组成的新型运输的方案,对超大型风机叶片公路运输振动控制进行研究。分析结果表明,新型运输装置有良好的减振效果,提升了风机叶片运输车的通过性和安全性。

  • 标签: 超大型风机叶片 公路运输 振动控制
  • 简介:分析了风力机叶片大挠度挥舞振动特性.基于Hamilton原理,建立了叶片大挠度挥舞振动控制方程,其中非稳态气动力由Greenberg公式得出.使用瑞利一利兹法求解振动特征问题,得到振动的频率和无阻尼模态函数.基于得出的模态函数,使用Galerkin方法将控制偏微分方程离散,得到模态坐标方程.将振动位移分解为静态位移和动态位移,得到了静态位移和动态位移方程,考查了入流速度比对静态位移和气动阻尼的影响,并对大挠度挥舞振动动态响应进行了分析,得到如下结论:大挠度挥舞振动静态位移沿叶片展向随人流速度比的增大而增大,叶尖处位移最大;当人流速度比较小时,振动为小振幅的周期运动,人流速度比较大时,振动为大振幅的拟周期运动.

  • 标签: 风力机叶片 大挠度 挥舞振动
  • 简介:摘要:汽轮机叶片振动特性对汽轮机的安全、稳定运行至关重要。本文首先介绍了汽轮机叶片振动的基本概念和分类,然后分析了叶片振动的影响因素及其产生机理。接着,通过有限元分析方法对叶片振动特性进行了深入研究,并提出了针对性的优化措施。最后,对优化效果进行了评估,证明了优化方法的有效性。本文的研究为汽轮机叶片的设计和制造提供了理论依据和技术支持。

  • 标签: 汽轮机叶片 振动特性 优化研究
  • 简介:在某单级轴流压气机试验台上,进行了旋转失速和喘振状态下叶片振动响应的试验研究,利用电阻应变片、动态压力传感器、滑环式引电器和磁带记录仪等,录取叶片振动应变和动叶出口压力信号,然后回放磁带,做信号处理,在对时域和频域数据分析的基础上,论述了旋转失速和喘振状态下叶片振动响应的特征。

  • 标签: 旋转失速 喘振 叶片振动 试验研究 轴流压气机
  • 简介:建立了叶片-轮盘耦合系统振动固有特性计算分析模型。利用有限元通用程序NASTARN的循环对称分析功能和几何非线性分析功能,对某舰用燃气轮机实际叶片-轮盘结构进行了计算分析。计算中考虑了旋转离心力及材料参数随温度变化对固有特性的影响,计算得到了谐波共振频率与实测结果基本吻合。

  • 标签: 叶片 轮盘 耦合系统 振动特性 燃气轮机 计算分析
  • 简介:摘要风机工作中连续受到空气动力、惯性力等交变载荷的冲击,使得风轮桨叶产生不规则摆动和扭曲变形,异常振动和急剧变形将造成风机灾难性损毁,因此实时检测风机叶片整体运行状况显得尤其重要。

  • 标签: 风机叶片 故障预测 振动方法
  • 简介:轴流式压气机在旋转失速时,对压气机叶片产生振动应力,采用单级流式压气机试验器进行应力测试。在转子叶片上粘贴电阻丝应变计,把试验时所有信号用磁带记录仪记录下来,最后由统计数据得到四条曲线,可以看出在失速状态时明显增大,噪声明显增大,旋转失速对整机振动影响不大,但在高速转速由于失速团的能量增大,整机振动明显增大。

  • 标签: 旋转失速 喘振边界 振动应力 气机叶片 发动机