一种电机散热结构
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117674490A

    公开(公告)日:2024-03-08

    申请号:CN202211019189.X

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明属于电机冷却技术领域,具体是涉及到一种电机散热结构,包括冷却通道一和冷却通道二,冷却通道一开设在机壳上,冷却通道二开设在机壳两端的端盖上并与冷却通道一连通;还包括固定设置在转子铁芯两端的扰流片和设置在机壳两端端盖上的导热件,所述导热件与端盖内侧面相贴,所述扰流片的端部朝向导热件设置;绕组产生的部分热量随定子铁芯产生的热量直由经过冷却通道一的冷却介质带走,绕组及端部产生的其余部分热量尤其是绕组端部热量及转子铁芯产生的热量,在扰流片的搅流作用下向导热件高效传递,导热件吸收的热量与轴承产生的热量传递至端盖上,由经过冷却通道二的冷却介质带走,实现对绕组端部、轴承的强化散热。

    一种运行风电机组传动链扫频方法及系统

    公开(公告)号:CN115263678A

    公开(公告)日:2022-11-01

    申请号:CN202210761330.7

    申请日:2022-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种运行风电机组的传动链扫频方法及系统,所述方法包括步骤:S1、选择运行风电机组传动链的振动测点;S2、在风电机组运行过程中,获取各测点的振动数据;S3、对各测点的振动数据进行分析处理,得到处理结果,将所述处理结果与预设阈值进行比较,当所述处理结果不在预设阈值内,则判断传动链有异常振动。本发明具有操作简便、保障机组安全运行、为预测性维护提供数据支撑等优点。

    一种风电机组动态工况下高速轴对中实现方法

    公开(公告)号:CN112945550A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN201911267470.3

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 一种风电机组动态工况下高速轴对中实现方法,包括步骤:确定齿轮箱壳体上的等效测量点,等效测量点在载荷作用下的位移能够部分等效为齿轮箱壳体上高速轴中心的位移;在齿轮箱壳体上的等效测量点布置激光发射器,并在发电机壳体上对应布置激光传感器,测量风电机组运行时激光发射器与激光传感器的相对位移;采集足量的高速轴动态不对中数据,经过数据关系训练模型获得风速、功率、扭矩与高速轴动态不对中数据之间的关系,结合风场足量的实际运行数据,获得该风场最适合的不对中位移补偿值;将最适合的不对中位移补偿值在静态对中时进行补偿。本发明具有操作方便,有利于实现高速轴不对中量的测量以及动态运行下齿轮箱与发电机的良好对中等优点。

    风力发电机组极端工况下的主动降载控制方法及装置

    公开(公告)号:CN109578203B

    公开(公告)日:2021-03-02

    申请号:CN201710894581.1

    申请日:2017-09-28

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组极端工况下的主动降载控制方法,包括:S01、根据运行工况判断是否需要进入主动降载控制;S02、主动降载控制:向下调整桨距控制的转速参考点;通过在转矩控制的输出转矩环上增加一个开环转矩补偿分量,用于补偿转速下降所影响的发电量。本发明还公开了一种控制装置,包括:主动降载控制判断模块,用于根据运行工况判断是否需要进入主动降载控制;转速参考点调度模块,用于向下调整桨距控制的转速参考点;和转矩给定调度模块,用于通过在转矩控制的输出转矩环上增加一个开环转矩补偿分量,用于补偿转速下降所影响的发电量。本发明的控制方法及装置均具有保障机组可靠运行、提高机组使用寿命等优点。

    一种风力发电机组螺栓松动监测装置及方法

    公开(公告)号:CN110388951A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201810359925.3

    申请日:2018-04-20

    Abstract: 本发明公开了一种风力发电机组螺栓松动监测装置,包括一组以上的检测组件,各检测组件均包括安装于风力发电机组叶根螺栓或塔筒螺栓上并随螺栓同步转动的激光发射组件、激光接收组件和多个激光反射组件;激光发射组件沿预定方向发出激光,经多个激光反射组件依次反射后形成检测光路,激光接收组件以是否接收到激光来判断检测光路上的螺栓是否松脱转动。本发明还公开了一种监测方法,包括以下步骤:S01、激光发射组件发出激光,依次经各激光反射组件进行反射并形成检测光路;S02、当激光接收组件接收到激光,则判断检测光路上的螺栓未松动;否则判断螺栓松动。本发明的风力发电机组螺栓松动监测装置及方法均具有检测及时、精准可靠等优点。

    一种风电机组动态工况下高速轴对中实现方法

    公开(公告)号:CN112945550B

    公开(公告)日:2022-06-07

    申请号:CN201911267470.3

    申请日:2019-12-11

    Abstract: 一种风电机组动态工况下高速轴对中实现方法,包括步骤:确定齿轮箱壳体上的等效测量点,等效测量点在载荷作用下的位移能够部分等效为齿轮箱壳体上高速轴中心的位移;在齿轮箱壳体上的等效测量点布置激光发射器,并在发电机壳体上对应布置激光传感器,测量风电机组运行时激光发射器与激光传感器的相对位移;采集足量的高速轴动态不对中数据,经过数据关系训练模型获得风速、功率、扭矩与高速轴动态不对中数据之间的关系,结合风场足量的实际运行数据,获得该风场最适合的不对中位移补偿值;将最适合的不对中位移补偿值在静态对中时进行补偿。本发明具有操作方便,有利于实现高速轴不对中量的测量以及动态运行下齿轮箱与发电机的良好对中等优点。

    风电联轴器优化设计方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113221266A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110460239.7

    申请日:2021-04-27

    Abstract: 风电联轴器优化设计方法,其特征在于:利用风机多体动力学建模理论和机械部件的模态分析理论,实现联轴器动力学模型构建,并搭建风电机组传动系统动力学模型,通过分析和/或调整联轴器的性能参数来规避或消除风电机组传动系统的共振频率。本发明通过动力学模型的计算修正对联轴器性能参数进行反复设计优化,规避联轴器出现局部共振、扭振、打滑等共振风险,优化后的联轴器既满足强度、疲劳等要求,又具有良好的动力学性能,在运行过程中能保证平顺和稳定,不会发生共振现象,有利于风电机组齿轮箱、联轴器、发电机之类高速运行零部件的长期运行和稳定性。

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