基于SW风电齿轮箱结构设计.rar

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  • 基于SW风电齿轮箱结构设计
    • 风电齿轮箱4.27
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        • 行星架-A1.dwg--点击预览
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        • 输入轴-A3.dwg--点击预览
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        • 透盖A3.dwg--点击预览
        • 风电齿轮箱总装图A0.dwg--点击预览
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编号:132417    类型:共享资源    大小:10.90MB    格式:RAR    上传时间:2022-11-23
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基于 sw 齿轮箱 结构设计
资源描述:
(理科类)院(部):机电工程学院 专业:机械设计制造及其自动化论文(设计)题目学生姓名 班级 学号指导教师 职称 学位一、研究目的(选题的意义和预期应用价值)风能是一种开发成本较低、清洁、安全、可再生的能源。因此,风能的开发利用越来越受到重视。根据贝兹理论,风力机从风中吸收的能量不到空气动能的 59.3%,同时由于受到机械结构等限制,实际值更小。因此,如何提高风能转化率,获取更多风能,实现风能规模化利用,一直为学者及业界所关注。近年来,大型风电机组通过采用变速变桨距控制及最大功率跟踪 MPPT 等技术,旨在提高响应速度,获得最大能量(低风速是捕获最大功率,高风速时捕获额定功率) 。但是,由于一些不确定因素的存在,风能转换系统表现出强非线性特征,风力机产生的能量随着风速和风向的连续波动是快速变化的。传统线性定常控制器因存在较大超调和损失,系统稳定性差,不适合用来控制大型变速变桨距风电机组。根据风速大小,风力发电系统由 4 个动态过程构成,即启动、变速运行、变桨距运行和刹车。其中,启动、刹车过程使系统能在最短时间内有较快的响应速度;变速运行调节风能,减少或消除风能产生过程中的急剧波动,捕获最大能量,减弱暂态负荷的影响;变桨距控制通过调节桨距角维持风电机组输出额定功率不变。风车按照风轮轴的不同,可以分为水平轴风车和垂直轴风车。能量驱动链(即风轮、主轴、变速箱、发电机)呈水平方向的,称为水平轴风车(水平轴风力发电机,图 1-1 能量驱动链呈垂直方向的,称为垂直轴风车(垂直轴风力发电机,图 2) 。 图 1-1 水平轴风车 图 1-2 垂直轴风车我国已成为继欧洲、美国和印度之后风力发电应用的主要市场之一,风能资源丰富,可开发量为 1400GW。其中,陆上开发量为 600GW;海上开发量为 800GW。我国在 20 世纪 50 年代末,使用各种木结构的布篷式风车。20 世纪 70 年代中期以后,风能开发利用列入“六五”国家计划。20世纪 70 年代末到 80 年代初,自主研制、批量生产了 10kW 以下的小型风力发电机,解决了居住分散的农牧民和岛屿居民的生产、生活用电,风力发电停留在蒙古包单家独户使用或实验室研究阶段。1983 年,山东引进 3 台丹麦 Vestas 55kW 风力发电机,开始了并网发电技术的试验和示范;1986 年 5 月,山东荣成建成我国第一个并网风电场,其
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