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小型风力涡轮机动力传输框架结构

项目分类:3D模型 发布时间:2021-09-02 ID:259812
  • 小型风力涡轮机动力传输框架结构

这套结构主要面向分布式小型离网风电场景,适配户用供电、野外监测站点供电、偏远区域小型设备供电的实际需求,核心作用是为风力涡轮的叶轮、传动部件、动力输出轴提供稳定的安装基准,同时承担风载荷下的结构受力传递,保障叶轮在不同风速工况下的转动稳定性。从结构设计逻辑来看,框架采用分体式装配思路,底部设置平直安装基面,可直接固定在塔筒顶端的安装平台上,安装基面预留的螺栓孔位适配常规小型风电塔筒的连接标准,安装边界可兼容直径120mm至180mm的塔筒顶端法兰,整体装配完成后轴向总长度控制在260mm左右,叶轮端最大外径为180mm,不会占用过多塔顶空间,也能避免与塔筒周边的避雷、走线部件产生干涉。叶轮侧采用多叶片径向布置结构,叶片与轮毂采用一体化嵌合安装方式,每个叶片的型线针对低风速区间做了优化,可在每秒3米的启动风速下带动转轴转动,轮毂后端直接连接链传动机构,通过链条将叶轮的扭矩传递至侧边的输出轴,这种传动布局可灵活匹配不同规格的小型发电机,无需额外改动框架主体结构,只需调整链轮的齿数比即可适配不同转速要求的发电单元。支撑转轴的轴承座直接集成在框架的绿色支撑构件上,省去了额外的轴承座安装连接件,既压缩了整体轴向尺寸,也能提升转轴的同轴度精度,减少传动过程中的径向跳动。框架的黑色立式挡板设置在叶轮与传动机构之间,一方面可阻挡雨水、沙尘直接侵入链传动区域,减缓链条与链轮的磨损速度,另一方面也能作为传动部件的防护结构,避免运维过程中肢体接触转动部件引发安全风险。整套结构的受力路径经过优化,叶轮承受的风载荷会通过轮毂传递到主转轴,再经集成轴承座分散到底部框架,最终传递到塔筒结构,不会让传动链条承受额外的径向载荷,可大幅延长传动部件的更换周期。在实际选型适配时,可根据使用区域的常年平均风速调整叶片的安装角度,框架上预留的链轮张紧调节槽,可在链条出现磨损拉长时快速调整张紧度,无需拆解整个框架结构,降低野外运维的操作难度。

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