风电轴承失效模式与故障模式及诊断方法研究进展.docx
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1、风电轴承失效模式与故障模式及诊断方法研究进展轴承是风电机组的关键部件,在恶劣工况下工作容易出现过早失效。首先,以风电机组的主轴、变桨与偏航、齿轮箱、发电机等轴承应用部位作为出发点,对风电轴承的应用形式进行了总结;其次,介绍了风电轴承的主要失效形式(微剥落、微动磨损、白蚀裂纹、电蚀)并对失效原因和解决措施进行了分析;然后,从研究方式的角度,阐述了有限元法与试验法的研究成果;最后,提出风电轴承力学特性的分析以及失效模式的形成机理研究有待进一步深入,后续研究应注重于建立考虑设计及装配参数的耦合动力学模型,并进行更完善的试验设计以深入分析轴承的失效机制。近年来,作为清洁、可再生能源的风能成为实现碳中和
2、目标必不可少的重要力量1。目前风力发电正处于高速发展阶段,其装机总量已占我国新能源装机总量的30.44%(截至2021年),成为继火电和水电之后的第三大发电能源,预计到2030年我国装机容量将达到全球的20%2-3o风力发电机通常坐落于偏僻、交通不便、环境恶劣的远郊地区以及沿海、近海区域,风电机组通常安装在几十米的高空,检修及更换困难且成本高,传动系统失效时停机时间长且维护费用昂贵,将直接导致风电机组发电效率降低及运行维护成本的增加。陆上和海上风电机组的运行维护费用分别占其总收入的10%20%和25%30%4,降低传动系统失效率对于减少运行维护费用及增加收入具有重要意义。传动系统由主轴、变桨、
3、偏航、发电机及齿轮箱等部分组成,大都采用滚动轴承支承,少量采用滑动轴承。轴承在交变载荷、变风速、偏载等恶劣环境下工作导致其工作寿命往往低于20a的设计使用寿命,由轴承引起的传动系统故障占比高达30%5,为尽可能避免轴承过早失效引起停机所造成的经济损失,需理清传动系统轴承的失效原因,提供更好的解决措施以减少运维成本。基于上述原因,本文对轴承应用形式进行归纳,总结传动系统轴承的主要失效形式,从轴承失效原因、解决措施及研究方式着手对国内外的研究成果进行系统评述,提出目前研究中存在的问题并展望进一步的研究方向。1轴承应用形式如图1所示,轴承是风电机组的基础部件,根据不同工况以及应用部位(如主轴、偏航与
4、变桨系统、齿轮箱和发电机)选择不同的轴承类型与组合形式,为传动系统提供支承并减小运行时的摩擦磨损。发电机轴承齿轮箱轴承主轴轴承偏航轴承变桨轴承图1风电机组传动系统轴承示意图Fig.lDiagramofwindturbinedrivesystembearings1.1 主轴轴承主轴起支承轮毂与叶片,传递扭矩至齿轮箱的作用,主轴轴承则承受风力,主轴及齿轮箱的重力产生的载荷以及轴向载荷和倾覆力矩。主轴具有很大的跨度,色产生弯曲变形,要求主轴轴承具有一定的调心能力,常用的结构形式如图2所ZjO调心滚子轴承圆柱滚;轴承双列圆锥滚子轴承图2风电机组主轴轴承结构示意图Fig.2Structurediagra
5、mofwindturbinemainshaftbearings根据风电机组的发电功率、结构、工况等条件,主轴轴承采用不同的配置方式以保证主轴运转的平稳性,目前常用的有单点支承、两点支承及三点支承:1)单点支承多用于直驱、半直驱风电机组,其齿轮箱体与主支架为一体化设计,只使用一套轴承支承主轴,轴承承受全部载荷,通常使用大直径的双列圆锥滚子轴承或三排圆柱滚子轴承。2)两点支承通过独立安装在主机架上的轴承支承主轴,靠近风轮侧的轴承作为自由轴承,靠近齿轮箱侧的轴承作为固定轴承承受轴向载荷,轴承的配置方式见表17,2套轴承同时承受径向载荷,塔架和主支架承受弯矩,主轴仅向齿轮箱传递扭矩。表1两点支承轴承的
6、配置方式Tab.1Configurationoftwopointsupportbearings主轴侧齿轮箱侧调心滚子轴承调心滚子轴承调心滚子轴承快I柱滚子轴承双列网锥滚子轴承圆柱滚子轴承单列圆锥滚子轴承单列圆铢滚子轴承3)三点支承使用一套轴承作为固定端轴承,为保证与输入轴的同轴度,固定端轴承采用调心滚子轴承;齿轮箱侧则安装2套支承轴承作为自由端轴承,通常采用双列圆锥滚子轴承及圆柱滚子轴承,用于承受部分径向载荷和轴向载荷。1.2 偏航、变桨轴承偏航与变桨系统需要根据风速的大小和方向随时调整叶片桨距和迎风角度以获取最佳风量,从而保证风电机组稳定的输出功率。偏航、变桨轴承在工作中受多向载荷、扭矩及倾
7、覆力矩的共同作用,具有频繁变动、摆动速度低、重载等工作特点,滚动体一直处于微动状态,难以在接触区域形成有效的润滑油膜。目前,偏航、变桨轴承多为转盘轴承(图3),具体类型包括单排四点接触球轴承、双排四点接触球轴承、交叉圆柱滚子轴承以及三排圆柱滚子轴承。另外,根据驱动方式的不同,也可分为内齿式、外齿式、内齿式加外齿式3种结构形式。双排四点接触球轴承三排圆柱滚子轴承图3偏航、变桨轴承结构示意图Fig.3 Structurediagramofyawandpitchbearings1.3齿轮箱轴承由于主轴转速较低,需采用齿轮箱将主轴转速(1015rmin)增速至发电所需转速(12001500rmin)。
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