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              發布時間:2021-08-13 12:59  

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              什么是風力發電

              把風的動能轉變成機械動能,再把機械能轉化為電力動能,這就是風力發電。風力發電的原理,是利用風力帶動風車葉片旋轉,再透過增速機將旋轉的速度提升,來促使發電機發電。結構參數主要包括:葉片型線、葉根型線、葉片空間幾何尺寸、拉筋、圍帶形式。依據目前的風車技術,大約是每秒三米的微風速度(微風的程度),便可以開始發電。 風力發電正在世界上形成一股熱潮,因為風力發電不需要使用燃料,也不會產生輻射或空氣污染。


              在風力發電機運行過程中,其相關振動信號能夠有效反映設備部件運行狀況, 并承載著設備故障信息。為此,利用相應技術對風機振動信號進行有效檢測和分析, 將其數據作為設備健康狀況的判斷依據,就能實現風機葉片故障的有效預測。連接條件主要包括:葉根與葉輪連接條件、拉筋與葉片的連接方式、圍帶與葉片的連接方式。風機葉片工作中的振動頻率一般在0.2Hz 以上,對比位移、速度和加速度,其中加速度信號幅值較大,表明可以充分利用加速度信號作為測量和處理對象。

              利用加速度傳感器對風機葉片加速度值進行測量,可有效掌握風機葉片的振動程度。其原理如下:首先,對加速度進行積分處理,獲得速度信號v,從而掌握風機葉片振動頻率;其次,對速度信號進行再積分,掌握風機葉片的振動位移s, 進而對風機葉片振動幅度進行有效掌握;獲取三軸的加速度情況,并對振動位移分量進行合成以獲取加速度矢量,通過已有信息得出葉片振動大小和方向,進而判斷風機是否存在故障。對運行的葉片進行振動特性校核,其固有頗率及振型可通過實測確定。





              旋轉葉片的振動監測是壓氣機、煙氣機等旋轉機械健康監測的重要環節。因為能夠測量整級葉片的振動,而且易于安裝和拆卸傳感器,葉尖定時測振技術已被廣泛運用于旋轉葉片振動測量監測。

              為了能夠準確獲取葉片到達時間,提高葉片振動監測的準確性,研究了葉尖定時監測分析系統采樣率設置對葉片到達時間獲取的影響,同時考慮到系統運行速度,給出了系統采樣率的設置方法。



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