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風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)與制造_課程設(shè)計(jì)(更新版)

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【正文】 )報(bào)告 ( 2020 2020年度第 2 學(xué)期 ) 名 稱: 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)與制造 題 目: 風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)與制造 院 系: 可再生能源學(xué)院 班 級(jí): 風(fēng)能 0903 學(xué) 號(hào): 1091540307 學(xué)生姓名: 陳碩 指導(dǎo)教師: 田德 、 王永 設(shè)計(jì)周數(shù): 2 周 成 績(jī): 日期: 2020 年 6 月 一. 設(shè)計(jì)任務(wù)要求 1. 設(shè)計(jì)內(nèi)容 風(fēng)電機(jī)組總體技術(shù)設(shè)計(jì) 2. 目的與任務(wù) . 主要目的 以大型水平軸風(fēng)力機(jī)為研究對(duì)象,掌握系統(tǒng)的總體設(shè)計(jì)方法;熟悉相關(guān)的工程設(shè)計(jì)軟件;掌握科研報(bào)告的撰寫方法。 攻角升力系數(shù)阻力系數(shù)扭矩系數(shù)攻角升力系數(shù)阻力系數(shù)扭矩系數(shù)180 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 8 0 0 7 0 0 6 0 0 5 0 0 4 0 0 3 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 12 0 0 14 0 0 16 0 0 20 1 0 0 25 0 0 30 0 0 40 0 0 45 0 0 50 0 0 0 0 019 0 0 攻角 升力系數(shù) 阻力系數(shù) 扭矩系數(shù) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0180 0 表 1 63418 翼型的升力系數(shù)、阻力系數(shù)數(shù)據(jù) 2. 確定整機(jī)設(shè)計(jì)的技術(shù)參數(shù) . 額定功率 Pr: 3MW . 設(shè)計(jì)壽命: 20 年 . 葉片數(shù) B: 3 一般來說,要得到很大的輸出扭矩就需要較大的葉片實(shí)度,現(xiàn)代風(fēng)力發(fā)電機(jī)組實(shí)度較小,一般只需要 1—3 個(gè)葉片。大型機(jī)組塔架高度 H 可按下式初步確定: H = ( —) D 式中, D—風(fēng)輪 直徑 另外,塔架高度選擇與地形與地貌有關(guān),考慮地貌因數(shù)的塔架最低設(shè)計(jì)高度一般可按下式估算: H = h+C+R 式中, h – 機(jī)組附近障礙物的高度 C – 障礙物最高點(diǎn)到風(fēng)輪掃掠面最低點(diǎn)的距離(最小去 —) 綜合以上因素,取塔架高度 H = 80m . 輪轂高度 zhub = zt + zj = 90m 式中, zj – 塔架高度 zt – 塔頂平面到風(fēng)輪掃掠面中心的高度 25m 直徑以上的風(fēng)輪,其輪轂中心高與風(fēng)輪直徑的比基本為 1:1。 . 偏航 執(zhí)行機(jī)構(gòu) 偏航形式選擇:采用變槳電機(jī)機(jī)械變槳,并采用外齒偏航軸 承形式 偏航驅(qū)動(dòng)裝置設(shè)計(jì):包括驅(qū)動(dòng)電機(jī)、減速器、傳動(dòng)齒輪、齒輪間隙調(diào)整機(jī)構(gòu) ? 驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率:一般由 最大偏航扭矩確定 , 本設(shè)計(jì) 采用四臺(tái) 3kW 偏航電機(jī) ? 驅(qū)動(dòng)裝置減速器結(jié)構(gòu)形式:采用行星減速器 ? 傳動(dòng)齒輪結(jié)構(gòu)形式:采用漸開線圓柱齒輪 偏航技術(shù)要求:要求有解纜保護(hù)裝置;大型風(fēng)力發(fā)電機(jī)組偏航轉(zhuǎn)速不可過高,對(duì)于此機(jī)組,設(shè)計(jì)偏航轉(zhuǎn)速為 ω = 176。時(shí), 陀螺力矩 Mk 最大 用 matlab 計(jì)算得出: Mk =16164N 下面只討論與塔架結(jié)構(gòu)強(qiáng)度計(jì)算有關(guān)的兩種載荷,即由風(fēng)輪作用的最大氣動(dòng)推力以及塔架本身所承受最大風(fēng)壓產(chǎn)生的載荷。 lambda=。 theta=I*180/pi9。 y=C*cd。 Mk=J*epsilon r1=[0,r]。 M=pi**omega**trapz(r,y5) Fas1=pi*D^2/4***60^2*3 Fas2=*1390***pi*D^2/4**3 Fas3=***60^2**pi*D^2/4*3 Fas4=300*pi*D^2/4
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