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大型减速器械转动设备的解析和探讨

2020-12-14    来源:    作者:  浏览次数:366
变矩器本身也存在效率低的问题,高效率90%以下。在许多应用中,为了克服液力变矩器锁止、安装超越离合器等效率低下的缺点,需要对液力变矩器的结构进行优化。液力变矩器在新能源领域的应用方向是将液力变矩器应用于特殊场合,实现其他设备无法实现或其他设备需要花费大量资金才能实现的功能,并且存在一定的缺陷。因此,针对这种定位,有必要实现结构简单、可靠性高的特殊应用,如风力发电系统中的液力机械传动装置。
风力发电的定义(1)定义1:将风能中的动能转化为电能的工程技术。
(2) 定义2:风力发电是用来驱动发电机将风能转化为电能。
风能是一种随机变化的能量,其风速和风向都是随机的。因此,很难将风能转化为常规电能。
由于风力发电机组的变速运行,其发电频率不是固定的、随机变化的,这种电能频率的变化必须转换成恒频。为了达到定频,通常有两种方式:一种是机械方式,即恒速、恒频,调节叶轮转速,保证叶轮转速恒定;另一种是变速恒频,即叶轮可以变速运行,频率可通过电转换固定。
变速恒频风力发电装置的优缺点是具有良好的叶尖速比保持基本恒定,能够捕捉风能,调节电网功率因数,提高电力系统的动静态性能和稳定性。

但是变速恒频系统使得风力/电力转换装置的电气部分更加复杂和昂贵,特别是对于大功率系统。在变速恒频系统中,多个电控系统和变频器的输出特性差,风电质量差;在风电设备大型化的趋势下,功率转换系统越来越复杂,可靠性也存在一些问题。行星传动机构各部件功率之间的关系行星传动机构是一个不产生能量、不作外力作用的传动部件。当忽略齿轮啮合和轴承转动等摩擦损失时,输入能量等于输出能量。

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