中小型风力发电机自动安全控制系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201110029913.2

申请日:

2011.01.25

公开号:

CN102072084A

公开日:

2011.05.25

当前法律状态:

撤回

有效性:

无权

法律详情:

发明专利申请公布后的视为撤回IPC(主分类):F03D 7/00申请公布日:20110525|||实质审查的生效IPC(主分类):F03D 7/00申请日:20110125|||公开

IPC分类号:

F03D7/00

主分类号:

F03D7/00

申请人:

青岛安华新源风电设备有限公司

发明人:

刘光双; 鲁中间; 周彦高

地址:

266101 山东省青岛市崂山区株洲路69号

优先权:

专利代理机构:

代理人:

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内容摘要

本发明涉及中小型风力发电机自动安全控制系统,包括同步机构1、拉杆2、调整弹簧3、制动器6和制动钢丝绳8,其还包括叶片安装总成4、桨距控制杆5、桨距操纵机构7、测力绞盘9和安全系统控制器10,安全系统控制器10输出指令控制测力绞盘9进行正反转通过制动钢丝绳8、桨距操纵机构7、桨距控制杆5、同步机构1、拉杆2、叶片安装总成4控制桨叶角度按顺时针或逆时针转动。

权利要求书

1: 中小型风力发电机自动安全控制系统, 包括同步机构 (1)、 拉杆 (2)、 调整弹簧 (3)、 制动器 (6) 和制动钢丝绳 (8), 其特征在于 : 其还包括叶片安装总成 (4)、 桨距控制导杆 (5)、 桨距操纵机构 (7)、 测力绞盘 (9) 和安全系统控制器 (10), 安全系统控制器 (10) 输出 指令控制测力绞盘 (9) 进行正反转通过制动钢丝绳 (8)、 桨距操纵机构 (7)、 桨距控制杆 (5)、 同步机构 (1)、 拉杆 (2)、 叶片安装总成 (4) 控制桨叶角度按顺时针或逆时针转动。
2: 根据权利要求 1 所述的中小型风力发电机安全控制系统, 其特征在于 : 叶片安装总 成 (4) 上安装有桨叶, 在制动时, 将桨叶角度控制在负角度。
3: 根据权利要求 2 所述的中小型风力发电机安全控制系统, 其特征在于 : 桨距操纵机 构 (7) 与制动器 (6) 联动, 桨距操纵机构 (7) 将桨叶角度按逆时针旋转至负角度后, 制动器 (6) 执行制动动作, 二者有动作先后顺序。
4: 根据权利要求 2 所述的中小型风力发电机安全控制系统, 其特征在于 : 风力发电机 重新开启时, 安全系统控制器 (10) 发出开机指令, 制动器 (6) 释放, 桨叶的角度再调整弹簧 (3) 的作用下, 通过同步机构 (1)、 拉杆 (2)、 叶片安装总成 (4) 进行复位。
5: 根据权利要求 1 所述的中小型风力发电机安全控制系统, 其特征在于 : 安全系统控 制器 (10) 检测风速及系统运行参数, 来判断是否运行系统工作, 并可以在无人值守的情况 下, 控制风力发电机的开机、 停机。
6: 根据权利要求 2 所述的中小型风力发电机安全控制系统, 其特征在于 : 桨距控制导 杆 (5) 通过具有中空结构的电机轴, 将风轮处桨叶的控制机构与制动系统相联系。

说明书


中小型风力发电机自动安全控制系统

    技术领域 本发明属于风力发电机制造技术领域, 具体涉及一种中小型风力发电机自动安全 控制系统。
     背景技术 现有技术中, 中小型风力发电机的安全控制存在诸多隐患, 主要体现如下方面 : (1) 不能实现大风工况下的可靠停机, 现有制动机构多为安装在风力发电机低速轴上的鼓 式或盘式制动器, 由于制动力矩有限, 不能实现在大风工况下的安全制动, 仅仅可以作为一 种停机维护的锁定装置。(2) 寿命短, 由于制动力矩有限, 大风工况下停机造成制动蹄摩擦 材料磨损严重, 更换频繁。 (3) 可靠性低, 由于不能实现大风工况下的可靠停机, 频频造成风 轮超速, 电机烧毁的现象。 (4) 自动化程度低, 现有制动系统多采用手动, 无法实现风力发电 机的自动开停机控制。
     发明内容
     本发明克服了现有技术的不足, 提出了中小型风力发电机自动安全控制系统, 该 系统提供一种安全可靠、 自动化程度高的可以使风力发电机在风速 10-30m/s 大范围变化 时能够安全可靠运行的系统, 该系统可以实时监控机组运行情况、 自动实现停机保护和开 机运行。
     本发明的技术方案为 : 中小型风力发电机自动安全控制系统, 由三个分系统组成 : 变桨距操纵与制动机构、 制动状态检测执行机构、 自动检测控制系统。
     本发明所述的变桨距操纵与制动机构由安装在风轮前端的同步机构、 贯穿电机轴 的变桨导杆、 机舱里的齿轮机构、 制动连杆、 制动器组成, 机舱里的齿轮机构转动带动变桨 导杆牵引变桨距同步机构将桨叶角度置于负值, 齿轮机构在变桨距操纵机构到位后, 驱动 制动臂转动凸轮启动刹车, 而在变桨操纵的过程中制动刹车不启动。
     本发明所述的制动状态检测与执行机构有电动绞盘、 电动绞盘支架、 滑轮、 滑块、 制动钢丝绳、 制动弹簧、 位置传感器组成, 制动钢丝绳一端与变桨距操纵机构的齿轮臂相 连, 另一端通过滑轮与电动绞车相连, 滑轮两侧的滑块在滑轮移动时压缩制动弹簧, 在制动 起始与制动到位处设置行程开关。
     本发明所述的自动检测控制系统由控制器、 风速仪、 行程开关信号、 发电机电压传 感器、 网电传感器组成。 其特征在于控制器检测环境风速信号、 发电机电压信号、 网电信号、 行程开关信号等, 并根据信号检测情况启动电动绞车执行风力发电机停机和启动动作。
     本发明具有如下有益效果 :
     1、 变桨距操纵机构的设置可以实现在风速过大时可以通过机舱内的齿轮机构将 叶片叶尖角度调整为负值使风轮主动失速而失去加速动力, 并产生促使风轮停止的反向气 动阻力距。
     2、 变桨距操纵机构与制动结构联动设置实现了在风速过高先将风轮失速以解除风轮的动力, 然后进行制动, 减小了制动器摩擦材料的磨损, 提高制动器的寿命。
     3、 制动力检测与执行机构的设置可以控制制动力的大小避免制动过程中制动力 过大造成制动器磨损严重, 电动绞车过载的问题, 提高系统的可靠性。
     4、 自动检测控制系统的设置可以实时检测风力发电机机组的运行状态, 并可以在 风速过高、 设备故障、 电网故障等非正常工况下进行及时的停机保护 ; 在条件情况满足要求 时自动启动风力发电机, 可实现自动控制、 无人值守的功能。
     5、 自动安全控制系统自备电源的设置可以使得系统不依赖外部条件自动控制风 力发电机的启动停机, 提高了机组的可靠性。 附图说明
     以下结合附图和具体实施方式进一步说明本发明。 图 1 为本发明的自动安全控制原理图。 图 2 为本发明的安全制动工作过程中, 桨叶桨距调整时的角度图示。 图 3 为本发明的安全制动工作过程中, 启动时的桨叶角度图示。 图 4 为本发明的安全制动工作过程中, 运行时的桨叶角度图示。图 5 为本发明的安全制动工作过程中, 制动时的角度图示。
     图中, 1. 同步机构 ; 2. 拉杆 ; 3. 调整弹簧 ; 4. 叶片安装总成 ; 5 桨距控制导杆 ; 6. 制动器 ; 7. 桨距操纵机构 ; 8. 制动钢丝绳 ; 9. 测力绞盘 ; 10. 安全系统控制器。 具体实施方式
     如图 1 至图 5 所示, 中小型风力发电机安全控制系统包括同步机构 1、 拉杆 2、 调整 弹簧 3、 叶片安装总成 4、 桨距控制导杆 5、 制动器 6、 桨距操纵机构 7、 制动钢丝绳 8、 测力绞 盘 9、 安全系统控制器 10。
     风力发电机停机程序 : 安全系统控制器 10 检测环境风速及系统运行参数, 在风力 发电机运行环境及系统运行异常时, 发出风力发电机停机指令, 执行安全制动程序, 测力绞 盘 9 的电动机转动, 拉动制动钢丝绳 8 向下运动, 制动钢丝绳 8 牵引桨距操纵机构 7 的齿轮 支臂按顺时针方向转动, 驱动桨距控制导杆 5, 桨距控制导杆 5 与同步机构 1 刚性连接, 同步 机构 1 后移通过拉杆驱动叶片安装总成 4 按逆时针转动, 桨叶角度调整为负值, 风轮失速驱 动力减小至 0, 此时变桨控制导杆 5 运行至制动位置, 制动器 6 启动产生制动力矩, 风力发 电机停机。 风力发电机重新启动运行程序 : 安全系统控制器 10 检测环境风速及系统工况参 数, 符合风力发电机启动条件执行如下开机程序, 安全系统控制器 10 输出开机指令, 测力 绞盘 9 电机反转, 制动钢丝绳 8 松弛, 制动器 6 制动力矩消失, 在调整弹簧 3 复位, 驱动同步 机构 1 反方向运行, 同步机构 1 牵引拉杆 2, 叶片安装总成 4 顺时针转动, 叶尖角度恢复到启 动状态。
     本发明的中小型风力发电机安全控制系统可以实现风力发电机大风保护、 安全停 机、 寿命长、 制动器磨损小的特点, 同时系统自动监控, 自动化程度高, 可实现无人值守。

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资源描述

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1、10申请公布号CN102072084A43申请公布日20110525CN102072084ACN102072084A21申请号201110029913222申请日20110125F03D7/0020060171申请人青岛安华新源风电设备有限公司地址266101山东省青岛市崂山区株洲路69号72发明人刘光双鲁中间周彦高54发明名称中小型风力发电机自动安全控制系统57摘要本发明涉及中小型风力发电机自动安全控制系统,包括同步机构1、拉杆2、调整弹簧3、制动器6和制动钢丝绳8,其还包括叶片安装总成4、桨距控制杆5、桨距操纵机构7、测力绞盘9和安全系统控制器10,安全系统控制器10输出指令控制测力绞盘9。

2、进行正反转通过制动钢丝绳8、桨距操纵机构7、桨距控制杆5、同步机构1、拉杆2、叶片安装总成4控制桨叶角度按顺时针或逆时针转动。51INTCL19中华人民共和国国家知识产权局12发明专利申请权利要求书1页说明书2页附图2页CN102072088A1/1页21中小型风力发电机自动安全控制系统,包括同步机构1、拉杆2、调整弹簧3、制动器6和制动钢丝绳8,其特征在于其还包括叶片安装总成4、桨距控制导杆5、桨距操纵机构7、测力绞盘9和安全系统控制器10,安全系统控制器10输出指令控制测力绞盘9进行正反转通过制动钢丝绳8、桨距操纵机构7、桨距控制杆5、同步机构1、拉杆2、叶片安装总成4控制桨叶角度按顺时针。

3、或逆时针转动。2根据权利要求1所述的中小型风力发电机安全控制系统,其特征在于叶片安装总成4上安装有桨叶,在制动时,将桨叶角度控制在负角度。3根据权利要求2所述的中小型风力发电机安全控制系统,其特征在于桨距操纵机构7与制动器6联动,桨距操纵机构7将桨叶角度按逆时针旋转至负角度后,制动器6执行制动动作,二者有动作先后顺序。4根据权利要求2所述的中小型风力发电机安全控制系统,其特征在于风力发电机重新开启时,安全系统控制器10发出开机指令,制动器6释放,桨叶的角度再调整弹簧3的作用下,通过同步机构1、拉杆2、叶片安装总成4进行复位。5根据权利要求1所述的中小型风力发电机安全控制系统,其特征在于安全系统。

4、控制器10检测风速及系统运行参数,来判断是否运行系统工作,并可以在无人值守的情况下,控制风力发电机的开机、停机。6根据权利要求2所述的中小型风力发电机安全控制系统,其特征在于桨距控制导杆5通过具有中空结构的电机轴,将风轮处桨叶的控制机构与制动系统相联系。权利要求书CN102072084ACN102072088A1/2页3中小型风力发电机自动安全控制系统技术领域0001本发明属于风力发电机制造技术领域,具体涉及一种中小型风力发电机自动安全控制系统。背景技术0002现有技术中,中小型风力发电机的安全控制存在诸多隐患,主要体现如下方面1不能实现大风工况下的可靠停机,现有制动机构多为安装在风力发电机低。

5、速轴上的鼓式或盘式制动器,由于制动力矩有限,不能实现在大风工况下的安全制动,仅仅可以作为一种停机维护的锁定装置。2寿命短,由于制动力矩有限,大风工况下停机造成制动蹄摩擦材料磨损严重,更换频繁。3可靠性低,由于不能实现大风工况下的可靠停机,频频造成风轮超速,电机烧毁的现象。4自动化程度低,现有制动系统多采用手动,无法实现风力发电机的自动开停机控制。发明内容0003本发明克服了现有技术的不足,提出了中小型风力发电机自动安全控制系统,该系统提供一种安全可靠、自动化程度高的可以使风力发电机在风速1030M/S大范围变化时能够安全可靠运行的系统,该系统可以实时监控机组运行情况、自动实现停机保护和开机运行。

6、。0004本发明的技术方案为中小型风力发电机自动安全控制系统,由三个分系统组成变桨距操纵与制动机构、制动状态检测执行机构、自动检测控制系统。0005本发明所述的变桨距操纵与制动机构由安装在风轮前端的同步机构、贯穿电机轴的变桨导杆、机舱里的齿轮机构、制动连杆、制动器组成,机舱里的齿轮机构转动带动变桨导杆牵引变桨距同步机构将桨叶角度置于负值,齿轮机构在变桨距操纵机构到位后,驱动制动臂转动凸轮启动刹车,而在变桨操纵的过程中制动刹车不启动。0006本发明所述的制动状态检测与执行机构有电动绞盘、电动绞盘支架、滑轮、滑块、制动钢丝绳、制动弹簧、位置传感器组成,制动钢丝绳一端与变桨距操纵机构的齿轮臂相连,另。

7、一端通过滑轮与电动绞车相连,滑轮两侧的滑块在滑轮移动时压缩制动弹簧,在制动起始与制动到位处设置行程开关。0007本发明所述的自动检测控制系统由控制器、风速仪、行程开关信号、发电机电压传感器、网电传感器组成。其特征在于控制器检测环境风速信号、发电机电压信号、网电信号、行程开关信号等,并根据信号检测情况启动电动绞车执行风力发电机停机和启动动作。0008本发明具有如下有益效果00091、变桨距操纵机构的设置可以实现在风速过大时可以通过机舱内的齿轮机构将叶片叶尖角度调整为负值使风轮主动失速而失去加速动力,并产生促使风轮停止的反向气动阻力距。00102、变桨距操纵机构与制动结构联动设置实现了在风速过高先。

8、将风轮失速以解除说明书CN102072084ACN102072088A2/2页4风轮的动力,然后进行制动,减小了制动器摩擦材料的磨损,提高制动器的寿命。00113、制动力检测与执行机构的设置可以控制制动力的大小避免制动过程中制动力过大造成制动器磨损严重,电动绞车过载的问题,提高系统的可靠性。00124、自动检测控制系统的设置可以实时检测风力发电机机组的运行状态,并可以在风速过高、设备故障、电网故障等非正常工况下进行及时的停机保护;在条件情况满足要求时自动启动风力发电机,可实现自动控制、无人值守的功能。00135、自动安全控制系统自备电源的设置可以使得系统不依赖外部条件自动控制风力发电机的启动停。

9、机,提高了机组的可靠性。附图说明0014以下结合附图和具体实施方式进一步说明本发明。0015图1为本发明的自动安全控制原理图。0016图2为本发明的安全制动工作过程中,桨叶桨距调整时的角度图示。0017图3为本发明的安全制动工作过程中,启动时的桨叶角度图示。0018图4为本发明的安全制动工作过程中,运行时的桨叶角度图示。0019图5为本发明的安全制动工作过程中,制动时的角度图示。0020图中,1同步机构;2拉杆;3调整弹簧;4叶片安装总成;5桨距控制导杆;6制动器;7桨距操纵机构;8制动钢丝绳;9测力绞盘;10安全系统控制器。具体实施方式0021如图1至图5所示,中小型风力发电机安全控制系统包。

10、括同步机构1、拉杆2、调整弹簧3、叶片安装总成4、桨距控制导杆5、制动器6、桨距操纵机构7、制动钢丝绳8、测力绞盘9、安全系统控制器10。0022风力发电机停机程序安全系统控制器10检测环境风速及系统运行参数,在风力发电机运行环境及系统运行异常时,发出风力发电机停机指令,执行安全制动程序,测力绞盘9的电动机转动,拉动制动钢丝绳8向下运动,制动钢丝绳8牵引桨距操纵机构7的齿轮支臂按顺时针方向转动,驱动桨距控制导杆5,桨距控制导杆5与同步机构1刚性连接,同步机构1后移通过拉杆驱动叶片安装总成4按逆时针转动,桨叶角度调整为负值,风轮失速驱动力减小至0,此时变桨控制导杆5运行至制动位置,制动器6启动产。

11、生制动力矩,风力发电机停机。风力发电机重新启动运行程序安全系统控制器10检测环境风速及系统工况参数,符合风力发电机启动条件执行如下开机程序,安全系统控制器10输出开机指令,测力绞盘9电机反转,制动钢丝绳8松弛,制动器6制动力矩消失,在调整弹簧3复位,驱动同步机构1反方向运行,同步机构1牵引拉杆2,叶片安装总成4顺时针转动,叶尖角度恢复到启动状态。0023本发明的中小型风力发电机安全控制系统可以实现风力发电机大风保护、安全停机、寿命长、制动器磨损小的特点,同时系统自动监控,自动化程度高,可实现无人值守。说明书CN102072084ACN102072088A1/2页5图1说明书附图CN102072084ACN102072088A2/2页6图2图3图4图5说明书附图CN102072084A。

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