摘要:风力发 电已成为 一种越来越受到关注的可再生能源 , 随着风力发电机组
规模越来越大 , 其控制要求越来越高 。 大型风力机的变桨距控制技术依赖传统的
电力或液压提供动力 , 不仅需要消耗能量 , 而且可靠性难以保证 。 为解决风力机
变桨距调节的快速响应 , 节约变桨距系统本身的能量消耗 , 利用风力来调节风轮
叶片角度变化 , 在文献调研和理论计算的基础上设计了一种由风力提供能量的自
适应变桨距调节系统 , 实现风力机变桨距调节零能耗的目的 。 自适应变桨距调节
系统包括蓄能器 、 蓄电池 、 齿轮箱以及变桨距 , 通过主轴的风能动力回收的能量
作为驱动来使齿轮箱带动变桨距调整桨叶 。 设计的自适应变桨距系统将适用于大
多数级别功率的风力机 , 设计中以 600KW 变速变桨风力机作为实例 , 证明 设计
过程 具有 可行性和实用性, 自适应变桨距控制系统设计具有新颖性 。
关键词: 关键词: 关键词: 关键词: 风力机; 自适应变桨距;蓄能器 ; 主轴飞环
Wind Wind Wind Wind Turbine Turbine Turbine Turbine
Abstract: Abstract: Abstract: Abstract: Wind power has become a growing concern for renewable energy, along
with the increasing scale of wind turbines, which controls the increasingly demanding.
Large-scale wind turbine pitch control techniques rely on traditional electric or
hydraulic powered, requires not only consume energy, but reliability is not guaranteed.
To solve wind turbine pitch adjustment quick response, saving pitch energy
consumption of the system itself, the use of wind turbine blades to adjust the angle of
the wind change in the literature research and theoretical calculations based on the
design provided by the wind energy, a self-adapt pitch adjustment system, wind
turbine pitch adjustment zero-energy purposes. Adaptive Variable pitch adjustment
system includes an accumulator, battery, gearbox and pitch, through the spindle wind
energy recovered as a driving force to make the gear box driven blade pitch
adjustment. Design of adaptive variable pitch system will apply to most of the wind
turbine power level, the design speed pitch to 600KW wind turbine as an example to
prove the feasibility and practicality of the design process, adaptive pitch control
system design has novelty.
Keywords: Keywords: Keywords: Keywords: Wind turbine; Adaptive Variable pitch; A ccumulator; S pindle fly ring
目录
摘要     i i i i
Abstract Abstract Abstract Abstract     i i i i
目录     i
1 1 1 1 绪论 . . . . 1 1 1 1
1.1 引言  1
1.2 风力机变桨距控制研究的目的和意义  1
1.3 变桨距系统 的结构  2
1.3.1 变桨距与定桨距的比较  2
1.3.2 变桨系统的机械结构  3
1.3.3 变桨距控制的目的  4
1.3.4 变桨系统控制原理及控制过程  4
1.3.5 变桨系统的分类  5
1.3.6 液压变桨距和电动变桨距  5
1.4 变桨距系统的发展过程及现状  6
1.5 变桨距系统的发展趋势  7
1.6 自适应变桨距系统的设计构思及应用可行性分析 . 8
1.6.1 自适应变桨距的设计思路 . 8
1.6.2 自适应变桨距的优越性  8
1.6.3 自适应变桨距的可行性分析  8
1.7 小结  9
2 2 2 2 自适应变桨距系统设计 . . .
2.1 自适应变桨距的设计方案  1 0
2.2 自动调节叶面系统  1 0
2.2.1 可变形叶面系统的介绍 . 1 0
2.2.2 可变形叶面系统的设计原理 . 1 1
2.2.3 可变形叶面系统的叶面材料 . 1 3
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