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1.5MW风电齿轮箱三维建模(输出端)文献综述

 2020-06-14 16:24:08  

文 献 综 述

1课题背景及意义

当今,传统能源枯竭,可支撑时日屈指可数,而环境污染之严重,空气浑浊不堪,人类生存环境岌岌可危,故开发新新替代能源迫在眉睫,而当下科技力量可行之下仅可开发新新替代能源不及1/3,对于其替代能源#8212;#8212;风能,作为地球上10倍于水能的新能源,它具有总量可观,绿色可持续,转换效率高等特点,且在各种可再生能源中,利用风能发电的生产成本最低[1], 在其未来替代能源之中举足轻重。

如今,风能占据能源市场份额约3.86%[2],至2016年底,全球风电累计装机达到486.7吉瓦,排在前3名的国家为:中国(168.69GW,34.7%)、美国(82.18GW,16.9%)、德国(50.0GW,10.3%)[3],中国虽然早已成为世界装机容量最多的国家,但也是风机故障较多的国家。双馈风力发电机组作为早期大量投入建设的机组,其所占市场份额已超过一半[4]。由于中国可利用风能区域主要集中在西藏,甘肃,内蒙,三北地区以及沿海一带,运行环境恶劣,加之国内尖端风电技术开发不足,使得早期大量风电机组无法达到国际标准,发生故障率达到一半以上。在双馈风力发电机组中,作为风电机组最重要的增速机构#8212;#8212;行星轮齿轮箱,是其最易发生故障的部件,故对于其投入研发改善传统齿轮箱设计尤为重要。

1.1国内现状

风能于1973年石油危机后开始大规模开发,世界风电在20世纪90年代开始成熟,并于21世纪进入快速发展阶段。风力发电是可再生能源技术中发展最快、技术最成熟、最具大规模开发和商业化前景的产业[5]。我国可开发的陆地和海洋风能资源大约分别为 253 GW 和 750 GW,年平均风速达 6 m/s 以上的内陆地区约占全国总面积的 1%,仅次于美国和俄罗斯,居世界第三位[6],在过去10年中,中国在政府大力支持下风电平均年增长高达 28.6%[7],并于2008年进入最快增长期,虽在经济危机影响下到2012年发展有所放缓,但在制造行业中风电累计装机的年增长率依然处于领先地位[6]。发展至今,市场主流机组多为早期研发的1.5MW及2MW带齿轮箱机组向更大的低风速切入机组过度。

根据中国能源网统计,至2016年底,全球风电累计装机达到486.7吉瓦,中国装机容量为168.69GW,占34.7%、而美国仅仅82.18GW,占16.9%,虽然中国风电总装机是美国的2倍,但是2016年中国风电发电量为2410亿千瓦而美国2016年风电发电量为2240亿千瓦时(美国能源信息署数据),其总发电量却并没有差多少[3]。我国风电迅猛发展,但相应输送、消纳配套产业发展滞后,导致一些电网出现新建风电机组直接停机,特别是新疆一带尤为严重。另外我国在大型风机关键零部件方面研究创新还较落后,未来中国风电达到世界先进水平还有很长路要走。

1.2国外现状

风电行业经过多年发展,目前国际上掌握先进风电技术的国家几乎集中在北欧,如丹麦 、德国、美国等 。著名的公司有 V estas(丹麦 )、GE W ind(美 国)、G am esa(西班牙)、Enercon (德国)、Suzlon(印度)等。目前国际上大型风电机组多采用直驱技术,以满足风力资源丰富的区域,并向深海更大型的风电机组研究方向发展,而在中小型机组中,由于齿轮箱驱动型有一定的成本优势,仍是国际上采用的主流结构型式[2]

1.3风电趋势

世界风电经过几十年的发展,如今风力发电已经成为目前新能源市场最大的替代能源。文献[4]对于风电行业,未来呈现出以下趋势:

1机组单机容量持续增大。目前市场主流机组容量开始由1.5MW向2MW过度,正向更大的机组研发挺进,由于陆上风电接近饱和,大量向海上风电发展,国内已经投入运行的已有6MW机组,开始向10MW试产,而国外已经开始向更大的装机容量研发。

2结构设计向紧凑、柔性、轻盈化发展。由于现代复合材料的开发利用,大量风机叶片开始向更长更轻盈发展,兆瓦级机组基本叶片超过百多米。

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