Please wait a minute...
浙江大学学报(工学版)  2023, Vol. 57 Issue (6): 1165-1174    DOI: 10.3785/j.issn.1008-973X.2023.06.012
机械工程     
风电机组传动链动力响应特性与支撑系统影响
白聪儿1,2(),孙哲杰1,2,秦美娟1,2,王潇1,2,刘勇1,2
1. 浙江运达风电股份有限公司,浙江 杭州 310012
2. 浙江省风力发电技术重点实验室,浙江 杭州 310012
Dynamic response characteristics of wind turbine drivetrain and influence of support system
Cong-er BAI1,2(),Zhe-jie SUN1,2,Mei-juan QIN1,2,Xiao WANG1,2,Yong LIU1,2
1. Zhejiang Windey Co., Ltd., Hangzhou 310012, China
2. Key Laboratory of Wind Power Technology of Zhejiang Province, Hangzhou 310012, China
 全文: PDF(2793 KB)   HTML
摘要:

针对风力发电机组传动链动力学响应问题,以某兆瓦级风电机组为研究对象,建立传动链刚柔耦合的多体动力学仿真模型.分别分析机架柔性、齿轮箱弹性支撑刚度、发电机弹性支撑刚度对传动链动力响应特性(包括传动链模态、谐振与不同风况条件下的振动响应)的影响规律;通过实验室内振动测试,分别从时域和频域上验证模型的有效性. 结果表明:支撑系统对振动能量主要分布在发电机壳体、齿轮箱箱体的模态影响最大,合理进行支撑系统刚度设计能够有效降低传动链共振风险. 时域分析结果表明,谐振引起的零部件振动速度偏差最大达到120%;增大齿轮箱弹性支撑刚度并降低发电机弹性支撑刚度,有助于降低传动链振动水平.

关键词: 风电机组传动链支撑系统动力响应特性动力学仿真    
Abstract:

To investigate the dynamic response of wind turbine drivetrain, a multi-body dynamic simulation model with rigid-flexible coupling drivetrain was established for a certain MW class wind turbine, which was taken as the research object. The influence of frame flexibility, isolator stiffness of gearbox and generator on the dynamic response characteristics of drivetrain, including the modal of drivetrain, the resonance and the dynamic response under different wind conditions, was analyzed respectively. The validity of the model was verified through in-plant vibration test in time domain and frequency domain. Results show that the modals where the vibration energy is mainly distributed in the generator shell and the gearbox housing are affected mostly by the support system. Reasonable stiffness design of the support system can effectively reduce the resonance risk of the drivetrain. The time domain analysis results show that the vibration velocity deviation of components caused by resonance can reach up to 120%. Increasing the isolator stiffness of gearbox and decreasing the isolator stiffness of generator are conducive for reducing the vibration level of drivetrain.

Key words: wind turbine    drivetrain    support system    dynamic response characteristic    dynamic simulation
收稿日期: 2022-05-27 出版日期: 2023-06-30
CLC:  TK 83  
基金资助: 浙江省重点研发计划资助项目(2021C01150)
作者简介: 白聪儿(1992—),女,高级工程师,博士,从事风电机组动力学特性研究. orcid.org/0000-0002-9677-3491.E-mail: baice@chinawindey.com
服务  
把本文推荐给朋友
加入引用管理器
E-mail Alert
作者相关文章  
白聪儿
孙哲杰
秦美娟
王潇
刘勇

引用本文:

白聪儿,孙哲杰,秦美娟,王潇,刘勇. 风电机组传动链动力响应特性与支撑系统影响[J]. 浙江大学学报(工学版), 2023, 57(6): 1165-1174.

Cong-er BAI,Zhe-jie SUN,Mei-juan QIN,Xiao WANG,Yong LIU. Dynamic response characteristics of wind turbine drivetrain and influence of support system. Journal of ZheJiang University (Engineering Science), 2023, 57(6): 1165-1174.

链接本文:

https://www.zjujournals.com/eng/CN/10.3785/j.issn.1008-973X.2023.06.012        https://www.zjujournals.com/eng/CN/Y2023/V57/I6/1165

图 1  风电机组传动链刚柔耦合多体模型
参数 数值
kg-x/(kN·mm?1) 7
kg-ykg-z/(kN·mm?1) 350
Dg 0.10
ke-xke-y /(kN·mm?1) 18
ke-z/(kN·mm?1) 15
De 0.01
nin/(r·min?1) 1 100
nout/(r·min?1) 1 750
Vr/(m·s?1) 8.8
表 1  风电机组传动链的关键参数
N fN/Hz 主要模态振型 N fN/Hz 主要模态振型
1 1.24 系统扭转 17 285.67 齿轮箱低速级+中间级扭转
2 1.78 系统扭转 18 303.53 联轴器扭转
3 9.19 发电机壳体+转子平动 19 315.78 齿轮箱箱体+低速级6自由度耦合
4 10.05 发电机壳体+转子平动 20 400.99 主轴扭转
5 12.97 发电机壳体+转子平动 21 419.92 齿轮箱中间级6自由度
6 19.24 发电机壳体+转子转动 22 462.19 齿轮箱高速级+联轴器扭转
7 24.74 发电机壳体+转子转动 23 482.57 齿轮箱箱体转动
8 25.02 发电机壳体+转子转动 24 484.37 齿轮箱中间级转动
9 26.26 系统扭转 25 496.00 低速级平动
10 43.07 齿轮箱箱体6自由度 26 517.19 发电机转子平动
11 146.56 高速级平动 27 808.30 齿轮箱中间级转动
12 167.83 齿轮箱箱体+低速级扭转 28 1070.25 齿轮箱低速级转动
13 197.44 齿轮箱箱体转动 29 1169.80 主轴+齿轮箱低速级耦合
14 200.04 齿轮箱低速级平动 30 1451.39 齿轮箱高速级6自由度
15 206.06 齿轮箱中间级平动 31 1648.17 齿轮箱高速级6自由度
16 250.20 齿轮箱箱体+中间级6自由度耦合 32 2219.61 齿轮箱中间级转动
表 2  风电机组传动链的固有频率和主要模态振型
图 2  风电机组传动链的典型模态振型
图 3  风电机组传动链的坎贝尔图
点编号 f/Hz 激励源
1 19.24 高速轴转频基频
2 24.74 高速轴转频基频
3 25.02 高速轴转频基频
4 26.26 高速轴转频基频
5 43.07 高速轴转频2倍频
6 43.07 低速级齿轮啮频3倍频
7 167.83 中间级齿轮啮频2倍频
8 197.44 中间级齿轮啮频2倍频
9 206.06 中间级齿轮啮频2倍频
10 250.20 中间级齿轮啮频3倍频
11 285.67 中间级齿轮啮频3倍频
12 315.78 中间级齿轮啮频3倍频
13 1 451.39 高速级齿轮啮频2倍频
14 1 648.17 高速级齿轮啮频3倍频
表 3  风电机组传动链的潜在共振点
N 机架2 机架3
fN/Hz σ/% fN/Hz σ/%
3 12.79 39.16 13.01 41.63
4 13.57 35.11 13.32 32.58
5 19.49 50.31 25.31 95.24
6 27.91 45.06 28.41 47.67
7 31.69 28.11 32.64 31.93
8 32.05 28.08 33.84 35.24
10 55.18 28.12 56.20 30.48
12 174.31 3.86 175.82 4.76
13 262.12 32.76 269.85 36.68
15 199.70 -3.09 183.23 -11.08
16 258.44 3.29 240.11 -4.03
19 411.07 30.18 426.53 35.07
23 515.26 6.77 535.28 10.92
表 4  使用机架2、机架3时风电机组传动链的固有频率及其与机架1模型的频率偏差
点编号 f/Hz 激励源
机架2 机架3
1 19.49 25.31 高速轴转频基频
2 26.29 26.29 高速轴转频基频
3 27.91 28.41 高速轴转频基频
4 55.18 56.20 高速轴转频2倍频
5 174.31 175.82 中间级齿轮啮频2倍频
6 199.70 183.23 中间级齿轮啮频2倍频
7 258.44 240.11 中间级齿轮啮频3倍频
8 262.12 269.85 中间级齿轮啮频3倍频
9 283.79 280.33 中间级齿轮啮频3倍频
10 515.26 535.28 高速级齿轮啮频基频
11 1452.67 1453.12 高速级齿轮啮频2倍频
12 1642.03 1643.52 高速级齿轮啮频3倍频
表 5  使用机架2和机架3时风电机组传动链的潜在共振点
N Yoke2 Yoke3
fN/Hz σ/% fN/Hz σ/%
10 34.18 ?20.64 43.41 0.79
12 156.34 ?6.85 169.43 0.95
13 189.20 ?4.17 200.10 1.35
16 236.73 ?5.39 252.46 0.90
19 328.04 3.88 309.72 ?1.92
23 430.34 ?10.82 570.87 18.30
表 6  风电机组传动链在不同齿轮箱弹性支撑刚度下的固有频率
kN/mm
名称 ke-x ke-y ke-z
Iso2 12.0 12.0 10
Iso3 8.4 8.4 7
Iso4 4.5 4.5 4
表 7  发电机弹性支撑常用型号的刚度
N Iso2 Iso3 Iso4
fN/Hz σ/% fN/Hz σ/% fN/Hz σ/%
3 6.33 ?31.11 6.13 ?33.24 4.40 ?52.16
4 7.69 ?23.45 6.17 ?38.63 5.20 ?48.24
5 7.79 ?39.91 7.04 ?45.72 6.29 ?51.48
6 16.00 ?16.85 13.52 ?29.73 7.76 ?59.67
7 19.09 ?22.81 16.38 ?33.77 9.99 ?59.63
8 20.83 ?16.74 19.07 ?23.77 12.56 ?49.81
10 41.03 ?4.75 41.19 ?4.37 40.96 ?4.90
表 8  风电机组传动链在不同发电机弹性支撑刚度下的固有频率
图 4  风电机组整机联合仿真模型
图 5  2种支撑系统的振动速度频域
图 6  不同工况下传动链的振动速度响应
图 7  不同工况下传动链的振动加速度响应
图 8  风电机组传动链的振动测试示意图
图 9  风电机组传动链不同测点的振动速度响应对比
图 10  额定工况下,风电机组传动链不同测点的振动速度频谱
1 李垚, 朱才朝, 陶友传, 等 风电机组可靠性研究现状与发展趋势[J]. 中国机械工程, 2017, 28 (9): 1125- 1133
LI Yao, ZHU Cai-chao, TAO You-chuan, et al Research status and development tendency of wind turbine reliability[J]. China Mechanical Engineering, 2017, 28 (9): 1125- 1133
2 SCHLECHT B, SCHULZE T, DEMTRÖDER J. Multibody-system-simulation of drive trains of wind turbines [C]// 2002 AGMA Fall Technical Meeting. Alexandria: American Gear Manufacturers Association, 2002.
3 Det Norske Veritas Group. Machinery for wind turbines: DNV-ST-0361 [S]. [S.l.]: DNV, 2016.
4 BEASLEY N J. Effects of component model fidelity level on dynamic analysis accuracy of a multi-MW Wind turbine drivetrain [D]. Clemson: Clemson University, 2019.
5 李辉, 仇世龙, 柴兆森, 等 计及齿轮全柔性的风电机组传动链有限元建模及扭振特性分析[J]. 太阳能学报, 2020, 41 (3): 80- 88
LI Hui, QIU Shi-long, CHAI Zhao-sen, et al Finite element modeling and torsional vibration analysis of wind turbine drivetrain considering full flexibility of gears[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2020, 41 (3): 80- 88
6 仇世龙. 双馈风电机组传动链建模与扭振疲劳损耗研究[D]. 石河子: 石河子大学, 2020.
QIU Shi-long. Study on modeling and torsional fatigue loss of Doubly-fed wind turbine drivetrain [D]. Shihezi: Shihezi University, 2020.
7 黄伟. 风电机组多体系统建模与动态特性仿真分析研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2013.
HUANG Wei. Multibody system modeling and simulation analysis and research on dynamic characteristic of wind turbine [D]. Chongqing: Chongqing University, 2013.
8 杜静, 秦月, 李成武 风力发电机组传动链动力学建模与仿真分析[J]. 太阳能学报, 2014, 35 (10): 1950- 1957
DU Jing, QIN Yue, LI Cheng-wu Dynamics modeling and simulation analysis of wind turbine drive train[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2014, 35 (10): 1950- 1957
9 刘桦, 邓良, 阳小林 兆瓦级风电机组传动链动力学建模及仿真方法研究[J]. 东方汽轮机, 2016, (2): 51- 63
LIU Hua, DENG Liang, YANG Xiao-lin Research on dynamics modeling and simulation method of drive train for mega-watts wind turbine[J]. Dongfang Turbine, 2016, (2): 51- 63
10 赵榕梅. 基于多柔体建模的风电机组传动链动态设计评估方法[D]. 北京: 华北电力大学, 2020.
ZHAO Rong-mei. Dynamic design evaluation method of wind turbine drive train based on multi-flexible body modeling [D]. Beijing: North China Electric Power University, 2020.
11 谭建军, 朱才朝, 宋朝省, 等 风电机组传动链刚柔耦合动态特性分析[J]. 太阳能学报, 2020, 41 (7): 341- 351
TAN Jian-jun, ZHU Cai-chao, SONG Chao-sheng, et al Dynamic characteristics analysis of wind turbine drivetrain with rigid-flexible coupling[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2020, 41 (7): 341- 351
12 TAN J J, ZHU C C, SONG C S, et al Dynamic modeling and analysis of wind turbine drivetrain considering platform motion[J]. Mechanism and Machine Theory, 2019, 140: 781- 808
doi: 10.1016/j.mechmachtheory.2019.06.026
13 ZHANG S L, ZHU C C, SONG C S, et al Natural characteristic analysis of wind turbine drivetrain considering flexible supporting[J]. Journal of Mechanical Engineering Science, 2018, 232 (5): 842- 856
doi: 10.1177/0954406217692006
14 许亚能. 基于柔性支撑的大兆瓦风力发电机组动力学建模与仿真分析[D]. 重庆: 重庆大学, 2019.
XU Ya-neng. Dynamic modeling and simulation analysis of large MW wind turbine based on flexible support [D]. Chongqing: Chongqing University, 2019.
15 马德福. 风电机组主轴承的刚柔耦合建模与动态响应研究[D]. 兰州: 兰州理工大学, 2018.
MA De-fu. Study on rigid-flexible coupling modeling and dynamic response of main bearings of wind turbine [D]. Lanzhou: Lanzhou University of Technology, 2018.
16 CRAIG JR R R, BAMPTON M C C Coupling of substructures for dynamic analyses[J]. AIAA Journal, 1968, 6 (7): 1313- 1319
doi: 10.2514/3.4741
17 李梦雪. 旋转机械金属橡胶基础隔振试验与仿真研究[D]. 大庆: 东北石油大学, 2018.
LI Meng-xue. Experimental and simulation study on vibration isolation system of rotating machinery [D]. Daqing: Northeast Petroleum University, 2018.
18 Dassault Systèmes Simulia Corporation. Bearing modules [Z].[2022-03-15]. https://www.3ds.com/products-services/simulia/products/simpack/product-modules/bearing-modules.
19 The Association of German Engineer (VDI). Measurement and evaluation of the mechanical vibration of wind turbines and their components: wind turbines with gearbox: VDI 3834 part 1 [S]. [S.l.]: VDI-GPP, 2015.
[1] 陈棋,李丹阳,刘宏伟,林勇刚,李伟,丁京龙. 风电机组传动链地面测试系统载荷模拟技术[J]. 浙江大学学报(工学版), 2021, 55(2): 299-306.
[2] 张燕,王建宙,李威,王婕,陈玲玲,杨鹏. 基于数据驱动的膝关节外骨骼控制[J]. 浙江大学学报(工学版), 2019, 53(10): 2024-2033.
[3] 夏毅敏, 钱聪, 李正光, 梅勇兵. 隧道掘进机支撑推进系统振动特性[J]. 浙江大学学报(工学版), 2018, 52(2): 233-239.
[4] 赵振,张树有. 低压断路器分断过程电磁-运动耦合问题求解[J]. J4, 2011, 45(11): 1913-1921.