风电机组在线监测系统硬件设计(共58页).doc
《风电机组在线监测系统硬件设计(共58页).doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《风电机组在线监测系统硬件设计(共58页).doc(58页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、精选优质文档-倾情为你奉上毕业设计(论文) 题 目 风电机组在线监测系统 硬件设计 专 业 班 级 学 号 学 生 指导教师 2015 年专心-专注-专业摘 要近年,随着世界对新能源的快速发展,风力发电技术已经成为当前风能利用的主要技术之一。然而,由于风力发电机组常年运行在恶劣的环境中,其内部的轴承、齿轮箱、发电机等经常出现故障,为此我们引进了在线监测技术,以便于监测风电机组的运行状态,及早的发现风电机组的故障,减少经济损失。针对目前的在线监测技术来说,大量的数据信息需要可靠的快速的采集并加以处理,但是目前许多数据采集系统依然不能够达到这些要求,其中往往存在许许多多的问题,如系统过于庞大,可靠
2、性低等等。基于ARM处理器的嵌入式数据采集系统具有低功耗、体积小、采集速度快、价格低廉等特点。本文在对风电机组常见故障的分析基础上,着重研究了以主轴承、齿轮箱、发电机的振动信号为采集对象的基于ARM处理器的嵌入式数据采集系统。该系统包含了五个振动传感器和两个温度传感器、信号调理电路和A/D转换电路。在设计完采集系统后对系统做了调试实验,验证了采集系统的快速性和可靠性。关键词:在线监测;风电机组;齿轮箱;数据采集;ARMHardware Design Of On-line Monitoring System For Wind TurbineABSTRACTIn recent years,with
3、 the rapid development of new energy in the world,Wind power generation technology has become one of the main technology of wind energy utilization.However, due to the wind turbine year-round operation in harsh environment, the internal bearing, gear box and generator often fails. For this reason, w
4、e introduce the online monitoring technology to monitoring the operation of wind turbine and discovery of wind turbine fault in time, reduce the economic loss.In view of the current on line monitoring technology, a large amount of data requires reliable rapid acquisition and processing, but at prese
5、nt many of the data acquisition system is still not able to meet these requirements, of which there are many, many problems, such as the system is too large, low reliability, and so on.The embedded data acquisition system based on ARM processor has the features of low power consumption, small size,
6、fast acquisition speed, low price, etc. The on the base of the analysis on the common faults of wind turbine, focuses on the main bearings, gearbox and generator of vibration signal for the collection of objects based on the arm processor embedded data acquisition system. The system contains five vi
7、bration sensors and two temperature sensor, signal conditioning circuit and A/D converter circuit. After the design of the system, the debugging experiment is done to verify the rapidity and reliability of the system.KEY WORDS:on-line monitoring; wind turbine; gearbox; data acquisition; ARM目 录第1章 绪论
8、1.1选题的目的及意义当前,由于世界经济的快速发展,全球能源供应紧张,环境问题日益突出。有介于此,人类不得不寻找可再生的清洁能源。风能具有储存量大,分布广泛,清洁无污染的特点,非常符合目前形势的需求1。风力发电技术作为利用风能的重要途径之一得到了飞速发展,现在已逐渐趋于成熟化。然而由于风力发电本身条件的限制,风电机组大多安装在人烟稀少等自然环境很恶劣的地方,常年经受极端条件的影响,随着运行时间的延长,这些机组陆续会出现一些故障,比如发电机、齿轮箱、叶片以及控制系统等发生故障,从而导致设备停机,造成严重的经济损失23。可是近年我国新增的风力发电机组装机容量正在不断增加,机械结构也越来越复杂,部件
9、间的相互联系也更加紧密,如果其中某一部件出现故障,可能会导致整个机组停机2。为了避免经济的损失,我们需要提高机组运行的可靠性,预防故障,提前发现机组的异常,时刻了解机组的运行状态,把握它的发展趋势。为此,我们需要利用先进的状态监测手段,来了解风电机组的运行状态与趋势。从而分析形成的或正在形成的故障,以此来避免由于故障而产生的损失4。我国风电产业发展迅速,发电技术越来越趋于成熟化,但是在线监测系统的发展却非常滞后,不能满足我国风电市场的需求,对风电厂的效率产生了严重的影响5。所以,随着我国风电产业的迅速发展,在线监测系统的研究有着重要的现实意义。为了解决上述问题,应该着重研究精确数据采集系统,用
10、于为在线监测系统提供可靠的数据来源。由于风电机组运行环境的要求,数据采系统一定要具有快速性,可靠性,体积小以及低成本的特点,为此本课设便围绕着以ARM为核心的数据采集系统来展开研究。1.2 状态监测在国内外的发展现状 状态监测技术其主要对设备易发生故障区域进行监测,得到监测的数据,然后将数据传输到后台,由后台对所得到的数据进行处理和分析,对数据处理和分析的过程也称为故障诊断技术。故障诊断与状态监测是一个整体。状态监测最初是由于航天、军事工业的需求而发展起来的,它起源于20世纪60年代后期美国是研究在线监测技术最早的国家,欧洲和日本随后也认识到了状态监测技术的重要性,积极投入开发。目前对风电机组
11、监测的主要对象有:风电机组的主轴轴承,齒轮箱轴承,齿轮箱和发电机前后轴承等6。1.2.1 国外发展现状目前,随着世界对信息技术和计算机技术的不断的发展以及风电技术的不断开拓,国外风机监控技术的研究与应用已逐渐趋于成熟,并建立了较为全面的监测分析系统78。如美国的Palomar公司所生产的8000系列的机器监测与保护系统(Palomar Series 8000 Machincry Monitoring System),它是一种较为典型的状态监测系统。其中,8000系列主要应用在冶金、电力、机械、化工等行业,它是一种可行性很高的多功能仪表,主要由转速、振动、偏心、轴向位移、热膨胀、油箱油位、阀位这
12、些检测仪组成。丹麦B&K公司所开发的3560型产品,它是一个具有PULSE多通道的分析系统,这个系统能够提供几乎所有旋转型机械的全自动综合预测性和综合性监测,也可以基于过程参数和振动参数的组来诊断各种轴系的不平衡以及齿轮箱和轴承的故障9。丹麦Vestas (维斯塔斯)公司是世界上具有代表性的风电公司,该公司开发了名为VestasOnline监控系统,这个监控系统主要功能有:1、对风场进行实时的无功、有功功率控制;2、对气象仪表、风机以及变电站进行控制与监测;3、用图表或文本来提供风电场的性能报告;4、提供生产率报告、综合报告;计算其可利用率;5、浏览风机的实时数据,其中包含风机的运行状
13、态、风力状态、电力状态等;6、平均每隔10分钟会生成一次数据报告,这些数据报告包括标准偏差值、最大值、最小值、平均值等;7、可以提供高级功率的曲线报告,这些报告包括多台风机的离散曲线、参考和风能分布曲线、功率曲线;8、可以实现远程控制一台风机或多台风机10。1.2.2 国内发展现状我国的在线监测技术起步较晚,初期大多引进国外的监测系统,自己开发的监测系统则相对较少。但由于国外监测系统价格高昂,所以自80年代中后期,我国有关的研究院,高校及企业都对监测系统进行了研究。截止目前我国在理论研究、测试技术、仪器研制等方面,都取得了很大成果,并开发出了各种性能可靠的旋转机械状态监测系统11。国内比较著名
14、的状态监测系统有:明阳风电做的EN3600风电机组在线监测系统,其系统采用的是“集散式拓扑结构”。“集”指的是所有分析功能全都通过建立在风电场的升压站数据服务器系统中的分析监控软件来实现的,“散”指的是数据采集主要通过安装在风机机舱中的传感器、数据采集卡等设备来实现采集过程的。这个系统一共由三级构成。第一级是机舱中的采集设备,其中主要包括加速度传感器、数据采集卡、环网交换机、光电转换装置等设备。第二级为设置于升压站内中控室的数据服务器,所有的分析程序均安装于此服务器中。第三级是设立在集团中的数据库,这个数据库可以将集团中所有的数据全部都传送到数据中心去12。金风作为国内风电的龙头企业,也开发了
15、相关的监测系统。如SCADA ( Supervisory Control And Data Acquisition,在线监控与数据采集)系统,这个系统可以实现采集多个风场中多种机型的运行数据并进行监控。SCADA系统主要由这些设备和系统构成:前置适配器;监控系统;远程监控系统;代理服务器;远程数据中心。主要功能有:根据不同的权限来实时监控风机;对故障进行报警和跟踪分析;绘制风机功率曲线与趋势图;风机一些参数信息的显示;可利用率的计算;任意时段的组合报表都可自动计算;可以对历史的数据进行查询、统计和分析;远程生成图表并分析;提供多种图形及数据的对比分析;对风场的变电站运行情况进行监视与记录;对整
16、个风电场的生产数据做出报表;监视并记录各个测风塔的风速与风向数据;还可以根据测风数据与发电量做出风电场的风功率曲线,并考核风电机组的性能,对前期的可行性进行研究报告并做出最后的评估13。1.2.3 存在的问题 整体来说,国外对于风力发电机的在线监测、分析以及诊断都有着较为良好的发展。近年伴随着人工智能的快速发展,许多新的理论与方法都被引进到在线监测的开发中,从而使得在线监测技术不断的趋于完美。然而针对目前的在线监测技术来说,大量的数据信息需要可靠的快速的采集并加以处理,但是目前许多数据采集系统依然不能够达到这些要求,其中往往存在许许多多的问题,如系统过于庞大,可靠性低等等。与此相比基于嵌入式实
17、时操作系统的数据采集系统在高速采集方面有着巨大的优势,尤其在功能复杂及系统庞大的应用中越来越重要。首先,嵌入式操作系统使得系统的可靠性得到了提高;其次,就嵌入式操作系统而言,它不仅仅使得系统的开发周期得到了缩减,更加提高了系统开发的效率;再次,嵌入式操作系统将32位CPU的多任务能力发挥的非常充分14。 基于 32 位处理器的嵌入式操作系统,不仅具有传统的单片机系统的优点,如低成本、体积小、功耗又低的特点,还有很良好的PC 平台开发环境,它的开发资源十分丰富、用户界面也很友好,因此嵌入式操作系统在人机接口、控制算法、多传感器技术等方面具有着非常特殊的优势,所以它在数据采集的领域也有良好的发展前
18、景15。本课题的硬件设计所做的就是基于 ARM 的嵌入式数据采集系统设计。1.3 本课题的主要研究内容本课题针对国内外风力发电机组常见的故障,对其传动系统即齿轮箱和发电机安装传感器进行数据采集,主要的研究内容如下: 1、介绍风力发电机组的工作原理,并对其常见故障进行整理与分析。 2、完成测点的选取,传感器的选型,ARM芯片的选型,A/D芯片的选型。 3、完成数据采集系统的电路设计:信号调理电路,A/D转换电路以及时序设计。4、对已做好的数据采集系统进行仿真实验,并研究其可行性。结论:对本人此次工作的总结,以及对未来工作的展望。第二章 风电机组结构及常见故障风电机组的主要作用是将风能转化为电能,
19、其大致的工作原理是风流经风轮产生力与力矩推动风轮旋转,在经由齿轮箱加速从而带动发电机发电。近年随着风力发电机组的大型化以及其所运行的环境,风电机组传动链的故障频率也不断的提高。其常见的故障主要有:主轴承故障,齿轮箱故障,联轴器故障及发电机故障。而设计一套较好的在线监测系统,了解风电机组的工作原理与常见故障是非常有必要的。2.1 风电机组结构及其工作原理2.1.1风电机组分类风力发电机组可以按照其功率大小、风轮方向、功率调节方式、传动形式和发电机转速变化等进行分类16。1. 按功率大小分 现有风机的容量从几千瓦到几十兆瓦不等,按照容量的大小可以分为大、中、小型风机等。小型风机一般容量不超过60K
20、W,中型的风机一般为70-600KW,而大型的一般为600-1000KW,一般将超过1000KW的风机称为巨型风机。风机的单机容量越大他的桨叶也就越长。2. 按风轮轴方向分 按照风力轴的空间方位的不同可以将风电机组分为水平轴型风电机组和垂直轴型风电机组。水平轴型风电机组是风轮绕一个水平轴进行旋转,旋转面与风向垂直,水平轴型风电机组发电时开机容易,发电效率高,目前绝大多数的风电机组都采用水平轴式的;风轮围绕着一个垂直轴旋转的风机即为垂直轴风力发电机,由于它的结构特点,它可以接受来自任何方向的风,当风向改变的时候,不需要进行对风操作,与水平轴风力机相比它并没有调向装置,结构得到了很大程度上的简化。
21、然而由于发电效率比较低,一般的风场很少应用这种风机。3. 按功率调节方式分风力发电机组的功率调节主要有三种:定浆距风力发电机组、变桨距风力发电机组、主动失速调节风力发电机组。定浆距风力发电机组的叶片是固定不变的,即整个风电机组是没有变桨系统的,桨距角不会随着风速的变化而变化,风力机的功率调节完全是依靠叶片的失速性能来进行的。变距桨风力发电机组通过改变叶片的桨距角,来改变叶片上的受力情况,从而改变风轮的转速,保持功率输出的稳定。主动失速调节风力发电机组兼有以上两种机组的部分特点,既有变桨距功能,又利用了叶片的时速特性,达到机组功率调节的目的。4. 按传动形式分据风力发电机组的传动形式可以将风电机
22、组分为直驱式风电机组和变速式风电机组。带有齿轮箱(增速箱)的风电机组称为变速式风电机组,一般风电机组的风轮转速都比较低,而低转速发电机的体积过大,为了减小风电机组的体积,所以在风轮与发电机之间装了一个齿轮箱(增速向)来提高发电机输入轴的转速。直驱式风力发电机组与变速式风力发电机组相比,它的传动链中少了齿轮箱(增速箱)这一环节,所以与变速式风力发电机组相比,它的优点在于故障率比较低,运行可靠性高。然而由于风轮转速低的特点,它的体积也相对较大。5. 按发电机转速变化分按照发电机其转速变化主要分为恒速型、多态变定速以及变速型风力发电机组。恒速型风机,其发电机转速不会发生变化,发电机的运行一直处于一种
23、转速不变的条件下运行的,这也就是所谓的恒速恒频运行方式。多态定速,表示在发电机组的机舱中包含有两个或两个以上的发电机,它可以根据不同的风速,将不同大小和数量的发电机投入运行。变速型风机,其发电机转速是在风速变化的时候发生变化,它与前面的两种风电机组是相对应的,目前主流的大型风机均采用的是变速恒频运行方式。2.1.2 风电机组结构目前世界上使用最多最广泛的是水平轴式风力发电机组,其主要由叶片、轮毂、机舱、调速器、调向装置、传动机构、机械刹车装置和塔架等组成。如图2.1所示(图示并无塔架)17。图2.1 风电机组结构图Fig. 2.1 structure diagram of wind turbi
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 机组 在线 监测 系统 硬件 设计 58
限制150内