Převodovka řízení stoupání
Rychlé shrnutí:
- Různé názvy výrobku: Ozubené kolo nastavení listů, Reduktor nastavení listů, Převodovka pohonu nastavení listů, Převodovka určená pro nastavení listů
- Hlavní aplikace: Jako klíčová převodová součást systému nastavení listů u větrných turbín přijímá příkazy od regulátoru nastavení listů a ovládá otáčení listů do stanoveného úhlu, čímž umožňuje přesné řízení účinnosti vychytávání energie větru větrnou turbínou.
- Klíčové technické parametry: 3 -pětistupňový ozubený převod pro dosažení požadovaného celkového převodového poměru (každý stupeň může být proveden jako planetový); 3 -5 planetových kol uspořádaných na každé převodové stupni (což zvyšuje přenášený krouticí moment a výkonovou hustotu).
- Model produktu: /
- Přehled
- Doporučené produkty
- Modulární design
- Vysokopřesný výrobní proces
- Technologie reduktoru s kaleným povrchem zubů
- Technologie úpravy profilu ozubení
- Vysoká hustot' výkonu
- Optimalizace návrhu metodou konečných prvků
Popis:
Jako základní převodová součást zařízení pro nové zdroje energie, jako jsou například větrné elektrárny a systémy sledování slunečního záření, je převodovka pro řízení natočení lopatek převodovka je zvláště odpovědný za přesné řízení úhlu lopatek nebo nastavení polohy zařízení pro sledování slunce. Díky reálnému přizpůsobování se změnám rychlosti větru a úhlu dopadu světla maximalizuje využití větrné a sluneční energie a dosahuje optimální účinnosti přeměny energie celého zařízení. Jeho přesnost provozu, stabilita a odolnost přímo určují účinnost výroby elektrické energie, náklady na provoz a údržbu a životnost zařízení pro výrobu nové energie. Je široce použitelný v různých scénářích, jako jsou pozemní větrné elektrárny, mořské větrné elektrárny a rozsáhlé fotovoltaické elektrárny, a je klíčovou základní součástí zajišťující efektivní a stabilní provoz projektů v oblasti nové energie.
The produkt používá převodovou konstrukci se 3–5 stupni, kterou lze flexibilně konfigurovat podle požadavků na převodový poměr a prostorových omezení různého zařízení. Každý stupeň podporuje planetový ozubený převod. Díky strukturální výhodě vícebodového ozubení přesně dosahuje nastaveného celkového převodového poměru, přičemž účinnost převodu výrazně překračuje účinnost tradičních ozubených převodovek. Současně je výstupní točivý moment rovnoměrný a stabilní bez patrného vibrování, což zajišťuje přesné a řiditelné nastavení úhlu lopatek nebo zařízení pro sledování slunce a předchází negativnímu vlivu odchylek převodu na účinnost zachycování energie. S ohledem na charakteristiku dlouhodobého provozu zařízení pro obnovitelné zdroje energie venku je převodová konstrukce optimalizována s přesnou kontrolou vůlí, čímž efektivně odolává degradaci výkonu způsobené změnami teplotního rozdílu a kolísáním vlhkosti a přizpůsobuje se náročným venkovním provozním podmínkám.
Základní materiál ozubeného kola je vysoce kvalitní legovaná ocel, která prošla přísným tepelným zpracováním. Přesný proces tváření zlepšuje hustotu materiálu a celkovou pevnost, odstraňuje vnitřní nečistoty a póry. Po hlubokém cementačním a kalícím zpracování dosahuje tvrdost povrchu zubu vysoké úrovně pevnosti, přičemž si uchovává vynikající houževnatost jádra, čímž vzniká charakteristika „tvrdý povrch zubu a houževnaté jádro“. Tento materiál snadno odolává střídavým zatížením a okamžitým nárazovým zatížením, ke kterým dochází, když jsou lopatky větrné turbíny vystaveny větru, stejně jako únavovým poškozením způsobeným častým spínáním a vypínáním fotovoltaických sledovacích systémů, čímž se výrazně snižuje riziko opotřebení a zlomení ozubeného kola.
Skříň je vyrobena z vysokopevnostního litiny s kuličkovým grafitem nebo z vysoce kvalitní konstrukční oceli. Díky optimalizaci mechanické konstrukce a přesnému obrábění nabízí vynikající tuhost konstrukce a vlastnosti tlumení vibrací, díky čemuž efektivně pohlcuje vysokofrekvenční vibrace vznikající při provozu zařízení, oslabuje přenos vibrací a snižuje provozní hluk, čímž splňuje požadavky na tichý provoz ve scénářích využívajících větrnou a fotovoltaickou energii. Ložiskový systém je přesně navržen podle různých provozních podmínek a lze zvolit kuličková ložiska, válečková ložiska nebo plná válečková ložiska. Plná válečková ložiska jsou přitom optimalizována pro provoz za vysokého zatížení a mají vyšší nosnost, čímž zajišťují maximální převodovou účinnost převodovky za různých podmínek zatížení a otáček. Tím poskytují zásadní podporu přesnému řízení a stabilnímu provozu pitch systému a zaručují dlouhodobý nepřetržitý chod zařízení pro výrobu nové energie.
Použití:
Cílové odvětví: Větrná energie, Fotovoltaika, Průmysl, Letecký a kosmický průmysl apod.
Použitelné zařízení: Větrné turbíny, rozsáhlé fotovoltaické systémy s automatickým sledováním slunce, velké průmyslové ventilátory atd.
Specifikace:
| Typ | Parametry |
| Počet převodových stupňů | 3–5 stupňů |
| Počet planetových kol na stupeň | 3–5 jednotek |
| Způsoby upevnění | Montáž flangy |
Konkurenční výhoda:
Klíčové komponenty jsou vyráběny standardizovaným způsobem s vysokou zaměnitelností. Porouchané moduly lze během údržby rychle vyměnit, což je zvláště vhodné pro údržbu zařízení provozovaných ve velkých výškách, jako jsou větrné turbíny.
Ozubená kola jsou opracována pomocí mezinárodně pokročilých zařízení pro přesné broušení ozubení a dosahují vysokých průmyslových norem přesnosti ozubení. Hladký přenos otáček zajišťuje přesnou kontrolu a rychlou odezvu systému nastavování listů vrtule.
Ozubená kola procházejí více procesy, včetně tváření za tepla, cementace a kalení, a přesného broušení. Vysoká tvrdost a odolnost proti opotřebení povrchu ozubeného kola zajišťují dlouhou životnost a přizpůsobení se častým režimům start-stop systému nastavování pitchu.
Optimalizuje stav ozubení, zvyšuje nosnou kapacitu produktu, snižuje provozní hluk a zajišťuje stabilitu a spolehlivost produktu při dlouhodobém používání.
Používá kompaktní planetovou převodovou konstrukci, optimalizuje uspořádání ozubených kol a návrh skříně, umožňuje vysoký výkon v omezeném objemu, efektivně šetří instalační prostor a přizpůsobuje se kompaktním instalačním prostředím, jako jsou gondoly větrných turbín nebo systémy sledování slunce ve fotovoltaice.
Využívá technologii analýzy konečných prvků (FEA) k optimalizaci návrhu klíčových struktur, jako je skříň a nosič planetových kol, zvyšuje tuhost konstrukce a odolnost proti únavě materiálu a tím zlepšuje provozní stabilitu výrobku.