Lépcsőzetvezérlésű váltó
Gyors részletek:
- A termék különböző elnevezései: Dőlésirány-szabályozó hajtómű, Dőlésirány-szabályozó fogaskerék, Dőlésirány-szabályozó hajtóműegység, Dőlésirány-specifikus hajtómű
- Fő alkalmazás: A szélkerék dőlésirány-szabályozó rendszerének alapvető átviteli eleme, amely a dőlésirány-szabályozó egységtől kapott parancsok alapján forgatja a lapátokat meghatározott szögbe, így lehetővé téve a szélturbina szélenergia-hasznosítási hatékonyságának pontos szabályozását.
- Kulcsparaméterek: 3 -ötfokozatú fogaskerék-áttétel a szükséges összes átvételi arány eléréséhez (mindegyik fokozat bolygókerék-megoldást is alkalmazhat); 3 -5 bolygókerék elrendezve szakaszonként (ami javíthatja az átvihető nyomatékot és a teljesítménysűrűséget).
- Termék modell: /
- Áttekintés
- Ajánlott termékek
- Moduláris kialakítás
- Magas Pontosságú Gyártási Folyamat
- Megkeményített Fogfelületű Reduktor Technológia
- Fogazatprofil-módosítási technológia
- Magas teljesítménysűrűség
- Végeselemes optimalizálási tervezés
Leírás:
A billentőszög-szabályozó fogaskerék-hajtómű a szélgenerátorokhoz és a napelemes követőrendszerekhez hasonló új energiatermelő berendezések egyik alapvető átviteli eleme sebességváltó különösen felelős a lapátok szögének vagy a követőeszközök helyzetének pontos szabályozásáért. A szélsebesség és a fény beesési szöge változásaihoz való valós idejű alkalmazkodással maximalizálja a szélenergia- és napenergia-felvételt, így elérve az egész gép optimális energiakonverziós hatékonyságát. Működésének pontossága, stabilitása és tartóssága közvetlenül meghatározza az új energiaforrásokhoz kapcsolódó berendezések villamosenergia-termelési hatékonyságát, üzemeltetési és karbantartási költségeit, valamint élettartamát. Széles körben alkalmazható szárazföldi szélenergia-, tengeri szélenergia- és nagy méretű napelemes erőművek esetében, és kulcsfontosságú alapvető összetevője az új energiaforrásokkal kapcsolatos projektek hatékony és stabil működésének.
A termék egy 3–5 fokozatú fogaskerék-átviteli szerkezetet alkalmaz, amely rugalmasan konfigurálható a különböző berendezések áttételi igényei és térbeli korlátozásai szerint. Minden fokozat támogatja a bolygókerekes tervezést. A többfogú fogazás szerkezeti előnyeinek kihasználásával pontosan elérhető az előre beállított teljes áttétel, az átvitel hatásfoka jelentősen meghaladja a hagyományos fogaskerék-szerkezetekét. Ugyanakkor a nyomaték kimenet egyenletes és stabil, nincs észrevehető rezgés, így biztosítva a lapátok vagy követőberendezések pontos és szabályozható szögállítását, valamint elkerülve az átviteli torzulásból eredő energiamegszerzési hatás csökkenését. A megújuló energia berendezéseinek hosszú távú kültéri üzemelésére jellemző tulajdonságokra tekintettel az átviteli szerkezetet pontos hézagvezérléssel optimalizálták, így hatékonyan ellenáll a hőmérsékletkülönbségek és páratartalom-ingerek okozta teljesítménycsökkenésnek, és alkalmazkodik a bonyolult kültéri munkakörülményekhez.
A fogaskerék alapanyaga magas minőségű ötvözött acél, amely szigorú hőkezelésen esik át. A precíziós kovácsolási eljárás javítja az anyag sűrűségét és az általános szilárdságot, megszüntetve a belső szennyeződéseket és pórusokat. Mély szénnitrálás és edzés után a fogfelület keménysége magas szintű szilárdságot ér el, miközben kiváló szívósságot megtart a belsejében, így kialakul a „kemény fogfelület, rugalmas mag” jellemző. Képes ellenállni a váltakozó terheléseknek és a pillanatnyi ütőterheléseknek, amikor a szélturbinák lapátjai szélbe kerülnek, valamint a napelemek követő rendszereinek gyakori indítás-megállítás okozta fáradási veszteségeknek, jelentősen csökkentve a fogaskerék kopásának és törésének kockázatát.
A ház magas szilárdságú gömbgrafitos vasból vagy minőségi szerkezeti acélból készül. A mechanikai szerkezet optimalizálására és precíziós megmunkálásra került, kiváló szerkezeti merevséggel és rezgéscsillapító teljesítménnyel rendelkezik, amely hatékonyan elnyeli a berendezés üzem közben keletkező magas frekvenciájú rezgéseket, csökkenti a rezgések továbbterjedését, és csökkenti az üzemzajt, így alkalmazkodik a szélerőművi és fotovoltaikus alkalmazások alacsony zajszinttel kapcsolatos követelményeihez. A csapágyrendszer különböző munkakörülményeknek megfelelően kerül pontosan kialakításra, lehetőség van golyóscsapágyak, hengeres csapágyak vagy tömörhengeres csapágyak kiválasztására. Közülük a tömörhengeres csapágyakat nagy terhelés alatt történő működésre optimalizálták, így erősebb teherbírással rendelkeznek, biztosítva a maximális átviteli hatásfokot a fogaskerékházban különböző terhelési és fordulatszám-állapotok mellett. Ez maghatározó támogatást nyújt a pitch rendszer pontos szabályozásához és stabil működéséhez, garantálva az új energiaforrású berendezések hosszú távú folyamatos működését.
Alkalmazások:
Céliparágak: Szélerőművek, Fotovoltaikus rendszerek, Ipar, Űripar stb.
Alkalmazható berendezések: Szélturbinák, nagy léptékű napelemes követőrendszerek, nagy ipari ventilátorok stb.
Műszaki adatok:
| Típus | Paraméterek |
| Átviteli fokozatok száma | 3–5 fokozat |
| Bolygóművek száma fokozatonként | 3–5 egység |
| Rögzítési módok | Flangemontáz |
Versenyelőny:
A magas szinten csereszabatos alkatrészek szabványosított módon készülnek, így hibás modulok karbantartás során gyorsan cserélhetők, különösen alkalmasak magasságban működő berendezések, például szélturbinák karbantartására.
A fogaskerekeket nemzetközileg korszerű, precíziós fogaskerék-köszörülő gépekkel dolgozzák fel, amelyek magas ipari szintű fogaskerék-pontosságot érnek el. A sima kapcsolódású áttétel pontos szabályozást és gyors választ biztosít a lapátbeállító rendszerben.
A fogaskerekek több folyamaton, köztük kovácsoláson, karbonitráláson és edzésen, valamint precíziós köszörülésen mennek keresztül. A fogaskerék felületének magas keménysége és kopásállósága hosszú élettartamot biztosít, alkalmazkodva a lapátbeállító rendszer gyakori indítási- és leállítási jellegéhez.
Optimalizálja a fogaskerekek kapcsolódási állapotát, növeli a termék terhelhetőségét, csökkenti az üzem közbeni zajszintet, és biztosítja a termék stabilitását és megbízhatóságát hosszú távú használat során.
Kompakt bolygóműszerkezetet alkalmaz, optimalizálja a fogaskerekék elrendezését és a ház kialakítását, így korlátozott térfogaton belül nagy teljesítményű kimenetet ér el, hatékonyan takarít meg szerelési helyet, és alkalmazkodik kompakt telepítési környezetekhez, mint például szélturbinák gépházai vagy napelemek követő rendszerei.
Véges elemes analízis (FEA) technológiát alkalmaz a ház és a bolygóhordozó, valamint más kulcsfontosságú szerkezeti elemek tervezésének optimalizálására, növeli a szerkezeti merevséget és fáradásállóságot, javítja a termék üzemeltetési stabilitását.