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ピッチ制御ギヤボックス

簡単な詳細:

  1. 製品の異なる名称:ピッチギアボックス、ピッチリデューサー、ピッチドライブギアボックス、ピッチ専用ギアボックス
  2. 主な用途:風力発電機のピッチ制御システムにおける核心的な伝動部品として、ピッチコントローラからの指令を受け取り、ブレードを所定の角度まで回転させる駆動を行い、風力発電機の風エネルギー捕獲効率を精密に制御します。
  3. 主要仕様パラメータ:3 -所定の総変速比を実現するための5段ギア変速(各段はプランетリ設計を採用可能);3 -各段に5つの遊星歯車を配置(伝達トルクおよび電力密度の向上が可能)。
  4. 製品モデル: /
  • 概要
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説明:

風力タービンや太陽光追尾システムなどの新エネルギー機器のコア伝動部品として、ピッチ ギアボックス ブレードの角度や追尾装置の姿勢調整を正確に制御する専用の装置です。風速および光入射角の変化にリアルタイムで適応することで、風力エネルギーおよび太陽光エネルギーの捕獲量を最大化し、機器全体の最適なエネルギー変換効率を実現します。その動作精度、安定性および耐久性は、新エネルギー設備の発電効率、運用・保守コスト、および使用寿命に直接影響を与えます。陸上風力発電、洋上風力発電、大規模太陽光発電所などのさまざまなシーンに広く適用可能であり、新エネルギー事業の高効率かつ安定的な運転を支えるキーコアコンポーネントです。

The 製品 3~5段のギア変速構造を採用しており、異なる機器の変速比要件および空間制約に応じて柔軟に構成可能です。各段は遊星ギア設計をサポートしています。多歯噛合による構造的優位性を活かし、所定の総変速比を高精度で実現します。その伝達効率は従来のギア構造を大幅に上回ります。同時に、トルク出力は均一かつ安定しており、明確なジャッターが発生しないため、ブレードや追尾装置の角度調整を高精度かつ制御可能に保ち、伝達ずれによるエネルギー捕獲効果への影響を回避します。新エネルギー機器の長期間屋外運用という特性を踏まえ、伝動構造は精密なギャップ制御により最適化されており、温度差変化および湿度変動によって引き起こされる性能劣化を効果的に抑制し、複雑な屋外作業環境にも対応します。

コアギアの材質は高品質な合金鋼であり、厳格な熱処理が施されています。精密鍛造プロセスにより、材料の密度と全体的な強度が向上し、内部の不純物や気孔が排除されます。深層浸炭焼入れ処理後、歯面硬度は高い強度レベルに達しつつも、優れた芯部靭性を保持しており、「硬い歯面と強い芯」という特徴を形成しています。この構造により、風力タービンのブレードが風を受けた際の交番荷重や瞬間的な衝撃荷重、また太陽追尾システムの頻繁な起動・停止による疲労損傷にも容易に耐えることができ、ギアの摩耗や破断のリスクを大幅に低減します。

ハウジングは高強度の可鍛鋳鉄または高品質な構造用鋼から製造されており、機械的構造が最適化され、精密加工が施されています。優れた構造剛性と振動減衰性能を備えており、装置運転中に発生する高周波振動を効果的に吸収し、振動の伝達を低減して運転音を抑えることができます。これにより、風力および太陽光発電シーンにおける低騒音運転要件に対応します。軸受システムは異なる使用条件に応じて正確に設計されており、ボール軸受、ローラ軸受、またはフルコンプリメントローラ軸受から選択可能です。特にフルコンプリメントローラ軸受は重負荷条件向けに最適化されており、高い耐荷重能力を持ち、さまざまな負荷および回転速度条件下でギアボックスの最大伝達効率を確保します。ピッチシステムの精密制御と安定した運転にコアサポートを提供し、新エネルギー設備の長期的な連続運転を保証します。

応用分野:

対象産業:風力発電、太陽光発電、産業機械、航空宇宙など

適用機器:風力タービン、大規模太陽光追跡システム、大型産業用ファンなど

仕様:

タイプ パラメータ
伝動段数 3~5段
各段の遊星ギア数 3~5台
取り付け方法 フランジ取り付け

競争優位:

  • モジュール式設計

コアコンポーネントは標準化された方法で製造されており、高い相互交換性を備えています。保守時に故障したモジュールを迅速に交換できるため、風力タービンなどの高所作業機器のメンテナンスに特に適しています。

  • 高精度製造プロセス

ギアは国際的に先進的な精密ギア研削装置で加工されており、ギア精度において高い業界基準を満たしています。スムーズな噛み合わせ伝達により、ピッチ制御システムの正確な制御と高速応答を実現します。

  • 歯面硬化減速機技術

ギアは鍛造、浸炭焼入れ、精密研削など複数の工程を経ており、歯面の高硬度と耐摩耗性により長寿命を実現しています。これにより、ピッチ制御システムの頻繁な起動・停止の特性にも適応できます。

  • ギア歯形修正技術

ギアの噛み合い状態を最適化し、製品の耐荷性能を向上させ、運転音を低減するとともに、長期使用時における製品の安定性と信頼性を確保します。

  • 高電力密度

コンパクトな遊星ギア伝動構造を採用し、ギア配置およびハウジング設計を最適化することで、限られた体積内での高動力出力を実現し、設置スペースを効果的に節約し、風力タービンナセルや太陽光追跡システムなどのコンパクトな設置環境に対応します。

  • 有限要素最適化設計

有限要素解析(FEA)技術を用いて、ハウジングや遊星キャリアなどの主要構造部の設計を最適化し、構造剛性および疲労耐性を高め、製品の運転安定性を向上させます。

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