一次又一次的数字刷新,证明着该行业的飞速发展。世界上最高的风机在德国东部村庄拉斯诺(Laasow)附近完成了架设,整体高度达到了205米 – 相当于60层楼高。在阿根廷,一座金矿从建造于4100米高山的风力机中获取能量。在开阔的海面上也同样如此,利用风能产生电力,例如,在丹麦Nysted,由72座风力机组成的海上风电场,位于离岸10公里的地方,是世界上最大的风电场之一。风能 – 正在创造着诸多的业界极限。
现代的风力机变得越来越大,在更高的高度获取风能将更大限度的得到能量,从一个80米高的风机获得的能量将相当于从39个高度为30米风机。电力产生的成本随着风机的高度而降低 – 这样风机的制造商需要处理一些超大和超重的部件。这就为完成这些部件的测量带来了挑战,测量一个60米长、6米高的部件并不是一个简单的任务。高精度是需要的,每一个与原始设计的偏差将导致风机产生的能量降低。另外部件间的相互干涉也是问题,转子叶片的顶端的速度可以超过300 km/h,绝对的稳定性是必须的。
海克斯康将参展于6月23-25日在北京国家会议中心举办的亚洲风能大会,届时将有多款用于风机设备制造的测量产品为用户展示,欢迎莅临海克斯康展位:3C02。
坐标计量确保精度
顶级的坐标测量技术是有效完成超大部件精确测量的手段。塔筒的几何尺寸是否符合设计要求?来自Leica工业测量系统的激光全站仪和精确的工业级经纬仪为几何量测量提供了理想的手段,例如,测量塔筒断面的平行度和平面度,可以非常简单的完成:将仪器带到塔筒旁边,启动预先定义的测量程序,瞄准并测量。便携的激光全站仪采用电池操作,可简单操作并脱机工作。采用特定的反射球,测量范围可以超过1000 m.
为自动完成大尺寸部件的测量,采用Leica激光跟踪仪可在40米范围内测量精度达到10 μm.测量空间可以达到320米。Leica绝对激光跟踪仪也是风机制造行业中生产过程良好的辅助手段。来自荷兰的机床制造商HGG采用激光跟踪仪进行切削头和固定工件的精确定位。利用这套系统,机床能够以足够的精度加工重的工件,而不用担心由于受环境的影响或者变形,并保证后续进行60米长钢管成形焊接所需要的高品质,以承担在海面风机结构支撑任务。使用激光跟踪仪还可实现单人的操作。Peter Tool,HGG的技术开发主管这样说:“有了Leica绝对激光跟踪仪,机床能够实现超重部件的切削,精确而可靠的满足了风机制造商的要求。”
激光跟踪仪:快速测量塔筒与转子叶片
最新风机的转子叶片超过40米长,通常采用玻璃钢材料制成。形状需要考虑如何根据气流进行优化,从而产生最大的电力,并且转动时的噪音最小。此外,三个风机叶片需要尽可能的一致,以便转动更加平均。最后但同样重要的是,风机叶片的寿命和维护成本直接与其机械质量相关联,Leica绝对激光跟踪仪在制造叶片模具过程中也发挥着重要作用。多年来,风机行业已经成功利用Leica激光跟踪仪以及激光全站仪进行模具的中间检查,确保几何尺寸以制造出合格的叶片。检查叶片的质量在过去曾经是一项非常费时的任务,测量技术的局限甚至会限制风机技术的发展。自从来自Hexagon计量产业集团的测量工程师开发了能够在2小时内完成40米长叶片的方法,利用无线的Leica T-Probe手持式测量系统,用户能够测量每个叶片截面尺寸,然后进行数字化的连接。在完成分析之后,能够将完整的CAD模型与设计图纸相比较。风机行业还利用这种接触测量技术完成轮毂的测量,来自中国的金凤科技成功的利用了手持式三坐标完成轮毂的尺寸检查,相对传统测量手段显着降低了时间与成本的花费。
固定式三坐标实现了高精度测量,而关节臂提供了足够的测量灵活性
 ,降温设备;
风机行业需要固定式测量系统所提供的高精度,完成大型齿轮箱以及大型齿轮的测量任务。Leitz PMM-G是完成风机齿轮箱、齿轮、传动轴测量的理想方案。国内领先的风电齿轮箱专业厂家 – 南京高精齿轮集团有限公司先后购买了两台Leitz PMM-G测量机,完成大箱体和大齿轮的测量任务。
当比利时制造商TVL需要在半小时内测量一个4吨的齿轮箱,确定其主要特征是否在50 μm允许公差之内,精度在2.5 μm,Leitz PMM-F是完成这项应用的理想选择,TVL的高精度坐标测量机配备了更更换的探针更换架,可快速、自动的实现每个点的测量。配备QUINDOS软件,使得测量机能够成为测量齿轮的专用设备。
对于风机行业尺寸较小、精度较低的部件,可采用便携式的测量设备,Hexagon计量产业集团推荐使用ROMER关节臂测量机,能够灵活应对各种结构件的现场三维测量任务。
人类寻求新型、可替代能源的步伐在不断加快,来自Hexagon所提供的新能源测量方案也蓄势待发。Hexagon,测量随风而行!
来源:中国金属加工在线
中国风机产业网 调节阀的产品类型良多,结构也多种多样,而且还在不断更新和变化。一般来说阀是通用的,既可以与气动执行机构匹配,也可以与电动执行机构或其他执行机构匹配。那么我们如何选择从这些多种多样的调节阀中选择呢,调节阀的阀体类型选择阀体的选择是调节阀选择中最重要的环节,所以在详细选择时,可从以下几方面考虑
1.从控制过程的介质方面考虑
(1)阀芯外形结构主要根据所选择的流量特性和不平衡力等因素考虑。
(2)耐侵蚀因为介质具有侵蚀性,在能知足调节功能的情况下,尽量选择结构简朴阀门。
(3)介质的温度、压力当介质的温度、压力高且变化大时,应选用阀芯和阀座的材料受温度、压力变化小的阀门。
(4)耐磨损性当流体介质是含有高浓度磨损性颗粒的悬浮液时,阀芯、阀座接合面每一次封闭都会受到严峻摩擦。因此阀门的流路要光滑,阀的内部材料要坚硬。
(5)防止闪蒸和空化闪蒸和空化只产生在液体介质。在实际出产过程中,闪蒸和空化不仅影响流量系数的计算,还会形成振动和噪声,使阀门的使用寿命变短,因此在选择阀门时应防止阀门产生闪蒸和空化。
2.从输出力的方面考虑
为了使调节阀正常工作,配用的执行机构要能产生足够的输出力来克服各种阻力,保证高度密封和阀门的开启。对于双作用的气动、液动、电动执行机构,一般都没有复位弹簧。作用力的大小与它的运行方向无关,因此,选择执行机构的枢纽在于弄清最大的输出力和电机的滚动力矩。对于单作用的气动执行机构,输出力与阀门的开度有关,调节阀上的泛起的力也将影响运动特性,因此要求在整个调节阀的开度范围建立力平衡。
3.从调节阀的作用方式方面考虑
调节阀的作用方式只是在选用气动执行机构时才有,其作用方式通过执行机构正反作用和阀门的正反作用组合形成。组合形式有4种即正正(气关型)、正反(气开型)、反正(气开型)、反反(气关型),通过这四种组合形成的调节阀作用方式有气开和气关两种。对于调节阀作用方式的选择,主要从三方面考虑:a)工艺出产安全;b)介质的特性;c)保证产品质量,经济损失最小。
4.从调节阀的特性方面考虑
调节阀的流量特性是指介质流过阀门的相对流量与位移(阀门的相对开度)间的关系,理想流量特性主要有直线、等百分比(对数)、抛物线和快开等4种,常用的理想流量特性只有直线、等百分比(对数)、快开三种。抛物线流量特性介于直线和等百分比之间,一般可用等百分比特性来代替,而快开特性主要用于二位调节及程序控制中,因此调节阀特性的选择实际上是直线和等百分比流量特性的选择。
5.从调节阀口径方面考虑
调节阀口径的选择和确定主要依据阀的畅通流畅能力即Cv。在各种工程的仪表设计和选型时,都要对调节阀进行Cv计算,并提供调节阀设计仿单。
记者了解到,投资约5.6亿元的大唐莱州风电场三期海上风场工程正在加紧施工建设中,本期工程装机规模为49.5MW,安装33台单机容量为1500KW陆基风力发电机组,年底前有望安装完毕24台。