CN201561852U - 行星轮系无线检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型提供一种行星轮系无线检测装置,包括位于箱体内壁上的无线接收器和位于行星架上的无线发射器,设置于行星轮系上的油压传感器、轴承温度传感器和应变片均通过数据线与无线发射器相连,无线接收器通过数据线与分析仪相连。该装置能较全面对行星齿轮系的工作状态进行综合检测,在线检测的行星轮系均载效果和行星轮轴承润滑状态满足实时、同步要求,而且便于对检测数据进行在线处理分析。
Description
技术领域
本实用新型涉及行星轮系,尤其涉及行星轮系无线检测装置。
背景技术
在风力发电传动领域,广泛采用了行星传动机构。行星轮系的设计水平、装配效果、使用环境直接影响了其工作状态。
为检测行星轮系的工作状态,通常在静止的内齿圈或附加的其他机构上进行检测,然后根据测试数据间接分析行星轮系的工作状态。然而,在旋转的行星轮或行星架上直接检测,却因结构限制而出现连线繁琐,只能检测有限的数据。上述方法不能够较全面反映行星轮系的工作状态。
因此,需要设计一种新型的行星轮系无线检测装置。
发明内容
本实用新型的目的是提供一种行星轮系无线检测装置,该装置能够对行星齿轮系的工作状态进行综合检测。
本实用新型的目的通过以下技术方案来实现:
行星轮系无线检测装置,特点是:包括位于箱体内壁上的无线接收器和位于行星架上的无线发射器,设置于行星轮系上的油压传感器、轴承温度传感器和应变片均通过数据线与所述无线发射器相连,所述无线接收器通过数据线与分析仪相连。
进一步地,上述的行星轮系无线检测装置,其中,所述轴承温度传感器设置在与行星轮轴承内圈相对的行星架上的轴向孔内,所述轴承温度传感器与行星轮轴承的内圈相接触。
更进一步地,上述的行星轮系无线检测装置,其中,所述油压传感器设置在行星齿轮轴的润滑油孔端部。
再进一步地,上述的行星轮系无线检测装置,其中,所述应变片设置在行星齿轮轴上,且位于行星轮轴承两侧。
再进一步地,上述的行星轮系无线检测装置,还设有用于保护轴承温度传感器和应变片的开口垫圈,所述开口垫圈位于行星齿轮两侧、套装在行星齿轮轴上。
本实用新型技术方案的实质性特点和进步主要体现在:
该装置能较全面对行星齿轮系的工作状态进行综合检测,在线检测的行星轮系均载效果和行星轮轴承润滑状态满足实时、同步要求,而且便于对检测数据进行在线处理分析,具有很高的用可靠性;结构简洁,使用方便。
附图说明
下面结合附图对本实用新型技术方案作进一步说明:
图1:装有无线检测装置的行星轮系的结构示意图;
图中各附图标记的含义见下表:
附图标记 | 含义 | 附图标记 | 含义 | 附图标记 | 含义 |
1 | 箱体 | 2 | 齿圈 | 3 | 行星齿轮 |
4 | 行星轮轴承 | 5 | 垫圈 | 6 | 行星齿轮轴 |
7 | 行星架 | 8 | 太阳轮 | 9 | 引线孔 |
10 | 无线接收器 | 11 | 轴承温度传感器 | 12 | 无线发射器 |
13 | 应变片 | 14 | 油压传感器 |
具体实施方式
行星轮系的均载效果、润滑状态直接反应了行星轮系的工作状态,为较全面了解行星轮系的工作状态,对行星轮系的均载效果、润滑状态进行全面检测,研制一种行星轮系无线检测装置。
如图1所示,装有无线检测装置的行星轮系,箱体1的作用是固定和支撑齿轮、轴承等零部件,行星齿轮3通过行星轮轴承4旋转自如地被支承在行星齿轮轴6上,行星齿轮轴6安装于行星架7上,行星齿轮3与齿圈2及太阳轮8准确啮合。另外,在箱体1的内壁上安装有无线接收器10,在行星架7上安装有无线发射器12,在行星架上与行星轮轴承内圈相对的部位开设轴向孔,轴向孔内安装有轴承温度传感器11,轴承温度传感器11与行星轮轴承的内圈相接触;在行星齿轮轴的润滑油孔端部安装有油压传感器14,在行星轮轴承两侧的行星齿轮轴上安装有应变片13,油压传感器14、轴承温度传感器11和应变片13均通过数据线与无线发射器12相连,无线接收器10通过数据线与分析仪相连,数据线穿过箱体上的引线孔9;从而,构成一套完整的检测系统。
通过在行星架7的行星齿轮轴孔旁、行星轮轴承4内圈所对应部位处开轴向孔,在孔内安装轴承温度传感器11,使其与行星轮轴承4的内圈接触,实现对轴承内圈温度的测量,准确反映出润滑油温的各种信息。
通过在行星齿轮轴6中部的润滑油孔端部布置油压传感器14,实时检测润滑油的压力变化。
通过在行星齿轮轴上、行星轮轴承两侧布置应变片13,准确测量出行星轮轴的受力情况,通过对所有行星轮轴的受力情况对比,可准确获得行星轮的均载情况。温度传感器11、应变片13通过位于行星齿轮两侧套装在行星齿轮轴上的开口垫圈5进行保护。
该装置的传感器分布于行星架上行星轮轴所在区域,通过数据线与无线发射器12相连,无线发射器12与行星架7一起旋转,实时发射所采集的数据,固定于箱体内壁的无线接收器10将所接收数据通过有线传输给分析仪,由分析仪对所采集数据进行分析。
上述行星轮系无线检测装置,通过无线信号,解决旋转的行星轮和行星架检测数据的传输问题,并实现各检测数据间的同步。在行星齿轮轴两端的垫圈部位分别贴两组应变片,一组朝向行星架旋转方向,一组垂直于行星架旋转方向;在行星架的销孔外侧沿行星齿轮销轴向打通孔,穿透垫圈,安装温度传感器,使其与轴承内圈相接触;在行星齿轮轴内的油孔外端安装油压传感器。通过应变片、温度传感器、油压传感器的同步测量,将数据通过统一的无线发射器传送给位于箱体内壁的无线接收器,并通过接收器传送给分析仪,进行数据分析。该装置对各行星齿轮轴的受力状态、行星齿轮轴承的温度及润滑油压进行同步在线测量,客观地反映出各行星齿轮的均载效果、轴承的润滑状态。
综上所述,该装置能成功地对行星齿轮系的工作状态进行综合检测,在线检测的行星轮系均载效果和行星轮轴承润滑状态满足实时、同步要求,而且便于对检测数据进行在线处理分析,具有很高的可靠性。其结构新颖,使用方便,为一实用的新设计。
需要理解到的是:上述说明并非是对本实用新型的限制,在本实用新型构思范围内,所进行的添加、变换、替换等,也应属于本实用新型的保护范围。
Claims (5)
1.行星轮系无线检测装置,其特征在于:包括位于箱体内壁上的无线接收器和位于行星架上的无线发射器,设置于行星轮系上的油压传感器、轴承温度传感器和应变片均通过数据线与所述无线发射器相连,所述无线接收器通过数据线与分析仪相连。
2.根据权利要求1所述的行星轮系无线检测装置,其特征在于:所述轴承温度传感器设置在与行星轮轴承内圈相对的行星架上的轴向孔内,所述轴承温度传感器与行星轮轴承的内圈相接触。
3.根据权利要求1所述的行星轮系无线检测装置,其特征在于:所述油压传感器设置在行星齿轮轴的润滑油孔端部。
4.根据权利要求1所述的行星轮系无线检测装置,其特征在于:所述应变片设置在行星齿轮轴上,且位于行星轮轴承两侧。
5.根据权利要求1所述的行星轮系无线检测装置,其特征在于:还设有用于保护轴承温度传感器和应变片的开口垫圈,所述开口垫圈位于行星齿轮两侧、套装在行星齿轮轴上。
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