RU2588351C1 - Мультипликатор высокомощной энергетической установки - Google Patents

Мультипликатор высокомощной энергетической установки Download PDF

Info

Publication number
RU2588351C1
RU2588351C1 RU2015114765/11A RU2015114765A RU2588351C1 RU 2588351 C1 RU2588351 C1 RU 2588351C1 RU 2015114765/11 A RU2015114765/11 A RU 2015114765/11A RU 2015114765 A RU2015114765 A RU 2015114765A RU 2588351 C1 RU2588351 C1 RU 2588351C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
separator
wave
rolling bodies
multiplier
wave former
Prior art date
Application number
RU2015114765/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Семен Львович Самсонович
Вилен Степанович Степанов
Николай Владимирович Красковский
Николай Валерьевич Крылов
Константин Львович Ковалев
Людмила Александровна Егошкина
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ)
Filing date
Publication date
Application filed by Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) (МАИ) filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
Application granted granted Critical
Publication of RU2588351C1 publication Critical patent/RU2588351C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к машиностроению, а более конкретно к устройствам, преобразующим механическую энергию низкооборотного привода в электрическую энергию. Мультипликатор высокомощной энергетической установки содержит сепаратор (1) с телами качения (2), неподвижное жесткое колесо (3) и волнообразователь 4. Сепаратор, жесткое колесо и волнообразователь выполнены из набора секций, каждая из которых сочленяется с соседними по поверхностям одинаковых диаметров. В волнообразователе (4) выполнены окна в форме сегментов. На торцевых поверхностях секций сепаратора выполнены радиальные пазы (10, 11) двух размеров, больший (10) соответствует наружному диаметру тел качения волновой передачи, а меньший (11) - диаметру торцевых шариков (12). На краях осей (18) расположены подшипники качения (19). Достигается повышение КПД мультипликатора. 3 ил.

Description

Изобретение относится к энергетике и машиностроению, а именно к механизмам, преобразующим кинетическую энергию воздушных масс в электрическую энергию, предназначено для использования в энергетических установках большой мощности (порядка 1 МВт) и размещается между низкооборотным ротором турбины и ротором электрогенератора.
Известны мультипликаторы, установленные между роторами ветротурбины и электрогенераторами.
В ветроэнергетических установках фирмы «Vestas» - V112-3,0 мW с номинальной мощностью генератора 3075 кВт, использован мультипликатор, состоящий из 4-х ступеней планетарных передач и 2-х ступеней косозубых цилиндрических передач (см. http://www.thefuturebuild.com/assets/images/uploads/products/1713/v112-3.0mw offshore uk1.pdf).
В ветроэнергетических установках фирмы «Nordex» - N80/2500 с мощностью генератора 2500 кВт, использован мультипликатор, выполненный в виде двухступенчатой планетарной передачи с винтовыми зубчатыми колесами (см. http://www.nordex-online.com/en/produkte-service/wind-turbines/n90-25-mw.html?no cache=1).
В ветроэнергетической установке фирмы «Siemens» - SWT-2-3-82 с мощностью генератора 2300 кВт, использован мультипликатор с трехступенчатой планетарной передачей (см. http://www.energy.siemens.com/hq/pool/hq/power-generation/renewables/wind-power/wind%20turbines/Siemens%20Wind%20Turbine%20SWT-2.3-108 EN.pdf).
В ветроэнергетической установке фирмы «Senvion» с мощностью генератора 2000 кВт использован мультипликатор, состоящий из комбинации планетарной передачи с зубчатыми колесами (см.http://www.senvion.com/fileadmin/user upload/02 WindPowerSolutions/Product Brochures/Senvion Product Portfolio EN.pdf).
В ветроэнергетической установке «Радуга-1» с номинальной мощностью генератора 1000 кВт использован мультипликатор, выполненный в виде трехступенчатой планетарной передачи (см. Селезнев И.С. Конструктивные особенности проектируемых ВЭУ «Радуга-1» и «Радуга-250». В сб.: Энергетическое строительство. 1990 г. №4. Стр. 22-28).
Недостатком рассмотренных выше мультипликаторов является низкий КПД, т.к. они выполнены по многоступенчатой схеме. Это обусловлено тем, что КПД одной ступени планетарной передачи в режиме мультипликатора не превышает 0,7, а общий КПД мультипликатора равен произведению КПД ступеней.
Известен редуктор, который может работать в режиме мультипликатора (М.Л. Грудев, М.Р. Киреев, И.М. Лошкарев, Л.Н. Лагутин, Б.В. Горбачев. Кулачково-рычажный редуктор. Авторское свидетельство №314023, опубл. 07.09.1971, бюл. №27), где в качестве механической передачи использована волновая передача с телами качения, кинематическая схема которой содержит неподвижное жесткое колесо с внутренним профилем, входное звено-волнообразователь, состоящий из эксцентрикового вала с подшипником, и выходное звено-сепаратор с телами качения, выполненными в виде осей с роликами.
Однако такая конструкция имеет недостаточно высокий КПД, т.к. каждый подшипник одновременно взаимодействует с жестким колесом и волнообразователем, а торцевые поверхности осей роликов имеют трение скольжения с сепаратором, и такая конструкция не может быть использована в высокомощных механизмах из-за неуравновешенности волнообразователя.
Основной задачей, на решение которой направлено заявляемое изобретение, является выполнение мультипликатора с высокими энергетическими показателями и низкой стоимостью для энергетических установок.
Техническим результатом использования данного изобретения является существенное повышение КПД мультипликатора за счет использования волновой передачи с телами качения, упрощение конструкции и технологии изготовления габаритных деталей, что снижает стоимость мультипликатора.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в качестве механической передачи использована волновая передача с телами качения, выполненная по кинематической схеме, входным звеном которой является сепаратор, неподвижным звеном - жесткое колесо, а выходным - волнообразователь. Сепаратор, жесткое колесо и волнообразователь выполнены из набора секций, каждая из которых сочленяется с соседними по цилиндрическим поверхностям одинаковых диаметров, для чего сепаратор выполнен с одной торцевой стороны с выступами, с противоположной стороны - с проточками в форме сегментов одинаковых размеров, а в волнообразователе выполнены окна в форме сегментов с длиной и шириной, превышающими размеры сегментов сепаратора на величину двойного эксцентриситета. Кроме того, на обеих торцевых поверхностях секций сепаратора выполнены радиальные пазы двух размеров, больший из которых соответствует наружному диаметру тел качения волновой передачи, а меньший - диаметру торцевых шариков тел качения. При этом тела качения волновой передачи выполнены в виде сборных роликов, состоящих из осей с набором подшипников. На краях осей расположены подшипники качения, наружные обоймы которых контактируют с профилем жесткого колеса, а в центральной части осей - подшипники качения, наружная обойма которых контактирует с волнообразователем. В торцевых поверхностях сборных роликов выполнены гнезда для торцевых шариков, расположенных в малых радиальных пазах сепаратора.
В результате использование волновой передачи с телами качения в качестве механической передачи мультипликатора для высокомощной энергетической установки, выполненной указанным образом, позволяет уменьшить трение в сопрягаемых деталях и обеспечить повышение КПД, упростить технологию изготовления габаритных деталей и снизить стоимость производства.
На фиг. 1 изображен продольный разрез мультипликатора.
На фиг. 2 изображен поперечный разрез А-А.
На фиг. 3 изображен продольный разрез тела качения.
Мультипликатор построен по принципу волновой передачи с телами качения, кинематическая схема которой содержит входное звено - сепаратор 1 с телами качения 2, неподвижное жесткое колесо 3 и выходное звено - волнообразователь 4, выполненный из набора секций. Число секций зависит от передаваемого момента и должно быть не менее трех.
Секции жесткого колеса 3 имеют центрирующую поверхность, соединяются штифтами и закрепляются болтами, размещенными в отверстиях 5.
Секции сепаратора 1 содержат на боковых поверхностях с одной стороны выступы 6, а с противоположной - выемки 7 в форме сегментов одинаковых размеров. Секции сепаратора стягиваются ботами 8.
Сепаратор 1 центрирован относительно неподвижного жесткого колеса 2 наборным подшипником. На торцевых поверхностях каждой секции сепаратора выполнены соосно радиальные пары двух размеров. Паз 10 большего размера имеет ширину, равную наружному диаметру тела качения, а ширина паза 11 меньшего размера равна диаметру торцевого шарика 12. Длина пазов соответствует ходу тела качения на величину двойного эксцентриситета.
Секции волнообразователя 4 содержат втулки эксцентриков 13, посаженные на общий вал 14, подшипники качения 15 и диски 16. Втулки эксцентриков 13 представляют собой полые цилиндры, у которых наружный диаметр смещен относительно внутреннего на величину эксцентриситета. Втулки эксцентриков 13 закрепляются на валу 14 таким образом, чтобы направления эксцентриков относительно центральной оси исключили неуравновешенность волнообразователя.
В дисках 16 волнообразователя выполнены окна 17 в форме сегментов, длина и ширина которых превышает размеры сегментов сепаратора на величину двойного эксцентриситета.
Тела качения выполнены в виде сборных роликов, состоящих из осей 18 с набором подшипников 19, 20. Подшипники 19 расположены по краям осей 18 и их наружные обоймы контактируют с профилем жесткого колеса 3, а подшипники 20, расположенные в центральной части тела качения, через промежуточное кольцо 21 контактируют с дисками 16 волнообразователя. На торцевых поверхностях осей 18 по центру выполнены гнезда 22, в которых размещены торцевые шарики 12.
Мультипликатор работает следующим образом.
При вращении входного звена - сепаратора 1 с телами качения 2, которые взаимодействуют с профилем жесткого колеса 3 через подшипники качения 19, возникает радиальное перемещение осей 18 сборных роликов. Эти радиальные перемещения сборных роликов с осями 18 в сепараторных пазах 10 большого размера, преодолевая трение качения в подшипниках и торцевых шариках 12, расположенных в пазах 22, через подшипники качения 20, размещенные в центральной части тел качения, обеспечивают вращение дисков, а затем и эксцентриковых втулок 13 с выходным валом 14 волнообразователя.
Таким образом, использование в высокомощной энергетической установке мультипликатора, построенного в виде одной ступени волновой передачи с телами качения по многосекционной схеме, позволяет реализовать большое передаточное число мультипликатора с повышенной нагрузочной способностью, что обеспечивает упрощенную технологию изготовления габаритных деталей и, как следствие, снижение стоимости производства, а использование сборных роликов, построенных так, что подшипники качения, расположенные по краям ролика, контактируют только с жестким колесом, а подшипники качения, размещенные по центру ролика, - только с дисками волнообразователя, т.е. контактируют только с одной поверхностью. Такое использование подшипников качения и торцевых шариков позволяет существенно сократить трение скольжения и, следовательно, повысить КПД мультипликатора.
Совокупность существенных признаков обеспечивает достижение технического результата в виде значительного повышения КПД за счет использования волновой передачи с телами качения по сравнению с другими типами передач, упрощение конструкции и технологии изготовления, что снижает стоимость мультипликатора.

Claims (1)

  1. Мультипликатор высокомощной энергетической установки, содержащий сепаратор с телами качения, выполненными в виде осей с роликами, неподвижное жесткое колесо с внутренним профилем и волнообразователь, состоящий из эксцентрикового вала с подшипником, отличающийся тем, что входным звеном является сепаратор, неподвижным звеном - жесткое колесо, а выходным - волнообразователь, сепаратор, жесткое колесо и волнообразователь выполнены из набора секций, каждая из которых сочленяется с соседними по поверхностям одинаковых диаметров, для чего сепаратор выполнен с одной стороны с выступами, с противоположной стороны - с проточками в форме сегментов одинаковых размеров, а в волнообразователе выполнены окна в форме сегментов с длиной и шириной, превышающими размеры сегментов сепаратора на величину двойного эксцентриситета, кроме того, на торцевых поверхностях секций сепаратора выполнены радиальные пазы двух размеров, больший из которых соответствует наружному диаметру тел качения волновой передачи, а меньший - диаметру торцевых шариков тел качения, при этом тела качения волновой передачи выполнены в виде сборных роликов, состоящих из осей и наборных подшипников, на краях осей расположены подшипники качения, наружные обоймы которых контактируют с профилем жесткого колеса, а в центральной части осей - подшипники качения, наружная обойма которых контактирует с волнообразователем, в торцевых поверхностях осей сборных роликов выполнены гнезда торцевых шариков, расположенных в малых радиальных пазах сепаратора.
RU2015114765/11A 2015-04-20 Мультипликатор высокомощной энергетической установки RU2588351C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2588351C1 true RU2588351C1 (ru) 2016-06-27

Family

ID=

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040242364A1 (en) * 2001-03-30 2004-12-02 Stanovskoy Viktor Vladimirovich Gear-bearing differential speed transducer
MD20040214A (ru) * 2004-09-09 2006-02-28 Технический университет Молдовы Прецессионный мультипликатор (варианты)
RU2491455C1 (ru) * 2012-04-09 2013-08-27 Николай Валерьевич Крылов Волновой редуктор с эксцентриковыми роликами

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20040242364A1 (en) * 2001-03-30 2004-12-02 Stanovskoy Viktor Vladimirovich Gear-bearing differential speed transducer
MD20040214A (ru) * 2004-09-09 2006-02-28 Технический университет Молдовы Прецессионный мультипликатор (варианты)
RU2491455C1 (ru) * 2012-04-09 2013-08-27 Николай Валерьевич Крылов Волновой редуктор с эксцентриковыми роликами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7789793B2 (en) Bearing tooth gears for wind turbine applications
EP2559916A1 (en) Planetary gear system
TW201013043A (en) Speed-up device for wind-driven generator and support mechanism for rotating shaft
CN202545696U (zh) 一种大功率两级行星增速箱
RU2732083C1 (ru) Регулировочный блок для регулировки по азимуту и/или для регулировки угла атаки ветроэнергетической установки, соответствующие устройства регулировки с таким регулировочным блоком, ветроэнергетическая установка, способ регулировки роторной лопасти, способ отслеживания направления ветра, а также применение регулировочного блока
CN201129406Y (zh) 风力发电机用增速齿轮箱
KR101775301B1 (ko) 플래너터리 기어, 플래너터리 기어를 갖는 풍력 발전기 및 플래너터리 기어의 사용
RU2588351C1 (ru) Мультипликатор высокомощной энергетической установки
CN201560903U (zh) 用于风力发电机的活齿传动增速箱
KR101775300B1 (ko) 플래너터리 기어, 플래너터리 기어를 포함하는 풍력 발전기 및 플래너터리 기어의 사용
CN108087498B (zh) 一种多齿同时啮合的活齿传动装置
CN112814845A (zh) 一种伞型多环差转式全风叶双同步高效风轮发电装置
US20130202437A1 (en) Roller Push Belt for Wind Turbine Drive Train Applications
WO2014005587A1 (en) Bearing and gear unit for wind turbines
CN202579969U (zh) 用于偏航齿轮箱的紧凑型行星架
CN112178134B (zh) 一种大型高刚性耐冲击精密减速装置
RU2526366C2 (ru) Электромеханический мини-привод поступательного действия
CN101196211B (zh) 高可靠性的兆瓦级风力发电用交叉滚柱转盘轴承
CN206458785U (zh) 一种变桨减速器
US20160153426A1 (en) Bearing and gear unit for wind turbines
RU2600574C1 (ru) Электрическая машина с мультипликатором
JP2024514588A (ja) 円周レバーフォースアンプおよびその伝動方式
CN211314459U (zh) 一种用于双馈式风电机组的增速齿轮箱
RU2404371C1 (ru) Планетарная трансмиссия к генератору электрического тока ветроэлектрической станции
US9091250B2 (en) Ultra high efficiency low friction drive chain for wind turbine applications