振动开关调试方法及装置制造方法及图纸

技术编号:31824864 阅读:19 留言:0更新日期:2022-01-12 12:49
本公开提供一种振动开关调试方法及装置,能够针对预设加速度限值对振动开关进行精确调试。所述方法包括:对振动开关中摆杆施加外力进行模拟触发,确定所述摆杆的弯曲半径;在所述摆杆上悬挂砝码,通过调整砝码的重量与悬挂位置进行模拟触发,确定所述振动开关的最小触发力矩;根据所述预设加速度限值与所述最小触发力矩,计算确定与所述预设加速度限值对应的安装重量与安装高度,根据所述安装高度对所述重块进行调试安装。所述装置包括:第一模拟触发模块、弯曲半径计算模块、第二模拟触发模块、触发力矩计算模块、调试计算模块以及调试安装模块。安装模块。安装模块。

【技术实现步骤摘要】
振动开关调试方法及装置


[0001]本公开涉及风力发电
,尤其涉及一种振动开关调试方法及装置。

技术介绍

[0002]近年来,为了提升风力发电机组发电量,风力发电机组单机容量增大,伴随着叶片越来越长,塔筒越来越高,风力发电机组及塔筒的低频晃动导致风机倒塔的事故也越来越多,需要对塔筒摆动幅度进行监控。
[0003]目前风机发电机组均配置了振动开关检测风力发电机组低频晃动,当塔筒摆动幅度最大时,振动开关重块受到的加速度最大,加速度超过限值,振动开关动作,触发安全链停机,及时保障机组安全。在实际应用中,振动开关的选型及调试方法均依赖现场运行经验或加速度实验台试验,没有理论计算支撑,很难对振动开关进行精确调试。

技术实现思路

[0004]有鉴于此,本公开的目的在于提出一种振动开关调试方法及装置,能够对风电机组的振动开关时进行精确调试。
[0005]基于上述目的,在第一方面本公开提供了一种振动开关调试方法,所述方法包括:
[0006]将所述振动开关水平设置,在所述振动开关中摆杆的不同位置施加外力进行模拟触发,确定触发时所述摆杆的最小摆动角度与最大摆动角度;
[0007]根据所述最小摆动角度与所述最大摆动角度计算确定所述摆杆的弯曲半径;
[0008]在所述摆杆上悬挂砝码,通过调整砝码的重量与悬挂位置进行模拟触发,确定触发时的所述砝码重量与所述砝码悬挂位置;
[0009]根据所述弯曲半径、所述砝码重量与所述砝码悬挂位置计算确定所述振动开关的最小触发力矩;
>[0010]确定振动开关的预设加速度限值,根据所述预设加速度限值与所述最小触发力矩,计算确定与所述预设加速度限值对应的安装重量与安装高度;
[0011]选取与所述安装重量相对应的重块,并根据所述安装高度对所述重块进行调试安装。
[0012]可选的,所述在所述振动开关中摆杆的不同位置施加外力进行模拟触发,确定触发时所述摆杆的最小摆动角度与最大摆动角度,进一步包括:
[0013]在所述摆杆的底端施加外力直至所述振动开关触发,确定触发时所述摆杆的顶端相对初始位置的第一偏移距离;
[0014]根据所述第一偏移距离确定所述最小摆动角度;
[0015]在所述摆杆的顶端施加外力直至所述振动开关触发,确定触发时所述摆杆的顶端相对初始位置的第二偏移距离;
[0016]根据所述第二偏移距离确定所述最大摆动角度。
[0017]可选的,所述根据所述第一偏移距离确定所述最小摆动角度,进一步包括:
[0018]θ1=arcsin(b/L)
[0019]其中,θ1表示所述最小摆动角度,b表示所述第一偏移距离,L表示所述摆杆的总长度;
[0020]所述根据所述第二偏移距离确定所述最大摆动角度,进一步包括:
[0021]θ2=arcsin(c/d)
[0022]其中,θ2表示所述最大摆动角度,c表示所述第二偏移距离,d表示触发时所述顶端与所述底端之间的距离。
[0023]可选的,所述根据所述最小摆动角度与所述最大摆动角度计算确定所述摆杆的弯曲半径,进一步包括:
[0024]所述摆杆的弯曲半径:
[0025]R=(d/2)/sin(θ2‑
θ1)
[0026]其中,R表示所述弯曲半径。
[0027]可选的,其特征在于,所述根据所述弯曲半径、所述砝码重量与所述砝码悬挂位置计算确定所述振动开关的最小触发力矩,进一步包括:
[0028]根据所述弯曲半径与所述砝码悬挂位置计算确定所述摆杆的悬挂摆动角度:
[0029]θ3=H
f
/2R+θ1[0030]其中,θ3表示所述悬挂摆动角度,H
f
表示砝码悬挂距离,R表示所述弯曲半径,θ1表示所述最小摆动角度;
[0031]其中,所述砝码悬挂距离是指在所述摆杆上所述砝码悬挂位置与所述摆杆的底端之间的距离;
[0032]确定所述砝码悬挂位置与所述底端之间的空间距离S
f

[0033]S
f
=2R sin(H
f
/2R)
[0034]根据所述砝码重量、所述悬挂摆动角度与所述空间距离计算确定所述最小触发力矩:
[0035]M
min
=m
f
g*S
f
cosθ3[0036]其中,M
min
表示所述最小触发力矩,m
f
表示所述砝码重量,g表示重力加速度。
[0037]可选的,所述根据所述预设加速度限值与所述最小触发力矩,计算确定与所述预设加速度限值对应的安装重量与安装高度,进一步包括:
[0038]从所述重块的多个可选重量中选取一个作为所述安装重量;
[0039]所述振动开关安装所述重块后触发时的力矩为:
[0040]M=M
min
=(macosθ+mgsinθ)*2Rsin(H/2R)
[0041]其中,M表示所述振动开关安装所述重块后触发时的力矩,M
min
表示所述最小触发力矩,m表示所述安装重量,a表示所述预设加速度限值,g表示重力加速度,R表示所述弯曲半径,H表示所述安装高度;
[0042]其中,θ表示所述振动开关安装所述重块后触发时的触发摆动角度;
[0043]θ=H/2R+θ1[0044]其中,θ1表示所述最小摆动角度;
[0045]根据所述安装重量、所述最小触发力矩与所述预设加速度限值计算确定所述安装高度:
[0046][0047]其中,
[0048][0049]其中,β=arctan(a/g)。
[0050]可选的,所述根据所述预设加速度限值与所述最小触发力矩,计算确定与所述预设加速度限值对应的安装重量与安装高度,进一步包括:
[0051]从所述摆杆的所述底端开始选取一段距离作为所述安装高度;
[0052]所述振动开关安装所述重块后触发时的力矩为:
[0053]M=M
min
=(macosθ+mgsinθ)*2Rsin(H/2R)
[0054]其中,M表示所述振动开关安装所述重块后触发时的力矩,M
min
表示所述最小触发力矩,m表示所述安装重量,a表示所述预设加速度限值,g表示重力加速度,R表示所述弯曲半径,H表示所述安装高度;
[0055]其中,θ表示所述振动开关安装所述重块后触发时的触发摆动角度;
[0056]θ=H/2R+θ1[0057]其中,θ1表示所述最小摆动角度;
[0058]根据所述安装高度、所述最小触发力矩与所述预设加速度限值计算确定所述安装重量为:
[0059][0060]可选的,所述方法在所述振动开关中摆杆的不同位置施加外力进行模拟触发时还包括:
[0061]分别从相对所述摆杆的多个施力方向对所述摆杆施加外力本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种振动开关调试方法,其特征在于,包括:将所述振动开关水平设置,在所述振动开关中摆杆的不同位置施加外力进行模拟触发,确定触发时所述摆杆的最小摆动角度与最大摆动角度;根据所述最小摆动角度与所述最大摆动角度计算确定所述摆杆的弯曲半径;在所述摆杆上悬挂砝码,通过调整砝码的重量与悬挂位置进行模拟触发,确定触发时的所述砝码重量与所述砝码悬挂位置;根据所述弯曲半径、所述砝码重量与所述砝码悬挂位置计算确定所述振动开关的最小触发力矩;确定振动开关的预设加速度限值,根据所述预设加速度限值与所述最小触发力矩,计算确定与所述预设加速度限值对应的安装重量与安装高度;选取与所述安装重量相对应的振动开关重块,并根据所述安装高度对所述振动开关重块进行调试安装。2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述在所述振动开关中摆杆的不同位置施加外力进行模拟触发,确定触发时所述摆杆的最小摆动角度与最大摆动角度,进一步包括:在所述摆杆的底端施加外力直至所述振动开关触发,确定触发时所述摆杆的顶端相对初始位置的第一偏移距离;根据所述第一偏移距离确定所述最小摆动角度;在所述摆杆的顶端施加外力直至所述振动开关触发,确定触发时所述摆杆的顶端相对初始位置的第二偏移距离;根据所述第二偏移距离确定所述最大摆动角度。3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述根据所述第一偏移距离确定所述最小摆动角度,进一步包括:θ1=arcsin(b/L)其中,θ1表示所述最小摆动角度,b表示所述第一偏移距离,L表示所述摆杆的总长度;所述根据所述第二偏移距离确定所述最大摆动角度,进一步包括:θ2=arcsin(c/d)其中,θ2表示所述最大摆动角度,c表示所述第二偏移距离,d表示触发时所述顶端与所述底端之间的距离。4.根据权利要求3所述的方法,其特征在于,所述根据所述最小摆动角度与所述最大摆动角度计算确定所述摆杆的弯曲半径,进一步包括:所述摆杆的弯曲半径:R=(d/2)/sin(θ2‑
θ1)其中,R表示所述弯曲半径。5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述弯曲半径、所述砝码重量与所述砝码悬挂位置计算确定所述振动开关的最小触发力矩,进一步包括:根据所述弯曲半径与所述砝码悬挂位置计算确定所述摆杆的悬挂摆动角度:θ3=H
f
/2R+θ1其中,θ3表示所述悬挂摆动角度,H
f
表示砝码悬挂距离,R表示所述弯曲半径,θ1表示所述最小摆动角度;
其中,所述砝码悬挂距离是指在所述摆杆上所述砝码悬挂位置与所述摆杆的底端之间的距离;确定所述砝码悬挂位置与所述底端之间的空间距离S
f
:S
f
=2R sin(H
f
/2R)根据所述砝码重量、所述悬挂摆动角度与所述空间距离计算确定所述最小触发力矩:M
min
=m
f
g*S
f
cosθ3其中,M
min
表示所述最小触发力矩,m
f
表示所述砝码重量,g表示重力加速度。6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述根据所述预设加速度限值与所述最小触发力矩,计算确定与所述预设加速度限值对应的安装重量与安装高度,进一步包括:从所述重块的多个可选重量中选取一个作为所述安装重...

【专利技术属性】
技术研发人员:王小龙杨海锋祝蕴龙石磊王建伟李松博杨飞赵小龙黄奇杨彬武愈振
申请(专利权)人:许昌许继风电科技有限公司
类型:发明
国别省市:

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