4 TMD减振效果理论分析
TMD对风机的减振效果可通过对风机附加TMD前的频响曲线和附加TMD后的频响曲线进行对比来分析。风机未附加TMD时可视为单自由度振动系统,其频响函数为:
(14)
式中:A1为附加TMD前风机塔筒位移响应幅值;XXt为位移激励幅值;ζ为风机塔筒阻尼比,可设定ζ=0.02;ω0为风机塔筒一阶共振频率。
风机附加TMD后,风机塔筒阻尼比较小,计算时可忽略。以风机塔筒作为响应的频响函数为:
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以TMD质量块为响应的频响函数为:
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式中:A为附加TMD后风机塔筒位移响应幅值;B为附加TMD后TMD质量块的位移响应幅值;Xxt为位移激励幅值;λ为TMD共振频率与风机塔筒共振频率之比。
将风机塔筒参数以及TMD参数代入式(14)和式(15)可计算风机附加TMD前和附加TMD后的频响曲线,如图5所示。
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图5 风机附加TMD前后风机塔筒频响曲线Fig.5 Wind turbine tower frequency response curve
由图5可看出,在风机塔筒共振频率0.41~0.45 Hz附近,附加TMD后风机塔筒的频响曲线的幅值明显下降,最大下降程度达60%。由此可知,附加TMD后,当风机受到0.41~0.45 Hz的激励时,风机的振动将比为附加TMD前的振动有很大幅度的下降。在0.386~0.41 Hz频率范围内,附加TMD后塔筒的频响曲线幅值有小幅度上升,上升幅度最大约为13%。该频率段在风机的额定转速之外,在风机正常运行时,风机对塔筒的转频激励不在该频率范围内,对风机塔筒振动不会产生影响。即便出现0.386~0.41 Hz的激励,小幅的振动放大不会对塔筒振动产生明显的影响。在0.45~0.464 Hz频率范围内,附加TMD后塔筒的频响曲线与附加TMD前的频响曲线基本重合。因此,在0.45~0.464 Hz频率范围内,TMD对塔筒不存在减振效果。在0~0.386 Hz范围内,附加TMD后塔筒的频响曲线幅值要低于附加TMD前的幅值,最大降幅约为36%。由此可知,附加TMD后,当风机受到0~0.386 Hz的激励时,风机的振动将比附加TMD前的振动有明显的下降。在0.464~1 Hz频率范围内,附加TMD后塔筒的频响曲线幅值要低于附加TMD前的幅值,最大降幅约为60%。由此可知,附加TMD后,当风机受到0.464~1 Hz的激励时,风机的振动将比附加TMD前的振动有大幅的下降。
由上述分析可知,风机附加TMD后能够明显降低风机塔筒的振动,尤其对风机共振频率附近的振动降振效果最为明显。
5 TMD减振效果现场验证
将设计制造好的TMD减振装置安装在风电机组机舱后,对机舱在传动链方向和水平垂直于传动链方向的振动进行了测试,并与安装TMD装置前的振动进行了对比分析,现场安装见图6。
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图6 TMD实际应用图片Fig.6 TMD device used in wind turbine
5.1 机舱水平垂直于传动链方向减振效果验证
额定工况下,分别对安装TMD前和安装TMD后,机舱在水平垂直传动链方向的振动状况进行了对比分析,如图7所示。整改前和整改后风电机组主轴转速都在额定转速18 RPM 左右稳定工作,由于塔筒谐振主要由1倍转频共振引起,因此该两种工况具有可对比性。该两种额定工况下,机舱垂水平直于传动链方向的振动加速度值,如图7所示。
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图7 机舱在垂直于传动链方向上振动时域波形Fig.7 Time-domain waveform in the vertical direction of transmission chain
虚线曲线是机组振动整改前机舱在垂直于传动链方向的振动加速度波形,带星实线是机组振动整改后机舱在垂直于传动链方向的振动加速度波形。从时域振动加速度波形对比图中可以看出,振动整改后,机舱在垂直于传动链方向的振动加速度幅值要明显小于振动整改前的振动加速度幅值。为更加全面地分析机舱在垂直于传动链方向的振动情况,对机舱垂直于传动链方向的振动加速度数据进行FFT变换,结果如图8所示。
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图8 额定工况下机舱振动加速度FFT波形Fig.8 Vibration acceleration FFT waveform under the rated condition
图8中虚线是机组整改前机舱垂直于传动链方向振动加速度的FFT波形,实线是机组整改后振动加速度的FFT波形,A点频率范围为0.25 Hz 到0.35 Hz,B点频率范围为0.35 Hz到0.4 Hz,C点频率范围为0.85 Hz到0.95 Hz,判断A点为机组的1P振动分量,B点为机组塔筒的谐振分量,C点为机组的3P振动分量。分别计算A点、B点和C点频率范围内的振动加速度有效值(300 s内),结果如表1所示。机组在A点区域、B点区域和C点区域上振动加速度有效值都降低了,其中B点区域的振动加速度有效值降幅最大为60.09%,主要是因为B点区域频率范围与风电机组塔筒的谐振频率点比较近,减振装置吸收振动能量效果比较明显。A点和C点与塔筒谐振点相对较远,减振装置吸收振动能量的效果有所下降。
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图9 额定转速工况下机舱传动链方向振动时域波形Fig.9 Time-domain waveform in the direction of transmission chain
5.2 机舱传动链方向减振效果验证
额定工况下,分别对安装TMD前和安装TMD装置后,机舱在传动链方向的振动状况进行了对比分析,如图9所示。
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表1 额定工况下机舱垂直于传动链方向振动加速度有效值和振动烈度对比表
整改前与整改后风电机组主轴转速都在额定转速18 RPM左右稳定工作,由于塔筒谐振主要由1倍转频共振引起,因此该两种工况具有可对比性。可以看出,振动整改后,机舱在传动链方向的振动加速度幅值要明显小于振动整改前的振动加速度幅值。为更加全面地分析机舱在传动链方向的振动情况,对机舱传动链方向的振动加速度数据进行FFT变换,结果如图10所示,其中虚线是机组整改前机舱传动链方向振动加速度的FFT波形,实线是机组整改后振动加速度的FFT波形,A点区域频率范围为0.25 Hz到0.35 Hz,B点区域频率范围为0.35 H到0.4 Hz,C点区域频率范围为0.85 Hz到0.95 Hz,判断A点为机组的1P振动分量,B点为机组塔筒的谐振分量,C点为机组的3P振动分量。
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图10 额定工况下机舱振动加速度FFT波形Fig.10 Vibration acceleration FFT waveform under the rated condition
分别计算A点区域、B点区域和C点特征频率范围内的振动加速度有效值,结果如表2 所示。
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表2 额定转速工况下机舱传动链方向振动对比表
由表2可知,机组在A点区域、B点区域和C点区域上振动加速度有效值都降低了,其中B点区域的振动加速度有效值的降幅最大为61.9%,主要原因为B点区域频率范围与风电机组塔筒的谐振频率点比较近,减振装置吸收振动能量效果比较明显。A点和C点与塔筒谐振点相对较远,减振装置吸收振动能量的效果有所下降。
6 结 论
本文针对山西某风电场44#风电机组机舱存在的突发性、间歇性振动故障,在机舱传动链方向和水平垂直传动链方向上均设计安装了质量阻尼调谐装置(TMD),用于减少风电机组的振动。在满发工况下,对安装TMD装置前和安装TMD装置后,风电机组机舱在传动链方向和水平垂直于传动链方向的振动状态进行了对详细的对比分析,分析结果表明,本文设计的质量阻尼调谐装置在机组满发工况下减振效果能达到40%以上,能够减轻风电机组机舱振动幅度,消除风电机组机舱振动故障,减少风电机组的故障停机时间。
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Design method of wind turbine load shedding based on TMD
LIU Zhan, JIA Limin, PANG Yu
(State Key Lab of Rail Traffic Control and Safety,Beijing Jiaotong University,Beijing 100081,China)
The 44# wind turbine of a wind turbine power plant in Shan Xi province had abrupt and intermittent vibration faults in the vertical direction of transmission chain. Aiming at this problem, a tuned mass damper (TMD) device, i.e., a damping device presented here was designed to reduce the level of the wind turbine nacelle vibration. The principle and design flow of this TMD damping device were presented here in detail. The TMD damping device was designed and developed and successfully applied in the wind turbine site. The results showed that under the full-load condition, the wind turbine with the TMD damping device has a vibration reduction effect of more than 40%; the nacelle vibration amplitude of the wind turbine drops significatly, its vibration fault is mitigated and its downtime is obviously reduced.
wind turbine; nacelle vibration; tuned mass damper
国家科技支撑计划(2009BAA22B00)
2015-12-10 修改稿收到日期:2016-08-08
刘展 男,博士,助理研究员,1982年生
贾利民 男,教授,博士生导师,1963年生 E-mail:jialm@vip.sina.com
TM315
A
10.13465/j.cnki.jvs.2017.03.031