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风电塔筒爬升装置及叶片与塔筒检测管理系统的开发

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第1章 绪论

1.1 选题背景及其意义

1.2 风电叶片与塔筒无损检测技术概述

1.3 风电叶片与塔筒爬升作业装置发展现状

1.4 本文主要研究内容

第2章 风电叶片与塔筒常见缺陷及其爬升检测系统整体结构

2.1 风力发电机组简介

2.2 风电叶片结构及其常见缺陷

2.3 风电塔筒结构及其常见缺陷

2.4 风电叶片与塔筒爬升检测管理系统结构设计

2.5 本章小结

第3章 风电机组塔筒动力爬升装置设计与实验

3.1 风电机组塔筒爬升装置动力机械设计

3.2 塔筒爬升装置电路系统设计

3.3 塔筒爬升装置控制系统设计

3.4 塔筒爬升装置爬升试验

3.5 本章小结

第4章 风电叶片与塔筒检测信息管理系统的开发

4.1 检测信息管理系统功能结构设计

4.2 检测信息管理系统的开发

4.3 系统主要功能应用

4.4 本章小结

第5章 结论与展望

5.1 结论

5.2 展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其他成果

致谢

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摘要

近年来,我国风电行业迅猛发展,制造以及运行技术已达到国际先进水平,装机数量以及单机容量逐年增加。面对蓬勃发展的风电产业,问题机组日益增多、风机集中出质保期等问题随之而来,大量的风电机组必须进行日常检测与维护,才能确保风电机组的安全经济运行,否则会适得其反,不但浪费大量风力资源,还将产生巨额经济损失。目前,风电叶片及塔筒的日常检测与维护工作多是利用大型机械吊装平台、人工攀爬等形式,依靠人工操作进行,其效率低、安全性差,严重制约了风电行业的发展。针对这一状况,本文旨在开发一种风电塔筒爬升装置及叶片与塔筒检测管理系统,从而替代大型机械及人工进行检测与维护工作。
  风电塔筒爬升装置及叶片与塔筒检测管理系统主要由塔筒爬升装置、检测装置、检测数据管理系统三部分组成。本文首先对风电叶片以及塔筒的结构构造、常见缺陷及其形成原因进行了研究分析,并从三个组成部分对整个爬升检测系统结构进行了设计。
  其次,从整体尺寸、机械动力部分以及控制系统对塔筒爬升装置进行了优化设计,使其具有可靠性高、承载能力强、安装方便、便于携带等优点,并在张北某风电场成功完成了空载及负重状态下的上升、下降、转向行走、螺旋行走等多个作业过程的试验。
  最后,利用Visual Basic6.0与Access2003开发设计了检测信息管理系统,其主要作用是与外部相关设备相连接,对采集的数据以及图像、报告信息进行接收存储,经详细信息说明后录入系统数据库,以便后期的分析处理与查看对照工作,具有检测信息接收存储、查询筛选、对照查看以及导出等多种功能。

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