席瑞萍
(太原重工新能源裝備有限公司, 山西 太原 030032)
偏航系統(tǒng)[1]是風(fēng)力發(fā)電機組必不可少的重要組成結(jié)構(gòu), 也是影響風(fēng)機發(fā)電量的重要因素和風(fēng)機安全的重要保證。其主要功能有兩個:一是使風(fēng)輪跟蹤變化穩(wěn)定的風(fēng)向,提升風(fēng)能的利用效率;二是當(dāng)發(fā)生特大強風(fēng)、電纜纏繞或者故障時, 采用相應(yīng)的控制程序進(jìn)行操作, 自動解纜,保證機組的安全[2]。 偏航系統(tǒng)的作用除了在風(fēng)向變化時可及時調(diào)整風(fēng)輪風(fēng)向外, 還可以有效防止懸垂電纜過度發(fā)生扭轉(zhuǎn)、纏繞。因此,該機構(gòu)的裝配安裝質(zhì)量,對于其工作性能及可靠性意義重大。
故障模式及影響分析FMEA (Fault Modes & Effects Analysis)是一種通過分析系統(tǒng)中每一產(chǎn)品所有可能發(fā)生的故障模式及對系統(tǒng)造成的所有可能影響, 并按每一個故障模式的嚴(yán)重程度及其發(fā)生概率進(jìn)行分類的一種歸納分析方法。 按使用階段的不同,可以分為設(shè)計FMEA(簡稱DFMEA)和過程FMEA(簡稱PFMEA)。
FMEA 是開始于產(chǎn)品設(shè)計和制造過程中, 并指導(dǎo)貫穿實施于整個產(chǎn)品周期, 是以產(chǎn)品可能發(fā)生的潛在故障為基礎(chǔ), 不斷進(jìn)行產(chǎn)品的升級改造以達(dá)到提升產(chǎn)品安全性及可靠性的目的。 該分析方法是從整個結(jié)構(gòu)系統(tǒng)的每個零部件著手,自下而上逐級分析,匯總所有基礎(chǔ)零部件的可能故障種類,最后歸納總結(jié)。
偏航系統(tǒng)由偏航軸承、偏航制動盤、偏航電機、偏航減速器、偏航制動器等部件組成[3],見圖1。
圖1 偏航系統(tǒng)
偏航系統(tǒng)具有連接機艙與塔筒的作用[4],與塔架和機架配合連接, 其中偏航軸承安裝于塔架頂端的塔筒法蘭上, 偏航軸承的軸承內(nèi)外圈分別與機組的機艙和塔體用螺栓連接。 偏航軸承外圈連接機架,內(nèi)圈連接偏航驅(qū)動齒輪,偏航驅(qū)動安裝于偏航內(nèi)齒圈,驅(qū)動裝置通過驅(qū)動小齒輪在偏航軸承上的運動,帶動機架在塔架上轉(zhuǎn)動,從而實現(xiàn)偏航對風(fēng)功能。
為充分分析偏航系統(tǒng)的各項功能要求, 使其滿足標(biāo)準(zhǔn)、安全性、可靠性、穩(wěn)定運行等要求,同時也要滿足外觀、制造性、裝配性、維修性等要求。對偏航系統(tǒng)及其各組件的使用功能進(jìn)行列舉,辨別各種零部件內(nèi)、外在使用要求, 對其進(jìn)行分析整理, 將零部件使用功能一一進(jìn)行分解,根據(jù)零部件的使用功能制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點。依據(jù)此功能分解,使零部件的質(zhì)量特性定義更具針對性,更有利于對零部件的失效原因進(jìn)行分析, 并依此制定相應(yīng)的質(zhì)量改進(jìn)計劃。 偏航系統(tǒng)功能-矩陣分析見表1。
表1 偏航機構(gòu)功能-矩陣分析
故障是產(chǎn)品由于老化、磨損、疲勞等多方面原因,喪失預(yù)計性能的一種狀態(tài),對于機電產(chǎn)品來說,組成結(jié)構(gòu)較復(fù)雜,產(chǎn)品故障原因受設(shè)計、生產(chǎn)、制造、使用、維護(hù)等多方面因素的影響,導(dǎo)致故障模式多種多樣,對于風(fēng)電機組產(chǎn)品而言,其使用環(huán)境比較惡劣,如若日常運維不夠及時等因素,就會加大故障產(chǎn)生的頻率,同時故障的模式也會更趨于復(fù)雜。偏航系統(tǒng)是一個較復(fù)雜的機構(gòu),主要由結(jié)構(gòu)件、液壓系統(tǒng)共同組成,根據(jù)該系統(tǒng)設(shè)計的穩(wěn)定運行可靠等級,再結(jié)合實際工程經(jīng)驗,對偏航齒輪故障、偏航軸承故障、偏航驅(qū)動故障、制動系統(tǒng)液壓管路[5]的故障模式分別進(jìn)行分析,并計算其風(fēng)險優(yōu)先數(shù)RPN,以判定故障的嚴(yán)重程度。 風(fēng)險優(yōu)先數(shù)RPN 可用下式表示,它反映了故障發(fā)生的可能性及其后果嚴(yán)重性的綜合度量,RPN 值越大,該故障的危害性就越大。
RPN=S×O×D
通過表2 可知,在偏航系統(tǒng)中,偏航電機的風(fēng)險優(yōu)先數(shù)RPN 值最大,偏航軸承次之。 可以反映出偏航電機的故障對偏航系統(tǒng)的穩(wěn)定運行影響風(fēng)險最大。
表2 偏航系統(tǒng)故障模式分析[6-10]
根據(jù)FMEA 的故障模式與影響分析結(jié)果, 可以看出在偏航機構(gòu)中,液壓管路等部件,其RPN 相對較低,因其失效最主要是由于日常維護(hù)不足,未對密封件定期更換,通過提高維護(hù)保養(yǎng)水平,以降低系統(tǒng)失效的影響,提高產(chǎn)品穩(wěn)定運行能力。
而偏航減速器的失效嚴(yán)重度較高,這主要由以下原因?qū)е拢簻p速器摩擦片表面附滿油;制動盤與減速器摩擦片接觸,長期運行在制動盤表面形成釉質(zhì)層,且與釉質(zhì)層相互摩擦;減速器內(nèi)部齒輪疲勞裂紋擴(kuò)展;齒輪折斷;減速器內(nèi)部潤滑不足;減速器密封不嚴(yán)等,一旦發(fā)生任一故障,將會影響風(fēng)機的可靠運行;同時,受結(jié)構(gòu)及安裝位置影響,發(fā)生故障后,均有一定的維護(hù)難度。
本文使用FMEA 的方法對偏航系統(tǒng)進(jìn)行了可靠性分析,分析出潛在的故障模式,以此進(jìn)行了風(fēng)機可靠性影響分析。偏航系統(tǒng)作為風(fēng)力發(fā)電機組的核心功能部件,其運行可靠性直接影響到風(fēng)機的正常運轉(zhuǎn), 提高系統(tǒng)的可靠性,對保證風(fēng)機穩(wěn)定運行的安全性具有較大意義。因此需從多方面進(jìn)行可靠性控制,如設(shè)計時,全面考慮各部件的工作運行環(huán)境,合理選取參數(shù)、確認(rèn)材質(zhì);生產(chǎn)時,加強對配套件產(chǎn)品質(zhì)量的控制, 加強對過程的監(jiān)督檢驗; 裝配時,增加檢驗偏航系統(tǒng)的重要工藝部分的次數(shù);驗收時,增加驗收相應(yīng)的條款;運行時,加強風(fēng)場的巡檢及日常維護(hù);及時更換損壞部件和易損件等。