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[實用新型]軸承裂紋監測系統及風力發電機組有效

專利信息
申請號: 201720746196.8 申請日: 2017-06-23
公開(公告)號: CN206818646U 公開(公告)日: 2017-12-29
發明(設計)人: 范德功;吉銀輝;薛飛 申請(專利權)人: 北京金風科創風電設備有限公司
主分類號: G01N27/00 分類號: G01N27/00
代理公司: 北京金律言科知識產權代理事務所(普通合伙)11461 代理人: 趙海嬌,張揚
地址: 100176 北京市*** 國省代碼: 北京;11
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摘要:
搜索關鍵詞: 軸承 裂紋 監測 系統 風力 發電 機組
【說明書】:

技術領域

實用新型涉及檢測設備領域,尤其涉及一種軸承裂紋監測系統及風力發電機組。

背景技術

如圖1和圖2所示,現有技術中,變槳軸承1的裂紋監測通常是將應變片2布置在變槳軸承1的表面,多個應變片2之間通過連接導線4連接。當變槳軸承1出現裂紋后,應變片2被拉斷,報出警告,通過無線節點3將通斷信號發送。但此方案存在如下問題:

應變片2屬于易損元件,現場安裝容易損壞,浪費大。

應變片2布置為分布式,不可能對變槳軸承1所有部位進行監測,監測可靠性不高。

現場施工時,應變片2的粘貼部位需要打磨,由于應變片2較脆,且應變片2間需要接線,現場施工難度大。

后期維護如果需要更換應變片2,需要專業操作者進行檢查,將應變片2打磨掉再更換。

實用新型內容

本實用新型的實施例提供一種軸承裂紋監測系統及風力發電機組,以解決風力發電機組的變槳軸承裂紋監測效果不好的問題。

為達到上述目的,本實用新型的實施例提供一種軸承裂紋監測系統,其包括:被檢測軸承;導電覆層,導電覆層沿被檢測軸承的周向連續覆設在被檢測軸承的表面上;檢測部,檢測部與導電覆層電連接,并檢測導電覆層的通斷狀態。

可選地,被檢測軸承包括軸承外圈、軸承內圈;導電覆層設置在軸承外圈和/或軸承內圈上。

可選地,導電覆層設置在軸承內圈和/或軸承外圈的軸向的端面上,檢測部設置在軸承內圈和/或軸承外圈上。

可選地,導電覆層包括導電漆和/或錫箔紙。

可選地,檢測部包括檢測電路,檢測電路包括:第一控制器,第一控制器與導電覆層連接,并檢測導電覆層的通斷狀態,根據導電覆層的通斷狀態生成通斷信號。

可選地,檢測電路還包括放大器,放大器連接在第一控制器與導電覆層之間。

可選地,檢測部還包括無線信號發射器,無線信號發射器與第一控制器連接,接收并發送通斷信號。

可選地,檢測部還包括無線監測網關,無線監測網關與無線信號發射器無線連接,接收并存儲無線信號發射器發送的通斷信號。

可選地,軸承裂紋監測系統還包括第二控制器,第二控制器與無線監測網關有線連接,并接收無線監測網關發送的通斷信號。

根據本實用新型的另一方面,提供一種風力發電機組,其包括上述的軸承裂紋監測系統。

本實用新型的實施例的軸承裂紋監測系統通過在被檢測軸承上設置周向連續的導電覆層,解決了現有采用應變片進行檢測的方式存在的應變片布置為分布式不可能對軸承所有部位進行監測的問題,檢測更加全面也更加可靠,由于提升了檢測的全面性,從而確保了軸承工作時的安全性。此外,由于導電覆層是連續設置的,因此可以減少接線,從而減少施工難度,提升監測的安全性。

附圖說明

圖1為現有技術中的帶有裂紋監測系統的變槳軸承的結構示意圖;

圖2為圖1的局部放大圖;

圖3為本實用新型的實施例的軸承裂紋監測系統與變槳軸承配合的結構示意圖;

圖4為圖3的局部放大圖;

圖5為本實用新型的實施例的軸承裂紋監測系統的檢測部的結構示意圖。

附圖標記說明:

1、軸承;2、應變片;3、無線節點;4、連接導線;

10、導電覆層;21、電源;22、第一控制器;23、無線信號發射器;24、放大器;25、信號轉換單元;51、軸承外圈。

具體實施方式

下面結合附圖對本實用新型實施例的軸承裂紋監測系統及風力發電機組進行詳細描述。

如圖3、圖4和圖5所示,根據本實用新型的實施例,軸承裂紋監測系統包括被檢測軸承、導電覆層10和檢測部,導電覆層10沿被檢測軸承的周向連續覆設在被檢測軸承的表面上;檢測部與導電覆層10電連接,并檢測導電覆層10的通斷狀態。通過在被檢測軸承上設置周向連續的導電覆層10,解決了現有采用應變片進行檢測的方式存在的應變片布置為分布式不能對軸承所有部位進行監測的問題,檢測更加全面也更加可靠,由于提升了檢測的全面性,從而確保了軸承工作時的安全性。此外,由于導電覆層10是連續設置的,因此可以減少接線,從而減少施工難度,提升監測的安全性。

在本實施例中,軸承裂紋監測系統用于對變槳軸承進行裂紋監測。當然,在其他實施例中,其可以對其他結構進行裂紋監測。

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