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数字阀配流低速大扭矩径向柱塞泵性能分析

2021-11-21双,杨

无线互联科技 2021年21期

李 双,杨 楠

(江苏大学,江苏 镇江 212013)

0 引言

当前,经济发展的迅速使得环境问题愈发严峻,有限资源的开采不仅造成了能源逐渐短缺的现状,同时也对环境带来了一定污染。因此能源开发开采也逐渐转向可再生自然能源方向,风力发电和海洋能发电等成为了当下的研究重点。但这些可再生自然能源都具有一定的不确定性,导致原动力转换和发电设备的开发面临重重困难。而液压技术凭借着输出功率大、控制实效性高、体积小等优势,在风力发电等领域获得了广泛应用,但定量液压泵多根据恒定高转速驱动原理设计,面对风力发电存在的不确定性很难确保连续长时间运作。风能吸功泵是液压型风力发电的关键构成,所以基于风能吸功泵的柱塞泵或将成为一个可行的研究方向。

1 风能吸功泵结构及原理分析

1.1 风能吸功泵结构

依照风能吸功泵的运作需要,风能吸功泵的液力端选择数字阀配流的结构方式,动力端则以曲柄连杆结构为主,泵座中每排径向设计4个双作用泵缸,而且位置布设间距一致。曲轴选择两支乘三曲拐结构,三个曲柄等相位设计。从结构方面来看,风能吸功泵由连杆、十字头、活塞杆、曲轴等构成,曲轴前后端则通过轴承支承安装于泵座,连杆大头利用挡环和曲轴连接,在曲轴和连杆大头间具有轴瓦。十字头两侧和连杆小头以及活塞杆连接,十字头具有传递活塞的效果。在风能系统泵动力端及液力端之间进行密封设计,活塞利用锁紧螺母固定于活塞杆,在活塞杆运作过程中将双作用泵缸分为吸油及排油两个腔体,其中的液体流动通过配流阀来调控。……

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