基于光纤光栅的风机桨叶监测系统设计.pdf
《基于光纤光栅的风机桨叶监测系统设计.pdf》由会员分享,可在线阅读,更多相关《基于光纤光栅的风机桨叶监测系统设计.pdf(6页珍藏版)》请在咨信网上搜索。
1、收稿日期:基金项目:国家自然科学基金项目()第一作者简介:孙智鹏()男硕士研究生主要从事光纤传感技术的研究通信作者:张婷婷()女博士讲师主要从事光纤传感、图像处理的研究文章编号:():././.基于光纤光栅的风机桨叶监测系统设计孙智鹏陈 平田 勇钱 楷邱 达张婷婷(.湖北民族大学 智能科学与工程学院湖北 恩施.湖北能源集团齐岳山风电有限公司湖北 恩施)摘要:风力发电机桨叶作为捕获风能的重要部件其运行的安全性与稳定性将直接影响风电机组的效率与安全因此亟需采取一种准确、有效的方法对风机桨叶的应变进行监测 论文采用布拉格光栅传感器()与解调设备对桨叶应变信号进行实时监测 首先使用高速模拟数字转换器(
2、)对 传感器的信号进行采集通过现场可编程逻辑门阵列()将数据解调再利用串行外围设备接口()与微控制器芯片建立通信通过远距离无线电()配合第 代移动通信技术()将信号传递至上位机 其次采用小波变换对噪声进行滤波设置阈值去除异常波形提高了寻峰精度 最后对布拉格光栅中心波长进行分析验证了波长漂移量与应力呈正相关 结果表明:此系统能够实现对风力发电机桨叶应力变化的监测关键词:光纤光栅解调系统寻峰算法桨叶监测中图分类号:文献标志码:(.):.().().()()()().:年 月中国明确提出力争 年前做到“碳达峰”与 年前实现“碳中和”的目标 中国持续推进产业转型升级和能源结构调整大力发展可再生能源在戈
3、壁、荒漠和沿海地区加快建设大型风电基地项目努力兼顾绿色转型与经济发展并驾齐驱 根据中国国家发展和改革委员会能源研究所发布的中国风电发展路线图 显示预计到 年风力发电将满足国内电力需求的 大部分风电机组设计寿命为 年 年后达到服役期限的风电机组数量将大幅提升需要更换的风电机组将会使桨叶的需求量维持在一个较高的水平 由于桨叶材料复杂且结构不对称在长期的运行过程中细微的缺陷将不断第 卷第 期 湖北民族大学学报(自然科学版).年 月 ().扩展为疲劳损伤面对恶劣环境和复杂的应力耦合作用时将会尤其明显 如何有效规避桨叶运行时的风险成为近年来研究的热点目前风机桨叶检测方法主要有无人机观察法、超声检测法、热
4、成像检测法、声发射检测法等 其中无人机观察法一方面电池续航能力有限通常 次续航只能拍摄 台机组另一方面风机桨叶结构复杂不易观察到桨叶内部损伤导致误差较大难以形成有效的监测系统 超声检测技术能够对细微位置进行检测且结构简单可以对被测物的损伤程度和损伤位置进行判断但桨叶由于长时间运行纤维不同层次断裂会导致超声波的衰减增加对桨叶表面缺陷不敏感、易出现漏检 热成像技术具有操作安全、灵敏度高、穿透力强的优势但风机桨叶内部空间不足且结构复杂难以满足热成像仪器的使用要求限制其实现大范围地应用 声发射技术能够对桨叶整体进行探测且可评估整体结构中的状态但缺点则是对材料敏感且易受外部环境干扰信噪比差与传统电气传感
5、器相比较光纤光栅传感器具有体积小、稳定性好、精度高、抗电磁干扰能力强、损耗低、耐腐蚀等优点采用光纤光栅传感技术能够有效地对桨叶进行实时监测 王炳楷等通过对桨叶进行建模获得应变分布规律同时探究桨叶与传感器间的应变传递关系但研究基于实验室环境下且在设计过程中伴随理想假设故所得数据与实际工况存在较大偏差 张照辉对.的大型风机桨叶进行实地监测通过应力变化对桨叶表面覆冰状态进行评估但光栅的布局只存在于桨叶根部光栅数量及覆盖区域较少不易实现更加精准地监测 综合上述文献分析风机桨叶的应力变化应保持在一定范围内当桨叶应变超出范围其可能出现的损伤需及时进行检修、维护 论文设计一种基于光纤光栅的风机桨叶监测系统在
6、实际工况下对桨叶内表面多个部位进行应力监测能够记录不同风速下桨叶的应力变化范围当超过所设范围时监测系统将进行报警通知后台进行停机检查以保障桨叶的运行安全 光纤光栅应力理论与仿真使用紫外光对裸纤进行曝光刻写使得刻写区域内折射率沿光纤轴向具有规律性变化因此形成具有特殊光敏性的光纤光栅 当入射光进入光纤内部时满足谐振条件的光会发生反射其余部分光为透射光其传感原理如图 所示 ()光纤光栅结构()入射光()反射光()透射光图 光纤光栅传感原理.光栅波长漂移量可以作为待测量变化的判断依据波长漂移对应的是反射谱中心波长位置的改变故对光谱中心波长进行准确、快速地解调是实现光纤光栅监测系统测量的前提条件根据光纤
7、耦合模理论可以得到光纤光栅布拉格波长的关系式:()式()中:为布拉格光栅的中心波长为纤芯的有效折射率 为光栅的周期 当布拉格光栅受到外界环境作用时将会导致 和 发生改变进而 位置出现漂移根据 的漂移量可反映外界环境作用量的大小当使用布拉格传感器对待测物的应变进行监测时(不计温度因素影响)轴向应力的作用使 及弹光效应发生相应地改变进而使布拉格光栅的反射谱所对应的中心波长出现漂移 通常工程应用中假定轴向且均匀的应变作用在光纤上 则布拉格波长变化量如式()所示:()式()中:为光纤纵向变化量为光纤直径变化量为弹光效应为波导效应第 期 孙智鹏等:基于光纤光栅的风机桨叶监测系统设计 令 并忽略波导效应则
8、式()可表示为 ()引入材料弹光系数 则式()变为()()式()中:和 分别是纤芯与包层的弹光系数将有效弹光系数设为()则由应变导致的 波长漂移量可表示为式():()()令()则式()可表示为()式()中:为应变灵敏度系数可知 随布拉格光栅参数的确定而变成定值则布拉格光栅中心波长漂移量与其所受的应变具有良好的线性关系以掺锗石英光纤为例纤芯和包层弹光系数分别为.可得有效弹光系数.当 时进一步可得 的应变灵敏度为./当利用 建立模型时首先对布拉格光栅反射谱进行仿真当光纤光栅轴向应变力出现变化时仿真布拉格光栅波长的变化情况反射谱如图 所示 当光纤光栅在不受应变的情况下其反射谱为蓝色此时布拉格光栅中心
9、波长为 当有轴向应力施加在布拉格光栅上时反射光谱发生漂移轴向应力正向逐渐增大时红色反射光谱会向右漂移即中心波长逐渐增大 轴向应力反向逐渐增大时黑色反射光谱会向左偏移即中心波长逐渐减小图 布拉格光栅反射谱.风机桨叶监测系统.系统方案在对风机桨叶进行监测的过程中需要对光栅反射谱信号进行采集与处理传统方案中多数使用数据采集卡和计算机去实现存在价格高、体积大、不易携带等缺点 基于嵌入式的光纤光栅解调系统具有体积小、速度快、便携等优点而被广泛应用 根据风机桨叶的实际需求以光纤光栅作为数据采集的传感器通过部署在风力发电机轮毂内部的解调系统将采集到的数据进行处理后通过基站发送至上位机监测平台 每个机组有 个
10、桨叶分别在单只桨叶上铺设 个应力光栅传感器总计 个应变监测点同时每个桨叶配置 个温度光栅传感器温度光栅传感器自身不会受到风机应力影响用以消除光纤光栅存在的交叉敏感问题因此 个风力发电机组共设有 个传感器风机桨叶中光纤光栅布局如图 所示 为了提高监测的可靠性根据实际测试后将每个传感器采样间隔时间设置为.光纤光栅传感器的解调系统光纤光栅传感器的解调系统由光路、电路、通信 部分组成系统结构如图 所示 湖北民族大学学报(自然科学版)第 卷 ()光纤光栅布局 ()光纤光栅布局现场图 风机桨叶中光纤光栅布局.图 高速光纤光栅传感器的解调系统.光路部分包括扫描激光器、光纤分束器、光纤环形器以及光纤光栅传感阵
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 基于 光纤 光栅 风机 桨叶 监测 系统 设计
1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前自行私信或留言给上传者【自信****多点】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时私信或留言给本站上传会员【自信****多点】,需本站解决可联系【 微信客服】、【 QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【 服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【 版权申诉】”(推荐),意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:4008-655-100;投诉/维权电话:4009-655-100。