楊樹田,孔慶平,李玉花,張美蘭,高榮華
(泰安華魯鍛壓機床有限公司,山東 泰安 271000)
發展風電對于改善能源結構、保護生態環境、保障能源安全和實現經濟的可持續發展有著極其重要的意義。經過幾十年的發展,風力發電技術已經成熟,近年來,我國風電裝機規模迅速擴大,2019年1~6月,全國新增風電裝機容量909萬kW,其中海上風電40萬kW,累計并網裝機容量達到1.93億kW,風電行業興起推動了風電裝備的發展。
塔筒是風電設備重要基礎承力部件(圖1),加工制造難度系數極大。該件為圓形,需要用卷板機卷制完成,單臺風機需要筒體大于30節,因此卷板機卷制工作量大,提高卷制效率對風電設備制造進度和降低成本意義重大。
快速發展風電卷板機是國內市場的急需,塔筒制造要求一次卷制成形,國內卷板機產品基本不能滿足塔筒的卷制要求。為此,華魯鍛壓公司成立設計研發團隊,從2010年開始,跟蹤行業需求,借鑒國外先進技術進行再創新,開發出擁有自主知識產權的系列化多規格風電卷板機,先后開發出了WS11K系列卷制板厚100~220多規格風電專用卷板機,如圖2所示,通過驗收測試,產品各性能滿足設計及風電客戶要求,并順利交付給風電企業。

表1 塔筒技術參數

表2 塔筒精度要求
針對風電行業對卷板機的需求,通過吸收國外先進技術,對國內卷板機技術進行研發與創新。
國內常規卷板機無法有效滿足風電行業需求,其主要原因如圖3所示。
普通卷板機卷制完成時間一般是按3~5次壓下卷制(單個工件1h左右),風電塔筒卷制要求1次壓下卷制完成(單個工件15min左右),因此風電塔筒要求卷制效率高,普通卷板機的主傳動無法提供動力,根本無法一次完成卷制成形,如圖4所示。
改進措施:主傳動功率加大。通過設計計算,卷制180mm厚,3m寬的風電卷板機需要功率300kW,而普通卷板機主傳動功率是150kW,可見要滿足要求,主傳動扭矩成倍加大,才能滿足上料后一次性卷制筒體的要求。
①風電塔筒卷板機的塔筒直徑在8m以上,自身重量達30多t,在卷制時會出現不同的下陷,成形困難;②卷制過程中需要行車等吊具輔助,輔助時間長;③存在人身設備安全隱患。
改進措施:設置上支撐和側支撐解決筒體下陷問題。上支撐安裝在卷板機的上工作輥的上端,上支撐活動支架可根據需要上下移動托住筒體上端,避免自重及變形下陷;側支撐安裝在機器的前后兩側,可上下擺動,工作時托住筒體下端,筒體保持較好的圓度。如圖5所示。
在卷制過程中,筒體合口存在著不同程度的徑向和軸向的錯位(圖6)。而傳統的解決方法是用輔助工具或焊接工藝塊,強行人工操作雙向合口,對于厚度100mm以上的鋼板過程相當困難,勞動強度很大。
改進措施:設置糾偏裝置。糾偏裝置安裝在側支撐上,可夾住工件,在上支撐和側支撐的配合作用下,對齊工件兩端接口實現糾偏。如圖7所示。
在卷制成形后需要在合縫處焊接,普通卷板機一般將工件移出或人工進入筒體內點焊,從而造成輔助時間增加、操作者勞動強度增加、安全隱患增加、焊接質量不穩定等。
改進措施:設置焊接機械手。焊接機械手安裝在一側機架上,由伺服電機驅動前進后退或擺動,在卷制完成后對合縫處進行焊接。如圖8所示。
板材長達20000mm~30000mm,板材吊裝運輸不方便,輔助對料時間長,安全性差。
改進措施:送料輥道及對中裝置。送料輥道有多組對接長度到30m,對中裝置布置在送料輥道兩側。可實現機動送料和對中,保障了工作安全可靠,減少了輔助時間。如圖9所示。
控制系統采用人機界面,動態監控各種動作,通過PLC和各種傳感器使位置精度、同步精度更加精確,移動更加快速。如圖10所示。
通過創新,風電卷板機已經是一個具有綜合性能的裝備,卷制工藝上的改變,使風電卷板機結構具備六大特點:①卷板機主傳動功率是普通卷板機的兩倍以上,能滿足上料后一次性卷制筒體;②在卷板機上端設置上支撐和側支撐,支撐大筒徑卷制時不下陷,確保筒體的圓度;③設置糾偏裝置,在上支撐和下支撐的配合下方便于對料合口;④設置自動機械手點焊;⑤設置送料輥道及對中裝置;⑥電器和液壓系統控制精確快速。
通過針對性的技術研發,風電卷板機完全滿足用戶的精度、效率、安全要求,該產品的推廣取得顯著的社會效益和經濟效益。
該產品結構合理、性能優良、技術方案成熟,卷制的塔筒工件質量好,精度高,安全高效,性價比高,解決了行業用戶的生產難題,提高了產品質量和生產進度,得到了用戶認可,實現了卷板機的升級換代,為國民經濟建設做出了突出貢獻,用戶基本是風電行業中規模較大的知名企業。
(1)大型化。在我國風力發電技術已很成熟,而大型(大于10MW)的風電技術正在研發中,隨著技術的進步發展,風電設備塔筒也會加大,對風電卷板機的需求向大型化方向發展。
(2)成套化。風電塔筒成形過程如圖11所示。目前的成形過程由單機單工序獨立完成,生產效率低。對現有設備結構性能及接口進行優化,逐步實現各機自動協調工作,自動化操作。風電專用卷板機控制及結構應該向風電塔筒生產線形式發展。
(3)智能化。目前風電卷板機智能化最大的瓶頸是無法在線快速準確測量,這也是國內外同行業想攻克的關鍵技術。今后重點跟蹤前沿技術,對智能檢測進行研發,逐步實現該設備的智能化控制。隨著信息傳遞和硬件控制的不斷提升智能物流系統運送,大數據網絡連線遠程控制,無人工廠將逐步實現。