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風力タービン用旋回駆動遊星歯車減速機 ― 25年間、地上100メートル、予期せぬ停止ゼロ

2つの旋回駆動装置により、すべての風力タービンが発電を続けます。 ヨー駆動 風向きに合わせてナセルを回転させ、 ピッチドライブ ブレードの角度を調整して回転速度を制御する。これら二つの要素が組み合わさることで、300万ドルから800万ドルもする風力タービンが収益を生み出すか、それとも四半世紀もの間稼働しないまま放置されるかが決まる。

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2つの旋回駆動装置、2つの全く異なる工学的課題

風力タービンは2種類の 旋回駆動遊星歯車装置 そして、基本的なギア構造は同じであるにもかかわらず、それらは根本的に異なるエンジニアリング上の問題を解決する。この違いを理解することは仕様策定において不可欠である。なぜなら、ヨー軸駆動用に設計されたギアボックスは、ピッチ軸駆動用には適さない(そしてその逆もまた然り)ため、トルク定格が互換性があるように見えても、ピッチ軸駆動用には適さないからである。

ヨー駆動 — ナセル回転

風向きに合わせて、ナセル全体(発電機、ギアボックス、ローター - 総重量150~400トン)を垂直タワー軸を中心に回転させます。1日に20~80回作動し、1回あたり5~180度回転します。動作の合間には、風によるヨーモーメント3~8 MN·mにナセルを耐える必要があります。速度:毎秒0.3~0.6度。標準的な構成:タワー上部ベアリングの周囲に4~8個のヨー駆動装置があり、それぞれが内部リングギアと噛み合っています。

ピッチドライブ - ブレード角度制御

各ブレード(重量10~30トン、長さ50~80メートル)を縦軸を中心に回転させ、迎角を変更します。発電中は連続的に作動し、毎秒0.1~5度ずつ調整します。緊急停止時には、5~10秒以内にブレードを90度にフェザリングする必要があります。タービン1基につき3つの独立したピッチ駆動装置(ブレード1枚につき1つ)を備えています。安全上極めて重要:嵐の際に1枚のブレードをフェザリングできないと、ローターが破損する可能性があります。

旋回駆動遊星歯車装置の応用例 ― 風力タービンのヨー・ピッチシステムで使用されるベアリングとギアを一体化したユニット

旋回駆動用遊星歯車装置。風力タービンでは、4~8個のヨー駆動装置と3個のピッチ駆動装置が25年の設計寿命にわたって連続稼働します。これは、あらゆる旋回駆動装置の中で最も長い耐用年数です。

ヨー駆動エンジニアリング ― 風に逆らって200トンを支える

最新の3~6MW風力タービンのヨーシステムは、タワー上部フランジ周辺に設置された4~8個の旋回駆動遊星歯車機構で構成されており、各機構は大きな内部リングギア(ヨーベアリング)と噛み合うピニオンギアを駆動します。風向が変化すると、ヨーコントローラは一部または全ての駆動装置にナセルを回転させるよう指令を出します。ナセルが目標角度に達すると、駆動装置は停止し、ヨーブレーキが作動してその位置を保持します。

タービンクラス ナセル(t) ヨー駆動 ヨーモーメント(MN・m) トルク/駆動
陸上発電設備 2~3MW 80~130 4 2~4 8,000~15,000 Nm
陸上4~6MW 150~250 6 4~8 12,000~22,000 Nm
8~15MWの洋上風力発電 300~600 8 6~15 18,000~35,000 Nm

なぜ大容量のドライブ1台ではなく、複数のドライブを使わなければならないのか? 大型の旋回駆動装置を1つ使用する代わりに、小型の旋回駆動装置を4~8個使用することで、冗長性(1つの駆動装置が故障してもナセルはヨーイング動作が可能)が確保され、ヨーリングギア全体にピニオンの負荷が分散されるため歯の摩耗が均一になり、ナセルを取り外すことなく各駆動装置を個別に交換できるため、クレーンによるアクセスに1日あたり5万米ドルかかる100メートル以上のハブ高さでは、物流面で非常に大きな利点となります。

遊星歯車機構の動作原理 ― 太陽歯車、遊星歯車、およびリング歯車の相互作用を示し、風力タービンのヨー駆動装置で使用される減速原理を説明する。

遊星歯車機構の動作原理。風力タービンのヨー駆動装置では、600:1から1,800:1の減速比を持つ2~3段の遊星減速機構が用いられます。これは、あらゆる旋回駆動装置の中で最も高い減速比です。

ピッチドライブエンジニアリング ― タービンの破損を防ぐ、安全性が極めて重要な旋回駆動装置

ピッチ駆動装置は、各ブレードをその長手方向軸を中心に回転させます。通常の発電時には、ピッチシステムがブレードの角度を継続的に調整し、風速の変動に応じてローターの回転速度を微調整して定格出力を維持します。緊急停止時(送電網の喪失、過回転、または突風によって作動)には、ピッチシステムは3枚のブレードすべてを5~10秒以内に90度にフェザリングする必要があります。これは、10~30トンの各ブレードを、空気力と遠心力に抗して90度回転させることを意味します。

この緊急フェザリング機能により、ピッチドライブは唯一の 安全性が極めて重要 風力タービンの旋回駆動装置であり、あらゆる産業の中でも数少ない安全性が極めて重要な遊星歯車装置の一つです。ピッチ駆動装置がブレードのフェザリング制御に失敗すると、強風下ではローターが加速し続け、機械的な限界を超えてしまいます。その結果、ブレードの損傷からタワー全体の構造破壊に至るまで、様々な問題が発生する可能性があります。

冗長性要件: 最新のタービン規格(IEC 61400)では、各ピッチ駆動装置に独立した電源(通常はバッテリーバックアップ付き電動モーターまたは油圧アキュムレータ)が必要とされており、主電源が遮断された場合でも緊急フェザリング操作が実行できるようにしています。3つのピッチ駆動装置はそれぞれ独立してブレードのフェザリング操作を行う必要があります。旋回駆動用の遊星歯車装置は、バッテリー電源(低電圧、低速)下でも主電源下と同等の信頼性で動作しなければなりません。

風力タービン用旋回駆動遊星歯車装置 ― 回転ハブに搭載されたピッチ駆動ユニットにより、ブレード角度制御と緊急フェザリングが可能

旋回駆動装置。ピッチ駆動装置は回転ハブ内で動作し、落雷、振動、極端な温度変化に25年間さらされても、定期的な交換は不要です。

風力タービン用旋回駆動遊星歯車装置 ― タワー頂部に設置されたヨーシステムで、内部リングギアと噛み合う複数の駆動ユニットを備えています。

風力タービンのヨーシステム。タワー上部フランジの周囲に4~8個の旋回駆動装置が取り付けられており、それぞれがピニオンを駆動し、それがヨーベアリングのリングギアと噛み合ってナセルを回転させます。

遊星歯車装置の精密CNC歯車製造 ― 風力タービン旋回駆動用DINクラス5歯車切削、25年の耐用年数

精密CNC歯車製造。風力タービンのヨー駆動装置には、125万回の応力サイクルで25年の歯面接触疲労寿命を達成するために、超精密仕上げされた歯面を持つDINクラス5の歯車が必要です。

25年の設計寿命 ― 風力タービン駆動装置を他と差別化する技術的課題

建設用クレーンの旋回駆動装置は10,000~20,000時間で設計されています。掘削機の履帯駆動装置は8,000~12,000時間を目標としています。風力タービンのヨー駆動装置は、 15万~22万時間 — 70~100%の稼働率で25年間、ギアボックスの定期交換は不要です。建設機械と比較して10~20倍長い設計寿命は、ギアボックスの仕様に関するあらゆる設計上の決定の根拠となっています。

ベアリングL10寿命要件

建設用ギアボックスの標準的なL10ベアリング寿命は10,000~20,000時間です。風力タービンのヨー駆動装置のL10要件は、最低175,000時間(80%の稼働率で25年間)です。これは、ベアリングのサイズ、グレード、潤滑剤が建設用同等品よりも9~17倍長いL10寿命を実現する必要があることを意味し、多くの場合、トルクのみで求められるよりも1~2サイズ大きいベアリングが必要となります。

歯車歯面接触疲労

年間5万回のヨー運動を​​25年間繰り返すと、遊星歯車の各歯は125万回の接触応力サイクルに耐えることになります。歯車の材質と熱処理によって、歯面応力は、建設用駆動装置に使用される1万時間の疲労限度を下回るだけでなく、浸炭焼入れされた20CrMnTi鋼または18CrNiMo7-6鋼の無限寿命耐久限度を下回る必要があります。これは通常、超精密仕上げされた歯面を持つDINクラス5の歯車を必要とします。

グリース寿命と再潤滑

永久潤滑を謳うグリースでも、25年も持つものはありません。風力タービンの旋回駆動装置では、自動再潤滑システムが使用され、プログラムされた間隔(通常2,000~4,000時間ごと)でギアボックスに新しいグリースが供給されます。ナセルがヨーイングすると取り付け方向が変わるため、ギアボックスはグリース再潤滑(オイルバス式ではない)に対応するように設計する必要があります。グリースの仕様は、-40~+80℃の動作温度範囲に耐え、ハブ高さでの結露による水の洗い流しに耐える必要があります。

環境極限現象 ― あらゆる気候変動課題の交差点で活動する

地上100メートル以上の高さにある風力タービンのナセルは、地上にある機械では経験しないような過酷な環境条件にさらされます。旋回駆動装置は、あらゆる温度範囲で同時に機能しなければなりません。単一のギアボックスが、冬の夜間のマイナス40℃から夏の午後のプラス50℃まで、塩水噴霧や着氷、落雷、紫外線といったあらゆる過酷な環境条件に耐え、同じ設置場所で25年間稼働し続ける必要があるのです。

-40
動作温度範囲は+80℃までです。

スカンジナビア、カナダ、中国北部などの寒冷地にある陸上風力タービンは、摂氏マイナス40度まで稼働する。一方、中東やオーストラリアの砂漠地帯にある風力タービンは、周囲温度が摂氏プラス50度に達し、ナセル内部の温度は摂氏80度を超える。グリースは、この120度の温度範囲にわたって潤滑性を維持しなければならない。

沖合および沿岸部の腐食

洋上風力タービンは、常に塩水噴霧にさらされる環境で稼働します。旋回駆動装置のハウジング、締結部品、およびシール接合部は、25年間、海洋腐食に耐える必要があります。海岸線から5km以内の洋上および沿岸域の設備では、海洋グレードのコーティング、ステンレス製の締結部品、および犠牲陽極の使用が義務付けられています。

ヨーリングギアとピニオンにアイシングを施す

ヨーリングギアの歯に氷が付着すると、噛み合い力が増加し、氷の付着力が利用可能なヨートルクを超えると、回転が完全に停止する可能性があります。寒冷地での設置では、ヨーリングギアの防氷ヒーターと耐氷グリース配合が標準装備されています。 旋回駆動遊星歯車装置 氷結状態での一晩の停車後、氷の付着を克服するためには、定常ヨー・トルクの1.5~2.0倍のブレークアウェイ・トルクを発生させる必要がある。

ZR45旋回駆動遊星歯車装置 ― 風力タービンのヨーおよびピッチ制御用途向け一体型旋回ベアリングおよび遊星歯車ユニット
韓国エバーパワー試験センター ― 175,000時間のL10ベアリング寿命を必要とする風力タービン旋回駆動遊星歯車装置の耐久試験およびトルク試験

上:ZRシリーズ旋回駆動装置。下:韓国エバーパワー社の試験センター ― すべての風力タービン駆動装置は、出荷前にトルクと耐久性の徹底的な検証を受けます。

風力タービン旋回駆動機構のエンジニアリングを推進する3つの故障モード

1
微小振動(フレッティング)によるヨーベアリングとピニオンの摩耗

ヨーシステムは、1日に数千回もの小さな角度修正(0.5~3度の動き)を行い、風向きの緩やかな変化に対応します。これらの微小な振動により、ピニオンの歯はヨーリングギアの同じ接触ゾーン上で完全に回転することなく前後に揺れ動きます。この摩擦​​によって、狭い範囲のグリース膜が剥がれ、ピニオンとリングギアの両方に表面のピッチングが加速的に発生します。10~15年後には、蓄積された摩擦摩耗によって、最も頻繁に使用されるヨー位置(通常は卓越風向セクター)のリングギアの歯形が摩耗する可能性があります。

予防策:毎月1回、プログラムされた「ヨー運動」(360度全回転)により、リングギア全体に摩耗を分散させます。ピニオンとリングの噛み合い部分には自動グリースが供給されます。DIN規格クラス5のピニオンは、超精密仕上げの歯面を備えています。
2
ピッチ駆動モーターの故障により、緊急時のブレードフェザリングができない

ピッチ駆動モーターは、緊急フェザリング指令に200ミリ秒以内に応答する必要があります。モーターが故障すると、ブレードのフェザリングができなくなります。3枚ブレードのタービンでは、残りの2枚のブレードは正常にフェザリングされる可能性がありますが、フェザリングされていない1枚のブレードによる空力的な不均衡により、ハブ、メインシャフト、およびタワーに極度の負荷がかかります。旋回駆動遊星歯車装置は、バッテリーバックアップ電圧条件(定格の70~80%)で、必要な速度で緊急フェザリングトルクを伝達する必要があります。この検証は毎年実施する必要があります。

予防措置:バッテリー駆動下でのピッチ機能の年次テストを実施してください。フェザリング時間(0度から90度まで10秒未満)を確認してください。フェザリング時間が12秒を超える場合は、ピッチ駆動モーターとギアボックスをセットで交換してください。
3
複数年にわたる使用における結露サイクルによるグリースの劣化

ハブの高さでは、昼夜の温度変化によってヨー駆動ハウジング内部に結露が発生します。これは、保管されている農業用トラック駆動装置にも見られる現象ですが、25年間、年間365回繰り返されます。自動再潤滑を行っても、ハウジング底部に溜まった水分を含んだ古いグリースは新しいグリースで完全に置き換えられることはなく、水分を含んだスラッジとして蓄積し、最下部のベアリング表面を腐食させます。8~12年後には、スラッジ層が遊星軸受にまで達し、5年点検時には見られなかった腐食孔の発生を引き起こす可能性があります。

予防策:耐水性に優れたグリース(ASTM D1264規格で5%以下の損失)を指定してください。自動潤滑システムを設定し、古いグリースを排出してください。10年ごとの定期点検時に、ヨー駆動ハウジング内のグリースを完全に排出・洗浄してください。
韓国エバーパワー工場 ― 風力タービン旋回駆動用遊星歯車装置の大規模製造施設
韓国エバーパワー工場 ― 旋回駆動遊星歯車装置の組立ライン(品質管理ステーション付き)

上:韓国エバーパワー社の製造施設。下:風力発電用旋回駆動装置専用の品質管理設備を備えた組立工場。

風力タービン用旋回駆動遊星歯車装置 ― よくある質問

風力タービンのヨー駆動装置では、どのようなギア比が使用されていますか?

600:1~1,800:1 ― 一般的な建設用旋回駆動装置 (通常 50:1~200:1) よりもはるかに高い比率です。この高い比率により、モーターの回転速度 (1,000~1,500 rpm) が非常に遅いヨー速度 (ナセルで毎秒 0.3~0.6 度) に変換されます。この高い比率は、モーターの制動トルクも増幅し、風によるヨーモーメントに対してナセルを保持するのに役立ちました。2 段の遊星減速機では、約 100:1 までの比率が得られます。3 段では、最大 1,000:1 の比率が得られます。ピニオンとリングギアの噛み合いによる追加の減速により、システム全体の比率は 600~1,800 の範囲になります。

風力タービンには、合計でいくつの旋回駆動装置が必要ですか?

タービン1基あたり7~11基。ヨーシステムには4~8基の駆動装置(タービンのサイズとメーカーによって異なる)が使用され、ピッチシステムには3基の駆動装置(ブレード1枚あたり1基)が使用される。したがって、100基の風力タービンを備えた風力発電所には、700~1,100基の旋回駆動遊星歯車装置が設置され、風力発電は設置台数で見て旋回駆動装置の単一用途市場としては最大規模となる。この規模と25年間の信頼性要件が相まって、一貫した製造品質とすべての歯車装置の完全なトレーサビリティに対する需要が高まっている。

建設用クレーンの旋回駆動装置を風力タービンのヨー駆動装置として使用することは可能か?

量産型風力タービンには適していません。建設用クレーンの旋回駆動装置は1万~2万時間の耐用年数を想定して設計されていますが、風力タービンを連続運転した場合、ベアリングのL10寿命は1~2年で達します。さらに、クレーン駆動装置は頻繁な全回転運転(1サイクルあたり360度以上)を想定して設計されているのに対し、風力タービンのヨー駆動装置はヨー運転サイクルで支配的な微小振動フレッティング耐性に最適化されています。クレーン駆動装置では、3~5年以内に卓越風との接触位置でヨーリングの摩耗が加速します。クレーンクラスの駆動装置は、一時的なプロトタイプ試験にのみ適しており、量産設備には適していません。

風力タービンの旋回駆動装置の一般的な交換間隔はどれくらいですか?

設計目標は25年(定期交換なし)です。実際には、適切にメンテナンスされたタービンのヨー駆動装置は、交換が必要になるまで18~25年持ちます。交換が必要になるのは、通常、ピニオン歯の摩耗がバックラッシュの許容値を超えた場合です。ピッチ駆動装置は、より頻繁に動作し、より高い動的負荷がかかるため、12~15年でモーターの交換が必要になる場合がありますが、遊星歯車装置自体は通常、25年の寿命を全うします。25年の寿命を維持するために重要なメンテナンス作業は、自動給脂(継続)、ヨー動作(月1回)、ピッチ機能テスト(年1回)、および10年目の主要サービス時のグリース洗浄を含む完全な点検です。

洋上風力タービンの旋回駆動装置は、陸上風力タービンの仕様とどのように異なるのでしょうか?

主な違いは 3 つあります。(1) 腐食防止 - 洋上ドライブには、海洋グレードのコーティング システム (ISO 12944 の C5-M クラス)、ステンレス鋼のファスナー、犠牲陽極が必要です。(2) アクセス性 - 洋上メンテナンスの期間は天候に左右され、陸上よりもはるかにコストがかかるため、ドライブはさらに長いメンテナンスフリーの間隔 (サービス訪問の間隔が 5,000 ~ 8,000 時間、陸上は 2,000 ~ 4,000 時間) で設計する必要があります。(3) ヨーモーメント - 洋上タービンは通常、陸上よりも大きく (8 ~ 15 MW、陸上は 2 ~ 6 MW)、風と波による複合ヨー荷重を受けるため、ヨーモーメントは陸上の同等品の 2 ~ 8 MN·m に対して 6 ~ 15 MN·m に増加します。

Korea Ever-Powerは、風力タービンのヨー角およびピッチ角制御用途向けの旋回駆動装置を供給していますか?

はい。Korea Ever-Powerは、風力タービンのヨーおよびピッチシステム用の旋回駆動遊星歯車装置を製造しています。L10ベアリングの寿命は175,000時間以上、DINクラス5のギアは超精密仕上げの側面、自動グリース供給機能、および洋上設置向けの海洋グレードの防錆オプションを備えています。2MWから15MWまでのタービンに対応しています。ヨー駆動:1ユニットあたり8,000~35,000Nm、最大1,200:1の減速比。ピッチ駆動:5,000~15,000Nm、緊急フェザリング速度検証機能付き。ヨーモーメントとピッチフェザリング要件に合わせた仕様をご提案するため、タービンメーカー、モデル、設置環境(陸上/洋上/寒冷地)をお知らせください。

風力タービン旋回駆動装置 ― 2MWから15MWまで、25年間の信頼性

韓国のエバーパワー社は、175,000時間のL10ベアリング寿命、IEC 61400規格準拠、および洋上向け船舶グレードオプションを備えた風力タービン用ヨー・ピッチ旋回駆動遊星歯車減速機を提供しています。仕様に関する推奨事項については、お客様のタービンプラットフォームと設置場所の条件をお知らせください。

編集者: Cxm