[实用新型]一种具有解冻功能的安全系数高的智能型风力发电机有效

专利信息
申请号: 201721223962.9 申请日: 2017-09-22
公开(公告)号: CN207660788U 公开(公告)日: 2018-07-27
发明(设计)人: 王以宁;柳海平 申请(专利权)人: 江苏华夏知识产权服务有限公司
主分类号: F03D80/40 分类号: F03D80/40;F03D7/04;F03D17/00
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 210012 江苏省南京市雨花*** 国省代码: 江苏;32
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摘要: 实用新型涉及一种具有解冻功能的安全系数高的智能型风力发电机,包括固定机构、升降机构、解冻机构、导气盒和加热盒,固定机构包括顶板、夹板、夹持单元和两个固定单元,固定单元包括伸缩管和滑杆,升降机构包括第四电机、缓冲块、第四驱动轴、两个转盘、两个吊线和两个竖杆,解冻机构包括固定杆、两个喷头、两个横杆和两个连接组件,该具有解冻功能的安全系数高的智能型风力发电机通过固定机构中两个固定单元带动顶板移动,使夹板和夹持单元夹住叶片,防止设备过负荷运行造成损坏,不仅如此,通过升降机构带动解冻机构运行,并由喷头喷出高温气流对结冰的叶片解冻,防止设备运行时冰块砸伤行人,提高了设备的安全系数。
搜索关键词: 安全系数 解冻 风力发电机 固定单元 固定机构 解冻功能 升降机构 喷头 夹板 防止设备 夹持单元 叶片 本实用新型 顶板移动 高温气流 连接组件 导气盒 固定杆 过负荷 缓冲块 加热盒 驱动轴 伸缩管 运行时 冰块 横杆 结冰 吊线 滑杆 夹住 喷出 竖杆 砸伤 转盘 电机
【主权项】:
1.一种具有解冻功能的安全系数高的智能型风力发电机,其特征在于,包括底座(1)、塔架(2)、平台(3)、机舱(4)、轮毂(5)、固定机构(7)、升降机构(8)、解冻机构(9)、导气盒(10)、加热盒(11)、导气管(12)和若干叶片(6),所述塔架(2)的底端固定在底座(1)上,所述塔架(2)的顶端与平台(3)固定连接,所述机舱(4)固定在平台(3)的上方,所述叶片(6)周向均匀设置在轮毂(5)的外周且通过轮毂(5)与机舱(4)传动连接,所述固定机构(7)设置在平台(3)上,所述升降机构(8)设置在平台(3)的下方且与解冻机构(9)传动连接,所述解冻机构(9)设置在塔架(2)的一侧,所述导气盒(10)和加热盒(11)均设置在塔架(2)的另一侧,所述导气盒(10)位于加热盒(11)的下方且与加热盒(11)连通,所述加热盒(11)通过导气管(12)与解冻机构(9)连接;所述固定机构(7)包括顶板(27)、夹板(28)、夹持单元和两个固定单元,两个所述固定单元分别设置在平台(3)的两侧且分别与顶板(27)的两端传动连接,所述夹板(28)和夹持单元均设置在顶板(27)的一侧且远离平台(3),所述固定单元包括伸缩管(20)和滑杆(24),所述滑杆(24)的一端与顶板(27)固定连接,所述滑杆(24)的另一端设置在伸缩管(20)内,所述伸缩管(20)内设有伸缩单元,所述伸缩单元与滑杆(24)传动连接;所述升降机构(8)包括第四电机(35)、缓冲块(36)、第四驱动轴(37)、两个转盘(38)、两个吊线(39)和两个竖杆(34),所述第四电机(35)通过其中一个竖杆(34)固定在平台(3)的下方,所述缓冲块(36)通过另一个竖杆(34)固定在平台(3)的下方,所述第四驱动轴(37)设置在第四电机(35)和缓冲块(36)之间,所述第四电机(35)与第四驱动轴(37)传动连接,两个所述转盘(38)套设在第四驱动轴(37)上且与吊线(39)一一对应,所述吊线(39)的一端设置在转盘(38)上,所述吊线(39)的另一端与解冻机构(9)连接;所述解冻机构(9)包括固定杆(43)、两个喷头(45)、两个横杆(47)和两个连接组件,两个所述连接组件分别设置在横杆(47)的两侧,所述喷头(45)与横杆(47)一一对应,所述喷头(45)固定在横杆(47)上且与导气管(12)连通,两个所述喷头(45)方向相对设置。
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  • 风力涡轮机转子叶片除冰装置-201410015789.8
  • F.D.马德森;M.韦斯特加尔德 - 西门子公司
  • 2014-01-14 - 2019-06-18 - F03D80/40
  • 本发明描述了一种风力涡轮机转子叶片(2)的除冰装置(1),所述除冰装置(1)包括:导电垫(10);导电带(11),所述导电带(11)用于使电流沿所述垫(10)的第一边缘分布;和电流源连接器(12),所述电流源连接器(12)用于将所述带(11)连接到电流源(13);其中,至少所述导电垫(10)嵌入所述转子叶片(2)的主体中。本发明还描述了一种风力涡轮机(3),其包括:若干个转子叶片(2),所述转子叶片(2)包括这种除冰装置(1);以及用于连接到所述转子叶片(2)的除冰装置(1)的电流源(13)。本发明还描述了一种将除冰装置(1)并入风力涡轮机转子叶片(2)中的方法。
  • 一种旋柱式清洁能源动力装置-201910093853.7
  • 王永超;王亚;朱政通;李凌乐 - 许昌学院
  • 2019-01-30 - 2019-06-07 - F03D80/40
  • 一种旋柱式清洁能源动力装置,包括底座,底座的顶面固定安装电动机,电动机的上方设有横板,横板顶面的两侧均固定安装高度调节杆,两根高度调节杆的上端固定安装左开口的箱体,箱体的左开口处设有盒体,盒体一侧的上下两侧与箱体的内壁通过竖杆固定连接,盒体的顶面和底面均开设第一通孔,第一通孔内设有第一转动杆,第一转动杆的中部与第一通孔内壁通过轴承固定连接,第一转动杆的一端固定安装第一锥齿轮,第一锥齿轮位于盒体内,第一转动杆的另一端固定安装旋柱。本发明结构设计合理,使用方便,稳定性好,能够对旋柱进行除冰,避免风力减小或者无法正常使用,便于调节高度,能够进行移动。
  • 一种风力机结冰数值模拟方法-201910123254.5
  • 王强;肖京平;史雨;陈立;金华 - 中国空气动力研究与发展中心低速空气动力研究所
  • 2019-02-18 - 2019-05-14 - F03D80/40
  • 本发明涉及风力机测试技术领域,公开了一种风力机结冰数值模拟方法,在动量‑叶素理论模型框架下提出了基于粘性无粘耦合及浸入边界方法的覆冰风力机准三维计算模型;粘性无粘耦合方法对于附着流条件下的翼型扰流问题,具有计算效率高、计算结果准确的特点;基于正交笛卡尔网格的浸入边界方法,可以在避免网格重构的同时兼顾流动分离计算的准确性。本发明的覆冰风力机三维计算模型依托动量‑叶素理论模型分析,将三维风力机结冰问题化解为沿展向不同位置的二维翼型结冰问题,在此基础上充分结合粘性无粘耦合方法及浸入边界方法的优势,实现风力机结冰的准确、高效模拟,为覆冰风力机的工程分析奠定重要的基础。
  • 风力机叶片防除冰机构-201910136084.4
  • 李岩;李晓娟;许智;冯放 - 东北农业大学
  • 2019-02-25 - 2019-05-14 - F03D80/40
  • 风力机叶片防除冰机构属于防除冰技术;在轮毂上通过旋转接头B配装叶片,在叶片内安装冷凝器,冷凝器的两端分别与旋转接头B连接,在主轴后端部上安装旋转接头A,蒸汽输送管B和液体回流管A配置在主轴轴腔内,蒸汽输送管B的两端分别与旋转接头A和旋转接头B连接,液体回流管A的两端分别与旋转接头B和旋转接头A连接,输热管将齿轮传动箱、发电机与蓄热器连通,在蓄热器内配装蒸发器,蒸汽输送管A的两端分别连接在蒸发器和旋转接头A上,液体回流管B的两端分别连接在旋转接头A和蒸发器上,液泵和阀门配装在液体回流管B上;本机构利用风力机自身产生的废弃热能进行叶片防除冰作业,节约能源,作业成本低,作业效果好。
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