专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]一种升阻转换式垂直轴风力-CN202220310817.9有效
  • 陶芳燕;许安成;任永吉 - 洛阳纳盟新能源原动设备制造有限公司
  • 2022-02-16 - 2022-08-23 - F03D3/06
  • 本实用新型涉及风能发电技术领域,具体涉及一种升阻转换式垂直轴风力。包括转轴、多个叶片组和多个支撑杆,叶片组包括静叶片、动叶片和弹性件。在风力启动初期,在弹性件作用下,动叶片后端远离静叶片后端,呈张开状,则此时叶片组对气流的阻力较大,此时的叶片组为阻力型,利于在微风时启动,当风力启动后叶片组的转速的提高,动叶片所受的离心力增大,在离心力作用下,弹性件被压缩,动叶片向静叶靠拢,且叶片转速越高,静叶片和动叶片之间的角度越小,则叶片组升力随之变大,最终形成升力型叶片,实现了叶片阻力和升力的随转速相互转化,解决垂直轴风力在发电过程中存在低速难启动的问题
  • 一种转换垂直风力机
  • [发明专利]一种基于云计算的最大风能捕获系统-CN201610332194.4在审
  • 刘姝 - 沈阳工程学院
  • 2016-05-19 - 2016-08-17 - F03D7/00
  • 本发明公开了一种基于云计算的最大风能捕获系统,其特征在于:由电源模块、风力、风向监测模块、风力偏航装置、主控制板、数据传输模块、叶片控制模块组成。本发明能通过由数据传输模块将主控制板筛选选择过的风力运行信息发送到云端进行程序计算得出最大风能捕获方案,并将控制数据传送给主控制板然后由后者将命令传达至风力偏航系统与叶片控制系统,由二者控制风力偏转方向和叶片扭转角度来让风力发电机提高风能的利用效率
  • 一种基于计算最大风能捕获系统
  • [发明专利]一种对风力叶片进行模态分析的方法-CN202011231237.2在审
  • 李德源;李孟琳;夏鸿建 - 广东工业大学
  • 2020-11-06 - 2021-02-02 - G06F30/20
  • 本申请公开的一种对风力叶片进行模态分析的方法,该方法包括根据刚柔体、力元和关节组成的混合多体系统,进行叶片的动力学建模;根据所述动力学建模模型,计算各刚体间不同运动方向下的弹簧刚度;将所述各刚体间不同运动方向的弹簧刚度带入到所述动力学模型所对应的弹簧中,计算出叶片的各阶固有频率和振型;根据所述叶片的各阶固有频率和振型,驱动风力的每个叶片运行在非共振区。本申请通过对叶片进行模态分析,使设计者能够通过各种手段使风力叶片运行在非共振区,从而避免叶片因产生结构共振而损坏,有效的提高了风力叶片的使用寿命,减少了维护成本。
  • 一种风力机叶片进行分析方法
  • [实用新型]一种基于变桨距控制原理的S型风力-CN201420644875.0有效
  • 王雅萍;杨江;赵冬梅 - 西南科技大学
  • 2014-11-03 - 2015-04-08 - F03D3/06
  • 本实用新型涉及一种基于变桨距控制原理的S型风力,它由S型风轮、导流装置、控制系统组成。不论风向如何,通过导流板的导流作用,风轮叶片的顺风侧始终位于流场的高压区,而风轮叶片的逆风侧始终位于流场的低压区,从而提高了风力的效率。导流板可绕其轴线自由旋转,当风速低于额定风速时,导流板处于默认位置以保证风力的最大效率;当风速高于额定风速时,导流板根据风速的大小旋转一定的角度,减小风力捕获的风能,使风力的输出功率保持在额定的状态,通过控制导流板可实现风力的恒功率输出。另外,当风速过大时,导流板旋转到一个特定的角度,使风能不能进入风轮,实现风轮刹车、停车,保护风力的结构。
  • 一种基于变桨距控制原理风力机
  • [发明专利]一种大型风力分段风机叶片连接结构-CN201510121230.8有效
  • 陈程;叶婷婷;李慧;吴江海 - 无锡风电设计研究院有限公司
  • 2015-03-19 - 2017-05-17 - F03D1/06
  • 本发明涉及一种大型风力,具体的说是一种大型风力分段风机叶片连接结构,属于风力叶片技术领域。其包括至少两个叶片分段,相邻的两个叶片分段的对接端面通过铆钉分别固接叶片前端面连接件和叶片后端面连接件,相邻的两个叶片分段通过叶片前端面连接件和叶片后端面连接件对应连接成一体。叶片后端面连接件的后主连接管伸入叶片前端面连接件的前主连接管内,并通过侧面的螺栓紧固连接。本发明在保证叶片优良的气动性能以及具有足够的稳定性能的基础上,提高了叶片分段的拆装方便性,使得大型风力的风机叶片更方便运输;采用主连接管加辅助定位管双管连接的方式使得整体结构更加稳固,定位更方便,确保了叶片分段定位的可靠性
  • 一种大型风力机分段风机叶片连接结构
  • [实用新型]自适应阻力调节的风轮与阻力型垂直轴风力-CN202122005314.9有效
  • 肖展航;崔丹;肖宾宾 - 肖展航
  • 2021-08-25 - 2022-02-08 - F03D3/02
  • 自适应阻力调节的风轮与阻力型垂直轴风力,涉及风力发电设备技术领域,与传统的阻力型垂直轴风力不同,前述自适应阻力调节的风轮采用了可开合的叶片,当风吹向风轮时,在位于转轴两侧开口方向相反的叶片间产生阻力差,两侧叶片间的阻力差将使风轮转动,同时开口迎风的叶片在施加于其内侧面的风力作用下,第一翼片和第二翼片张开,而开口背风的叶片在施加于其背面的风力作用下,第一翼片和第二翼片合拢,如此一来,将导致叶片间的阻力差进一步增大,而在同等风力条件下,叶片间阻力差越大,则风力对风能的利用效率越高,因此,采用上述自适应阻力调节的风轮能够提高阻力型垂直轴风力对风能的利用效率,尤其适合小型风电应用。
  • 自适应阻力调节风轮垂直风力机

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