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]一种减少风力叶尖涡流的双段式小翼-CN201620868890.2有效
  • -
  • 2016-08-11 - 2017-01-11 - F03D1/06
  • 本实用新型公开了一种减少风力叶尖涡流的双段式小翼,属于风力发电技术领域。双段式小翼(1)安装在风力叶片(4)的叶尖(7)处。吸力面小翼(2)位于风力叶片(4)的叶片吸力面(5)一侧,压力面小翼(3)位于风力叶片(4)的叶片压力面(6)一侧。吸力面小翼(2)与风力叶片(4)法向夹角(α)为16°~19°,压力面小翼(3)与风力叶片(4)法向夹角(β)为36°~39°。该种双段式小翼(1)能够削弱涡流的产生,增加升阻比,降低风力运行产生的噪音,大幅度提高了叶片风能利用率及风力的运行稳定性。
  • 一种减少风力机叶尖涡流段式
  • [发明专利]内外套接式搅拌阻尼型风力致热装置-CN201510334034.9在审
  • 金浩;胡以怀;冯是全;陈雷;虞弛程 - 上海海事大学
  • 2015-06-16 - 2015-12-23 - F24H1/10
  • 本发明公开了一种内外套接式搅拌阻尼型风力致热装置,其包括双S型垂直轴风力、φ型垂直轴风力、非接触型超越离合器、搅拌阻尼型致热器和大底座。双S型垂直轴风力通过非接触型超越离合器与所述的φ型垂直轴风力和所述的搅拌阻尼型致热器的中心轴相联接,且所述的双S型垂直轴风力布置在所述的φ型垂直轴风力和所述的搅拌阻尼致热装置的上方;所述的φ型垂直轴风力通过非接触型超越离合器和环形导轨滑块机构与所述的搅拌阻尼型致热器相联接;所述的搅拌阻尼型致热器内套在φ型垂直轴风力中间和固定在大底座上。本发明的效果:利用两种类型风力的优势捕捉风能,风能利用范围广,提高风能利用率。
  • 内外套接搅拌阻尼风力装置
  • [发明专利]一种垂直轴风力-CN201210011801.9有效
  • 张立勋;梁迎彬;尉越啸;张松;张健 - 哈尔滨工程大学
  • 2012-01-16 - 2012-07-04 - F03D3/06
  • 本发明的目的在于提供一种垂直轴风力,包括风力塔架、风力主轴、发电机、风速风向传感器、升力型叶片、阻力型叶片、升力型伺服电机、阻力型驱动电机、风轮,风力主轴与风力塔架相连,发电机安装在风力塔架上并与风力主轴相连,风轮安装在风力主轴上,风轮上分别安装升力型叶片和阻力型叶片,升力型叶片安装升力型伺服电机,阻力型叶片安装阻力型驱动电机,风力主轴上安装主轴位置编码器和导电滑环,风速风向传感器通过风向风速连接板安装在风力主轴顶部本发明叶片为对称结构,风力相对于叶片转轴产生的力矩为0,叶片所受的气动力矩与叶片转动方向一致,降低了电机消耗,提高了启动性能和风能利用率,应用场合广。
  • 一种垂直风力机
  • [发明专利]一种带双层升力增强及升阻自动转换叶片的垂直轴风力-CN201610957333.2在审
  • 李超;陈玲;施耀明 - 南京师范大学
  • 2016-10-31 - 2017-01-04 - F03D3/00
  • 本发明涉及一种带双层升力增强及升阻自动转换叶片的垂直轴风力,由外叶片、内叶片、内叶片转轴、支撑连杆、风力主轴、升力限位挡块、阻力限位挡块等组成。风力由数个内、外叶片带动旋转。外叶片通过两支撑连杆与风力主轴固定,组成一个H型风力基本框架;内叶片通过其两端面上的转轴在两支撑连杆之间可自由转动约90度。低风速时,工作在风力迎风面的内叶片靠紧阻力限位挡块,叶片阻力驱动风力旋转;侧风或背风面,内叶片自由转动到阻力较小的迎风角度。高风速时,内叶片紧靠升力限位挡块,内叶片为风力提供增强的升力,实现了叶片升力阻力自动转换,改善了升力型风力低速启动能力和有效出力。
  • 一种双层升力增强自动转换叶片垂直风力机
  • [发明专利]基于气动系数的风力风速时间参数确定方法-CN202211144882.X在审
  • 陈文婷;曹忠鹏;艾超;张珈瑞;杨玥;甄金朋;孔祥东 - 燕山大学
  • 2022-09-20 - 2022-12-16 - F03D17/00
  • 本发明涉及一种基于气动系数的风力风速时间参数确定方法,其包括以下步骤,骤1:激光雷达测风仪测量风速时间序列;步骤2:建立气动系数迭代模型,构建激光雷达测量风速的迭代计算模型;步骤3:根据雷达测量风速的迭代计算模型,计算风力期望位置处风速;步骤4:获取迭代过程的积累时间,完成风力的风速时间序列数据处理。本发明通过建立气动系数迭代模型和风速迭代模型实现气动系数的实时迭代更新,完成了对激光雷达测风数据进行处理,获得风轮平面有效风力期望位置处风速时间序列数据;本发明的计算结果可用于风力的实时控制,提高风力的发电效率,降低风力所受载荷,提高了风力的使用寿命。
  • 基于气动系数风力机风速时间参数确定方法

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