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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  • [发明专利]具有偏移的吸力侧的风力涡轮-CN201310524411.6有效
  • 沃特·瑞杰特 - 远景能源(江苏)有限公司
  • 2013-10-30 - 2014-05-14 - F03D1/00
  • 本发明涉及一种风力涡轮,其包括风力涡轮塔架、设置在风力涡轮塔架上的机舱、可旋转地安装至机舱的转子轮轴、以及一片或多片风力涡轮叶片;该风力涡轮叶片具有安装至转子轮毂的叶根、尖端、通过前缘和后缘相互连接的压力侧和吸力侧该风力涡轮叶片包括数个沿着风力涡轮叶片的相对长度设置的横断面轮廓,其中该横断面轮廓的外周确定了吸力侧和压力侧的表面。该横断面轮廓根据吸力侧的表面设置,使得吸力侧的表面形成具有预定曲率的线,该线弯向风力涡轮叶片的压力侧并/或沿着相对长度的至少一部分形成近似直线。这种结构使得风力涡轮叶片具有改进的叶片设计,在正常运作期间,通过消除了在吸力侧的主载荷路线形成的局部弯曲载荷,减小风力涡轮叶片产生的应力。
  • 具有偏移吸力风力涡轮机
  • [发明专利]由多机组旋翼叶片系统总合成的风力涡轮-CN95193805.3无效
  • 辛瓒 - 辛瓒
  • 1995-06-23 - 2002-03-13 - F03D1/02
  • 所述风力涡轮有一组螺旋桨形风力收集旋翼涡轮,它包括一逆风的辅助旋翼叶片涡轮和一顺风主旋翼叶片涡轮,前者位于组合式锥齿轮行星齿轮组件的前端,后者与所固着的延伸器一起有是辅助旋翼叶片涡轮的半径的两倍的长度这些族翼叶片彼此以相反的方向旋转,延伸器能使主涡轮在正常风速下动作而不受由辅助旋翼叶片的运动产生的空气动力尾流湍流的影响.超大型整体的多机组旋翼叶片风力涡轮有四组风力收集旋翼叶片涡轮,它们包括装在组合式锥齿轮行星齿轮组件前端的逆风旋翼涡轮和三个绕延伸器上的中心枢轴旋翼轮毂均匀布置的顺风旋翼涡轮组,该延伸器的长度与辅助涡轮叶片的半径相等。上述风力涡轮设有微处理机节距控制系统,由此获得高效的失速和狂风控制操作。$#!
  • 机组叶片系统合成风力涡轮机
  • [发明专利]风力涡轮维护系统-CN200810187163.X无效
  • L·沙罗诺瓦 - 通用电气公司
  • 2008-12-11 - 2009-06-17 - H04N7/18
  • 本发明涉及风力涡轮维护系统,具体而言,一种风力涡轮监控系统(200)具有中央监控装置(201)及一个或多个风力涡轮(100)。该中央监控装置(201)能够从一个或多个风力涡轮(100)接收信号(203)。各风力涡轮(100)包括布置和部署来提供可传输至中央监控装置(201)的视觉信号(203)的一个或多个摄像机(301)。由摄像机(301)生成的视觉信号(203)提供给中央监控装置(201)充分的信息以确定是否需要对风力涡轮(100)进行维护。
  • 风力涡轮机维护系统
  • [发明专利]用于操作风力涡轮的方法-CN201280063433.0有效
  • B.佩德森;K.汤姆森 - 西门子公司
  • 2012-10-24 - 2014-08-20 - F03D11/00
  • 用于操作风力涡轮(1)的方法,所述风力涡轮(1)包括至少一个发电机(4)和借助于至少一个滑动轴承(7)相对于彼此被可旋转地支承的至少两个部件,由此使得指示所述风力涡轮(1)的操作状态的所述风力涡轮(1)的至少一个操作状态信息(I)被确定,其中如果所述至少一个操作状态信息(I)指示所述风力涡轮(1)的起动或停机,则所述发电机(4)作为用于驱动所述风力涡轮(1)的电动机被操作。
  • 用于操作风力涡轮机方法
  • [发明专利]直接驱动风力涡轮-CN201280043763.3有效
  • B.佩德森;K.汤姆森 - 西门子公司
  • 2012-08-10 - 2017-05-24 - F03D15/20
  • 本发明涉及直接驱动风力涡轮和用于这种风力涡轮的主轴承。风力涡轮的转子被直接连接于风力涡轮的旋转驱动系,该旋转驱动系被直接连接于风力涡轮的发电机(7)的转子。旋转驱动系经由至少一个轴承(1)被连接于风力涡轮的静止部分,所述轴承允许驱动系相对于静止部分的旋转。所述至少一个轴承(1)是普通轴承并且该轴承是锥形轴承,其包括至少一个圆锥形滑动表面(5a、5b)。
  • 直接驱动风力涡轮机
  • [发明专利]风力涡轮风力涡轮叶片-CN201210157325.1无效
  • A·V·雷布斯多夫 - 远景能源(丹麦)有限公司
  • 2012-05-18 - 2012-11-21 - F03D1/00
  • 本发明描述了一种在极端风力条件下,控制可俯仰的双桨掠叶片风力涡轮的方法,其中,当探测到或预测到风力涡轮处的极端条件时,风力涡轮叶片可俯仰,使得其稳定在大致水平位置。叶片可被偏航,使得风力涡轮叶片尖端部朝地表水平指向相同方向,从而降低风力涡轮叶片和转子轮毂的转子组件的质心。降低转子组件的质心导致叶片稳定在大致水平位置,导致暴露于极端风力的表面积减小。这种减小的表面积使得极端风力条件下风力涡轮经受的极端载荷减小。
  • 风力涡轮机叶片
  • [发明专利]基于预测的风力涡轮控制-CN201680038997.7有效
  • C·斯普鲁斯;K·黑尔斯;J·特纳 - 维斯塔斯风力系统集团公司
  • 2016-06-22 - 2020-03-17 - F03D7/02
  • 提供了一种控制风力涡轮的方法。获得数据,所述数据基于预报数据来识别期望使风力涡轮超额定运行的一个或多个未来时间段,并且确定由一个或多个涡轮组件消耗的疲劳寿命的度量。通过基于由一个或多个涡轮部件消耗的疲劳寿命的度量来在一个或多个时间段之前控制风力涡轮的功率输出,来在一个或多个时间段之前限制一个或多个涡轮部件消耗的总的疲劳寿命。例如,一个或多个涡轮部件的疲劳寿命消耗的总体速率可以在一个或多个时间段开始之前减小。然后风力涡轮在一个或多个识别出的时间段内超额定运行。还提供了对应的风力涡轮风力发电站控制器。
  • 基于预测风力涡轮机控制

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