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公开(公告)号:CN105626370A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201410594991.0
申请日:2014-10-30
申请人: 株洲时代新材料科技股份有限公司
IPC分类号: F03D1/06
CPC分类号: F03D80/40 , F03D1/06 , F03D1/0675 , F03D80/60 , Y02E10/721 , Y02E10/722
摘要: 本发明涉及一种抗冰风电叶片结构,是一种大功率风力发电机组的风轮叶片,应用于风力发电领域,主要包括置于风轮叶片内的气加热控制柜及气加热系统、电加热控制柜及电发热元件和前、后缘腹板,所述风轮叶片被前、后缘腹板分成前缘和后缘,所述电发热元件置于叶片前缘外表面,所述气加热系统置于叶根处。结构具有气热加热系统和电加热系统,两个系统相互独立,互不干涉,当电加热系统出现故障时,气加热系统可以自动开启加热,维修时,可不中断使用,增加使用效率,适合天气寒冷,环境恶劣的地区使用。
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公开(公告)号:CN104910773A
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201510104227.5
申请日:2015-03-10
申请人: 歌美飒创新技术公司
发明人: 玛丽亚·尤尔迪·桑圭萨 , 罗萨里奥·马丁内斯·奥尔蒂戈斯 , 阿尔穆德纳·穆诺兹·巴比亚诺
IPC分类号: C09D175/04 , C09D7/12
CPC分类号: C09D175/04 , C08K9/06 , C09D7/62 , F03D1/0675 , F03D80/40 , F05B2230/90 , Y02E10/721 , Y02P70/523 , C08K3/36
摘要: 一种用于风力涡轮机叶片的抗冰涂料,其包括基础涂料,所述基础涂料包括溶剂和疏水成分,所述疏水成分包括纳米颗粒,其中,所述基础涂料是聚氨酯高固体分涂料,而所述纳米颗粒是包括硅芯以及与叶片涂料相容的疏水有机硅涂层的大体球形化合物。
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公开(公告)号:CN102459891B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201080026147.8
申请日:2010-06-03
申请人: 通用电气风能(挪威)有限公司
发明人: A·维克斯特伦
CPC分类号: F03D80/40 , F05B2260/72 , Y02E10/72
摘要: 本发明的一方面涉及一种用于运行具有涡轮叶片(2)的风力动力装置(1)的方法。该方法包括执行监测操作来确定是否在涡轮叶片上已经形成冰,以及在涡轮叶片(2)上存在冰的情况下移除冰。为了移除冰,涡轮叶片被交替地沿相反的方向驱动,使得在涡轮叶片(2)中产生振动。本发明还涉及一种设计成执行该方法的风力动力装置。
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公开(公告)号:CN104520581A
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201380040504.X
申请日:2013-03-08
申请人: 韩国电力公社
CPC分类号: F03D7/00 , F03D7/02 , F03D7/0224 , F03D9/257 , F03D17/00 , F03D80/40 , G06Q50/10 , Y02E10/723 , Y02E10/722
摘要: 本发明提供一种自动计算用于风力涡轮机的功率曲线监测的功率曲线界限的方法,其可以即使在风力涡轮机中测量到的风速-功率数据中除包括正常数据外还包括大量异常数据时,通过自动计算用于功率曲线监测的功率曲线界限来设定最优功率曲线界限。为此,本发明包括:由输入数据划分单元通过可变速度数据箱划分风力发电的输入数据;由功率计算单元为所划分的输入数据计算每个数据箱的功率平均值和标准偏差;由功率曲线估计单元为每个数据箱的所计算出的功率平均值来估计功率曲线;由界限搜索单元在移动所估计的功率曲线的同时搜索准确的功率曲线界限;以及由数据提取单元设定包括在所述准确的功率曲线界限中的数据作为新的输入数。
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公开(公告)号:CN104136771A
公开(公告)日:2014-11-05
申请号:CN201280070839.1
申请日:2012-12-19
申请人: 维斯塔斯风力系统集团公司
IPC分类号: F03D11/00
CPC分类号: F03D11/0025 , F03D17/00 , F03D80/40 , F05B2270/804 , G01B11/06 , G01V8/00 , Y02E10/72
摘要: 一种风力涡轮机,其包括细长的叶片本体和用于检测在叶片本体上的冰层的系统,所述系统包括:用于发射光束的光源;分光型光学元件,其光学地连接到光源以便接收从光源发射的光束,所述光学元件适于将从光源接收的光束分解为参考光束和检测光束;边界区域,其设置在叶片本体处以便暴露于叶片本体的外部环境,并且所述边界区域光学地连接到分光型光学元件以便接收检测光束、将检测光束的内部被反射部分在边界区域处反射、将检测光束的传输部分通过边界区域传输到叶片本体的外部环境、以及允许检测光束的传输部分的已从叶片本体的外部被反射的外部被反射部分通过边界区域再次传输;以及光测量装置,其光学地连接到分光型光学元件以便接收参考光束、检测光束的内部被反射部分、以及检测光束的外部被反射部分,其中光测量装置配置成分析被接收光并且取决于所述分析来确定在叶片本体上的冰层的存在和/或厚度。
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公开(公告)号:CN104093975A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201280067615.5
申请日:2012-12-19
申请人: 维斯塔斯风力系统集团公司
CPC分类号: F03D1/0675 , F03D80/40 , F05B2260/20 , F05B2260/64 , Y02E10/721
摘要: 一种风力涡轮机叶片,具有沿着纵向轴线延伸的长条形叶片主体并具有上外壳和下外壳,下外壳与上外壳沿叶片主体的厚度方向间隔开,上和/或下外壳具有:叠层,所述叠层具有:外部层,其中,所述外部层分别形成上和/或下外壳的一部分;内部层,其与外部层沿厚度方向间隔开;和中间层,其夹在外部层和内部层之间,所述中间层具有在所述中间层内的多个热传送路径,以便传送热量。
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公开(公告)号:CN104081043A
公开(公告)日:2014-10-01
申请号:CN201280068120.4
申请日:2012-01-27
申请人: 通用电气公司
CPC分类号: F03D7/048 , F03D7/02 , F03D7/0204 , F03D7/0224 , F03D7/0244 , F03D7/0264 , F03D7/044 , F03D7/045 , F03D7/046 , F03D7/06 , F03D17/00 , F03D80/40 , F05B2270/30 , F05B2270/80 , F05B2270/807 , Y02E10/721
摘要: 本发明公开一种用于确定风力涡轮机的参数的方法。该方法可以大体包括从安装于该风力涡轮机的部件上或该部件内的至少一个微惯性测量单元(MIMU)接收信号以及基于从该至少一个MIMU接收到的信号确定风力涡轮机的至少一个参数。
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公开(公告)号:CN101920252B
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201010208585.8
申请日:2010-06-11
申请人: 通用电气公司
IPC分类号: B08B3/02
CPC分类号: B08B3/022 , B08B3/04 , B08B17/00 , B08B17/025 , F03D80/40 , F03D80/50 , F03D80/55 , Y02E10/72
摘要: 本发明涉及用于对风力涡轮机转子叶片进行清洁和除冰的方法和装置,具体而言,提供了一种用于将尘垢和堆积冰中的至少一种从风力发电子转子叶片(24)上清除的清洁装置(30)。该清洁装置包括安装在基座(36)上的箱(32),安装在基座上邻近箱的提升臂(38,40),附接到提升臂上的椭圆的喷头(50),提升臂尺寸设置为将椭圆的喷头从第一位置提升至第二位置,以及至少一条管(54),管的第一端(56)连接到椭圆的喷头上,并且管的第二端操作地联接到泵(60)上,泵操作地联接到箱上。
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公开(公告)号:CN102084126B
公开(公告)日:2013-07-17
申请号:CN200980111882.6
申请日:2009-08-19
申请人: 三菱重工业株式会社
发明人: 马场满也
IPC分类号: F03D7/04
CPC分类号: F01D11/00 , F03D7/0224 , F03D7/024 , F03D80/40 , F05B2270/19 , F05B2270/328 , Y02E10/723
摘要: 本发明涉及风车及风车翼的除冰方法。风车包括:具备多个翼的转子;和除冰部。除冰部仅对多个翼中方位角包含于预定范围的翼执行除冰动作。预定范围包含于90度以上270度以下的范围,并且包括180度。从而,抑制在风车翼的除冰时冰的飞散。
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公开(公告)号:CN1727673B
公开(公告)日:2012-12-12
申请号:CN200510084524.4
申请日:2005-07-20
申请人: 通用电气公司
发明人: D·L·勒米厄
IPC分类号: F03D11/00
CPC分类号: F01D25/02 , F01D11/00 , F03D80/40 , F05B2270/8041 , F05D2270/8041 , Y02E10/721 , Y02T50/671 , Y10S415/905
摘要: 一种用于除去转子叶片(10)上的冰的方法,该转子叶片(10)具有叶根(20)、叶尖(26)和前缘(32),其中转子叶片可操作地连接到涡轮机(100)的轮毂(16)上,该方法包括使热空气(28)经流出通道(24)从叶根向叶尖循环,并经由返回通道(30)从叶尖到叶根来再循环热空气,这样,再循环的热空气变成返回空气,并再加热返回空气以用于进一步的循环。
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