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公开(公告)号:CN118188358A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410493227.8
申请日:2024-04-23
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明涉及风力发电机组领域,公开了一种间隙可调式加热除冰叶片粘接胶刮胶装置,包括:刮胶板,其具有与叶片表面贴合的刮胶部,刮胶部上具有出胶口;混胶管,其一端与所述刮胶板连接,所述出胶口与混胶管相连通;及螺栓导柱,其设置在所述刮胶板两侧,两个所述螺栓导柱用于调节刮胶板的刮胶部两端与叶片表面的间隙。该装置能够满足风电叶片粘接胶工艺要求,过程稳定、操作简单、效率高。
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公开(公告)号:CN116699332A
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202310671157.6
申请日:2023-06-07
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明属于新能源风力发电技术领域,公开了一种加热除冰叶片防雷测试方法,包括对叶片试验件进行高电压试验,通过发生击穿现象确定雷电附着点位置;根据确定的雷击附着点位置进行雷电流电弧注入试验,评估电叶片试验件表面直接效应损伤。通过模拟加热除冰风电机组叶片试验件所处雷电真实环境,先进行高电压试验,确定雷电附着点位置;再根据高电压试验确定的雷击附着点位置进行雷电流电弧注入试验,评估电叶片表面直接效应损伤。采用本方法可有效进行叶片的防雷性能测试,解决了传统叶片雷电试验方法无法评估加热除冰雷电防护性能的问题。
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公开(公告)号:CN116624349A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310669288.0
申请日:2023-06-07
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
IPC分类号: F03D80/60 , F03D80/40 , H05B3/02 , H05B3/06 , H01C7/12 , H01C7/112 , B32B15/02 , B32B33/00 , B32B7/12 , B32B15/20 , B32B15/04
摘要: 本发明公开了一种叶片电加热除冰和防雷功能一体化模组及制备方法,属于新能源风力发电技术领域,一体化模组包括电加热层、导热绝缘层、防雷表层;所述导热绝缘层包括BN导热层和ZnO绝缘层;所述BN导热层设置在电加热层上,ZnO绝缘层设置在BN导热层上,防雷表层设置在ZnO绝缘层上。作为本发明的进一步改进,所述电加热层包含电加热膜电阻丝,电加热膜电阻丝规律排列在叶尖部分和叶根部分上。还提供了该除冰和防雷功能一体化模组的制备方法,采用该模组不仅能够实现高叶片除冰效率功能,同时还能兼具防雷、高强度、抗冲击功能,能够满足叶片除冰和防雷的需求,同时简化了在叶片上的安装工艺。
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公开(公告)号:CN118175679A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410507124.2
申请日:2024-04-25
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 西安热工研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司
摘要: 本发明提供一种高导热复合电热膜及其制备方法,属于电加热器件领域,鉴于上述现有技术的不足,包括发热层、金属载流条和绝缘防水层,所述发热层由丝状导热网络和填充在丝状导热网络空隙内的导电复合材料组成,所述金属载流条设置于发热层两端,所述绝缘防水层设置于发热层和金属载流条两侧。本发明的目的在于提供一种高导热复合电热膜及其制备方法,本发明制备的高导热复合电热膜能够防止由于局部热量集中导致聚合物绝缘相发生软化致使电热膜结构崩塌,进而引发电加热失效。
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公开(公告)号:CN116970336A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310696785.X
申请日:2023-06-13
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 南京工业大学
IPC分类号: C09D175/14 , C09D7/62 , C09K3/18
摘要: 本发明公布了一种光热转化超疏水风电叶片表面防护涂料及其制备方法,该涂料以光热转化改性纳米浆料改性的含氟硅水性聚氨酯‑含氟丙烯酸酯分散体为主成分,一方面提高了光热转化纳米浆料的分散效果,另一方面分散均匀的光热转化纳米粒子保障了超疏水风电叶片表面防护涂料涂层的光热转化效果,使得涂层表面水分易于挥发而难以结冰,即使结冰也具有易于熔融而滴落的优势。与目前市场上功能单一、防冰效果不够突出的风电叶片表面防护涂料相比,本发明的光热转化超疏水风电叶片表面防护涂料具有尤为突出的防冰效果,冰附着力低至20kPa以下;同时该涂料还具有工艺简单易实现、环保、耐湿热老化和紫外老化、耐酸、使用安全等优点。
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公开(公告)号:CN116498505A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202310517748.8
申请日:2023-05-09
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司
摘要: 本发明涉及风力发电领域,尤其涉及一种风机叶片覆冰监测传感器布置方法,首先针对叶片三维模型,定值选取采样截面进行二维覆冰仿真计算,在一定程度上减少了仿真的工作量与仿真时间。通过多次样条插值方法构建当前截面到基准面距离与截面外表面覆冰x mm最速时间的函数关系。通过对当前截面到基准面距离与截面外表面覆冰x mm最速时间的函数关系,重新选择截面作为传感器安装截面。根据截面标号的奇偶性,实施不同的传感器布置策略。本发明一种风机叶片覆冰监测传感器布置方法可以在短时内精确有效的监测叶片覆冰情况,实现除冰叶片除冰系统的快速响应,同时可以控制叶片上的覆冰传感器数量,减少传感器本身对叶片气动性能以及叶片结构的影响。
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公开(公告)号:CN116987439A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310690430.X
申请日:2023-06-12
申请人: 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 南京工业大学
IPC分类号: C09D175/14 , C09D7/62 , C08G18/32
摘要: 本发明公布了一种自修复聚氨酯基超疏水风电叶片表面防护涂料及其制备方法,该涂料是由自修复型含氟聚氨酯低聚物、紫外光引发剂、含氟硅烷偶联剂改性的微纳米粒子浆料、开孔剂、稳定剂、流平剂和消泡剂复配而成。该涂料具有无毒、使用安全,经涂装固化后的涂层具有特别卓越的自修复功能,同时具有超疏水、附着力高、耐候、耐水、耐磨等优点,可用于风电叶片防冰、户外电线电缆防冰等场合。
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公开(公告)号:CN116769396A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310520052.0
申请日:2023-05-10
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 南京工业大学
IPC分类号: C09D175/16 , C09D7/62 , C09D7/20 , C08G18/50 , C08G18/67
摘要: 本发明公布了一种超疏水风电叶片表面防护涂料及其制备方法,该防护涂料由异氰酸根封端的含氟聚氨酯低聚物、紫外光引发剂、含氟硅烷偶联剂改性的微纳米粒子浆料、含氟活性稀释剂、开孔剂、稳定剂、流平剂和消泡剂复配而成。该涂料具有无毒、使用安全,经涂装固化后的涂层具有超疏水、附着力高、耐候、耐水、耐磨、疏水稳定性好等优点,可广泛应用于风电叶片防冰、户外电线电缆防冰等场合。
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公开(公告)号:CN116855164B
公开(公告)日:2024-08-27
申请号:CN202310520051.6
申请日:2023-05-10
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 南京工业大学
IPC分类号: C09D175/08 , C09D7/62 , C08G18/50 , C08G18/38
摘要: 本发明公布了一种风电叶片表面防护涂料及其制备方法,该防护涂料由异氰酸根封端的含氟聚氨酯低聚物、紫外光引发剂、含氟硅烷偶联剂改性的纳米粒子浆料、含氟活性稀释剂、开孔剂、稳定剂、流平剂和消泡剂复配而成。该涂料具有无毒、使用安全,经涂装固化后的涂层具有超疏水、附着力高、耐候、耐水、耐磨、疏水稳定性好等优点,可广泛应用于风电叶片防冰、户外电线电缆防冰等场合。
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公开(公告)号:CN116875172A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310520039.5
申请日:2023-05-10
申请人: 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 , 华能威宁风力发电有限公司 , 中国华能集团有限公司 , 南京工业大学
IPC分类号: C09D175/08 , C09D7/62 , C08G18/50
摘要: 本发明公布了一种单组份聚氨酯基超疏水风电叶片表面防护涂料,由100质量份异氰酸根封端的含硅氟聚氨酯低聚物、5~10质量份改性浆料、0.5~1质量份催化剂、0.5~1质量份开孔剂、0.2~0.5质量份稳定剂、0.5~1质量份流平剂和0.5~1质量份消泡剂复配而成。与传统的溶剂型风电叶片防冰涂料相比,本发明的单组份聚氨酯基超疏水风电叶片表面防护涂料不含有机溶剂,具有无毒、使用安全、不污染环境等优点;相较于市场上的水性风电防冰涂料,具有耐水、表面能低、自清洁、耐黄变的优异特性,使涂层达到超疏水效果,能够较好地满足风电叶片表面的低温防冰需求。
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