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公开(公告)号:CN105545607B
公开(公告)日:2019-08-09
申请号:CN201610021948.4
申请日:2016-01-14
申请人: 中国船舶科学研究中心上海分部
CPC分类号: Y02E10/728 , Y02E10/74
摘要: 本发明提出一种船用风力助推装置,包括转筒、叶扇、转筒驱动电机、动力增强盘、转筒旋转轴、叶片旋转电机和水平旋转轴,所述转筒驱动电机安装在转筒的底部且通过转筒旋转轴与转筒连接,叶扇由一组叶片组成,叶片以转筒为中心对称布置,其特征在于,所述叶扇中的每个叶片的剖面为一段圆弧,该圆弧所对应的圆心角的角度范围覆盖0.5~3弧度,叶片的根部设有水平旋转轴,叶片旋转电机安装在水平旋转轴上;动力增强盘安装在转筒的顶端,并与转筒同轴、同圆心固定连接。本发明船用风力助推装置,在Flettner转筒基础上增加自转效应,更充分地利用风能,使转筒能实现自启动并提高转筒相对风速的转速,提高转筒的助推效果,减少能耗。
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公开(公告)号:CN106121911B
公开(公告)日:2019-07-26
申请号:CN201610723452.1
申请日:2016-08-25
申请人: 中冶华天工程技术有限公司
CPC分类号: Y02E10/74
摘要: 本发明提供了一种流线型采风装置,其特征在于,包括:轮毂;支撑杆,M个支撑杆呈辐射状均布在轮毂的外圆周上;风斗,在每个支撑杆上从外向内依次设置有N个风斗,从而形成N个风斗组,每个风斗是在轮毂的圆周方向具有迎风口的空心、流线型曲面结构,流线型曲面从所述迎风口逐渐收缩为封闭曲面,其中,M≥3,N≥1。本发明提出一种流线型采风装置,以复合流线型风斗取代风杯,可减少各个方向风力作用于风斗背面的阻力,提高该装置的驱动力,并降低整体风阻,从而提高采风效率。
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公开(公告)号:CN107100787B
公开(公告)日:2019-06-21
申请号:CN201710324750.8
申请日:2017-05-10
申请人: 上海海洋大学
摘要: 本发明涉及一种模块化波浪能、潮流能、风能、太阳能集成发电平台,包括风力发电组件,波浪能、潮流能复合发电组件,太阳能发电装置;导流腔开口处一边为平行与入流方向的直壁,另一边与入流方向成一定倾角的斜壁,斜壁侧设有外凸部分;叶轮组件的转动受力部位与直壁侧对应,波浪能导流装置设置在斜壁侧,并位于外凸部分之前;叶轮组件的上部具有第一转轴,第一转轴上部与第一棘轮相配合;发电机下端与第一棘轮装配;风动力组件具有第二转轴,第二转轴下端与第二棘轮连接,第二棘轮与发电机上端装配;风力发电组件与波浪能、潮流能复合发电组件协同工作,同一时刻下,提供较大功率者对发电机提供发电做功;整个发电平台片漂浮在液面之上。
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公开(公告)号:CN105840417B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201610226596.6
申请日:2016-04-08
申请人: 肇庆智达自动化设备有限公司
发明人: 操辉
CPC分类号: Y02E10/74
摘要: 本发明公开了一种垂直轴叶片自平衡风力发电机,它包括一塔架,所述塔架一端的轮毂通过支撑连杆和第一平衡架或第二平衡架或第三平衡架与叶片固定架铰接,叶片通过安装孔与叶片固定架铰接,轮毂连接发电机将机械能转化为电能输出。叶片可以在轮毂向外180度方向前后转动,叶片同时可以在轮毂向外90度方向前后转动。通过放置下方叶片的重量大于上方叶片重量的多少,在离心力作用下,每个叶片受到不同方向不管多大风时,自动调整一定迎风角度,减少迎风受力面积,受力平衡的在一个平面点上转动,安全平稳的保持发电机设定的输出功率。
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公开(公告)号:CN105888968B
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201510704689.0
申请日:2015-10-27
申请人: 王智勇
发明人: 王智勇
摘要: 本发明是涉及一种抗台风的风力发电机,按照国际专利分类表(IPC)划分属风力发动机F03D。本发明在发电机轴联杆(3)上安装了风帆装置(6),风帆装置(6)上装有下支撑杆(8)、上支撑杆(13)、折叠装置(14)、卷筒装置(16)和拉帆装置(17),在卷筒装置(16)上装有风帆(11)和卷帆机构(18),在下支撑杆(8)和上支撑杆(13)的端部装有卷帆轮(9)和拉帆绳(10),当风力发生变化时,可调节风帆的迎风面积,在每秒1米的风速可发电,使发电量提高二倍以上;当台风来临时,将风帆装置(6)全部折叠起来,发电机安装在底部,重心很低,哪怕每秒80米的台风,也摧不倒。
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公开(公告)号:CN108678906A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810874663.4
申请日:2018-08-03
申请人: 广州联汇技术服务有限公司
发明人: 张锐
摘要: 本发明公开一种垂直式轴风力发电塔架,包括立柱,及设置在立柱下端的下旋转座,及设置在立柱中部的绕线式异步发电机,及设置在立柱上端的上旋转座,及设置在立柱四周的叶片;该设备能够安装在风力强劲的山坡、山谷以及半山腰,通过气流推动叶片进行旋转运行,通过下旋转座和上旋转座支撑,使得设置的叶片通过下旋转座和上旋转座支撑同时在立柱上平稳地旋转,提高设备运行的安全性,此外,绕线式异步发电机上设置有旋转架,并通过旋转架固定叶片,使得叶片受风力推动旋转的情况下,带动旋转架转动,进而带动绕线式异步发电机旋转发电,该设备的叶片为垂直设置,不仅降低了设备空间的占用率,并适应不同的风向,并且降低设备的装配难度。
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公开(公告)号:CN108678899A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810555583.2
申请日:2018-06-01
申请人: 缪德贵
发明人: 缪德贵
CPC分类号: Y02E10/74 , F03D3/005 , F03D3/0427 , F03D3/0436 , F03D3/065
摘要: 本发明涉及一种风力发电系统,包括一壳体,所述壳体为空心结构,其具有一进风口以及一出风口;一旋转组件,所述旋转组件包括一安装在壳体内的旋转轴,在旋转轴上还安装有数个沿着旋转轴圆周方向均匀分布的旋转风叶,且旋转风叶的一端与旋转轴相固定;一阻风组件,所述阻风组件包括安装在旋转风叶的迎风侧的阻风板。本发明的优点在于:通过在旋转风叶的迎风侧增加阻风组件,利用阻风板对外界风形成阻挡作用,从而增加了外界风对旋转叶片的压力,而且即使旋转叶片旋转过进风口后,也会由于阻风板的存在而避免了外界风从旋转叶片的侧边吹散,有效的阻止了风的散失,提高了风能的利用率。
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公开(公告)号:CN108644067A
公开(公告)日:2018-10-12
申请号:CN201810533263.7
申请日:2018-05-29
申请人: 韩磊
发明人: 韩磊
CPC分类号: Y02E10/74
摘要: 本发明公开了一种风资源监测设备,包括装置主体,设置于所述装置主体上的伸缩装置以及设置于所述装置主体内的发电装置,所述伸缩装置包括设置于所述装置主体内且开口向上的第一空腔,所述第一空腔内设置有可上下滑动的第一滑块,所述第一空腔内可滑动的设置有与所述第一滑块上端面滑动配合连接的第一滑动块。有益地,随着化石燃料的消耗,各国不可避免的要进行能源转型,因此利用风能发电对我国来说无疑是一个不错的选择,但是在现如今使用到风能发电装置仅能转化一个方向上的风能,而且即使在下雨天等恶劣天气扇叶仍处于室外受风雨侵蚀,本发明旨在设计一种能够转化各个方向刮过的风能,同时在恶劣天气时能将扇叶收起进而进行保护的装置。
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公开(公告)号:CN108590971A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810320981.6
申请日:2018-04-11
申请人: 李晓亮
发明人: 李晓亮
CPC分类号: E06B9/08 , F03D3/005 , F03D3/02 , F03D3/0409 , F03D3/0427 , F03D3/0463 , F03D3/062 , F03D7/06 , F03D9/25 , F03D80/00 , Y02E10/74
摘要: 本发明公开了一种多层大面积吸能式风力发电机,包括发电机总成(1)、支架(2)和多个风力转动总成(3),发电机总成和多个风力转动总成分别固定安装在支架上,且风力转动总成的主轴(32)连接成一体并最后与发电机总成的发电机输入轴通过联轴器(4)相连接,风力转动总成包括主轴(32),主轴上设置有多个叶片(31),主轴的两端分别固定安装在支架的上板和中板之间;风力转动总成的外周固定设置围边(5),围边包括多个弧形挡板(51),且相邻弧形挡板之间形成的进风口横截面积由外至内逐步缩小。本发明能吸收各方向风能,并使风力逐渐增大,发电机的产出电能大幅提升。
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公开(公告)号:CN108590963A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810434855.3
申请日:2018-05-03
申请人: 南京师范大学
CPC分类号: Y02E10/74 , F03D7/06 , F03D3/061 , F03D3/062 , F05B2270/101 , F05B2270/32 , F05B2270/602
摘要: 本发明涉及一种基于马格纳斯效应力驱动的轮轨式垂直轴风力机圆柱转子叶片的变速驱动控制策略。风力机由环形轨道、轨道小车、圆柱转子叶片、发电车轮及相应的配套设施组成。风场中,圆柱转子叶片受可变频控制的电动机驱动旋转,其上产生的马格纳斯效应生成垂直于圆柱转子的升力和与相对风速反向的阻力;转子叶片须在环形轨道上、下风口的两结合点各改变一次转动方向方能使其升力驱动轨道小车沿轨道连续运动;叶片升力与转子转速成正比,但存在升力极限;升力对驱动风力机的效益与叶片方位角有余弦函数关系。据此,对转子叶片提出变速驱动控制策略,采用余弦变频函数延长转子加速区间,减低转子换向驱动的能量消耗,克服叶片自身能耗过大的缺陷。
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