风力涡轮叶片翼梁结构和使用其组装风力涡轮叶片的方法

    公开(公告)号:CN120019201A

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202280101013.0

    申请日:2022-10-13

    Inventor: M·贝洛特

    Abstract: 一种组装风力涡轮叶片的方法包括提供承载翼梁结构,其具有用于定位一个或多个风力涡轮叶片节段的一个或多个定位特征,承载翼梁结构固定到固定装置,固定装置可移动且可延伸。该方法还包括使固定装置进行移动和延伸中的至少一者,以便使承载翼梁结构进行移动和提升中的至少一者来通过组装线。该方法还包括当使固定装置进行移动和延伸中的至少一者来通过组装线时将一个或多个风力涡轮叶片节段定位到承载翼梁结构的一个或多个定位特征上。该方法还包括将一个或多个风力涡轮叶片节段固定到承载翼梁结构。

    一种风力发电叶片抗结冰涂料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119505701B

    公开(公告)日:2025-05-16

    申请号:CN202510086242.5

    申请日:2025-01-20

    Abstract: 本发明涉及涂料技术领域,具体为一种风力发电叶片抗结冰涂料及其制备方法和应用,包括组分A和组分B;所述组份A中有机硅改性氟碳树脂为42‑45wt%,润湿分散剂为0.8‑1.0wt%,钛白粉为15‑20wt%,超疏水二氧化硅粒子为5‑8wt%,流变助剂为0.3‑0.5wt%,流平剂为0.8‑1wt%,消泡剂为0.1‑0.2wt%,紫外光吸收剂为1‑1.2wt%,光稳定剂为0.8‑1wt%,余量为有机溶剂Ⅰ;在所述组份B中,脂肪族异氰酸酯固化剂为65‑70wt%,余量为有机溶剂Ⅱ,本发明抗结冰涂料具有防水自清洁性能和抗结冰性能。

    风能太阳能混合发电装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119982407A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510166022.3

    申请日:2025-02-14

    Abstract: 本发明属于发电系统技术领域,更具体地说是涉及一种风能太阳能混合发电装置。本发明包括太阳能集热棚,太阳能集热棚的棚顶位置设置有环形出风口,环形出风口安装有环形无动力风机,环形无动力风机包括连接筒和转动设置于连接筒内的圆形风环,圆形风环内同轴固定设置有风机中心轴,连接筒的下端固定连接于环形出风口并形成环形出风通道,太阳能集热棚内的地面上固定设置有立式发电机,立式发电机的输入轴与风机中心轴传动连接,以使得圆形风环的转动可带动立式发电机的输入轴同时转动。在日照充足时,本发明利用太阳能产生热气流来驱动风机;在风力充足或日照不足时,本发明则直接利用风力,这种双重能源利用方式确保了能源的最大化使用。

    一种新型风力发电叶片
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112443451B

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202011509064.6

    申请日:2020-12-18

    Applicant: 张跃

    Inventor: 张跃

    Abstract: 一种新型风力发电叶片,包括叶片壳体和支撑管,所述叶片壳体包括多块面板;所述叶片壳体的面板与支撑管的外壁连接。本发明一方面能够提高支撑管的整体强度,进而提高叶片的整体强度;另一方面,实现轻量化,且通过对叶片壳体的结构进行设计,大大提高气动效率。

    一种叶尖转动风力机的功率控制方法

    公开(公告)号:CN119957427A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510327371.9

    申请日:2025-03-19

    Applicant: 扬州大学

    Abstract: 本发明公开了一种叶尖转动风力机的功率控制方法,风力机通过控制叶尖收束机构的收束变换多种模式去适应不同气候,当风速传感器检测到风速超过额定风速时,风力机进入台风模式,风力机控制器驱动可伸缩收束杆收缩,使折叠叶尖段向叶片段收束;当风速介于额定风速与切出风速之间时,风力机进入功率调节模式,风力机的控制器根据功率误差信号动态调节叶尖收束机构的可伸缩收束杆行程;通过改变折叠叶尖段的有效扫风面积稳定输出功率;当风速降至安全阈值后,风力机进入复位模式,叶尖收束机构的可伸缩收束杆伸展至最大行程,恢复叶片连续气动外形;本发明通过控制手段对叶片段和折叠叶尖段的迎风策略进行分别的控制,以达到功率控制的目的。

    一种叶片支撑梁结构、叶片和风电机组

    公开(公告)号:CN119957417A

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202510361525.6

    申请日:2025-03-26

    Inventor: 崔逸南 崔新维

    Abstract: 本发明公开了一种框架式叶片支架、垂直轴叶轮和垂直轴风电机组。叶片支撑梁结构包括第一支撑件、第二支撑件以及连接件。第一支撑件和第二支撑件都可以划分支撑板,对接板和过渡板。第一支撑件和第二支撑件的对接板通过连接件固定连接构成支撑梁结构。在第一支撑件和第二支撑件中,至少有两个过渡板和相邻对接板的夹角为锐角。过渡板和相邻对接板的夹角,以及过渡板和相邻支撑板的夹角各不相同。采用多个支撑板、过渡板和对接板,使得载荷在叶片内部可以沿多条路径传递,降低了单一板式结构失稳的风险。叶片支撑梁结构可以为叶片提供多个方向的刚度补强,降低了所需的材料用量,提高了经济性。结构制作简单,材料单一且容易获取。

    用于风机叶片的位移放大型调谐质量惯容阻尼器及其安装方法

    公开(公告)号:CN119532363B

    公开(公告)日:2025-05-02

    申请号:CN202411814367.7

    申请日:2024-12-11

    Abstract: 用于风机叶片的位移放大型调谐质量惯容阻尼器及其安装方法,包括调谐质量惯容阻尼器,风机叶片,钢丝绳以及A类组件。所述的调谐质量惯容阻尼器通过位移放大型减振机构利用杠杆原理将风机叶片振动产生的微小位移放大,驱动惯容盘在螺杆上竖直往复运动,使得惯容盘和减振控制弹簧产生阻尼力和弹性力,同时,叶片转速变化时,调谐质量惯容阻尼器产生的沿叶尖至叶根连线方向的向心力与惯容盘沿螺杆方向的重力亦随之变化,因此,有效控制了风机叶片振动产生的位移,实现了耗能减振。此外,在垂直于叶尖和叶根连线的方向上,风机叶片振动时惯容盘转动产生的阻尼力能够有效抑制阻尼器整体结构的惯性效应,从而进一步提升能量耗散与振动控制的效率。

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