一种适用于导管架风电基础的上置储能平台结构的制作方法

文档序号:11301031阅读:245来源:国知局
一种适用于导管架风电基础的上置储能平台结构的制造方法与工艺

本实用新型涉及一种平台结构,是一种适用于导管架式风电基础的可放置大体积储能电池的平台结构。



背景技术:

作为一种清洁可再生能源,风能越来越受世界各国重视。我国幅员辽阔,风能资源丰富,分布面广。据国家气象局估算,我国海上可开发风能资源量7.5亿千瓦,是陆地风能资源量的3倍。因此,海上风力发电潜力巨大。

不过,风电装机容量的不断增长,也带来了一系列挑战。自然风具有间歇性和随机波动的特性,随时间、季节和气候变化而变化,导致风力发电系统的输出功率波动较大,不能进行稳定的电力生产。随着风电在电网中的比重越来越大,这对电网的安全稳定运行造成巨大威胁。

储能技术可以为风力发电提供能量缓冲、平衡和备用,提高风电场输出功率的可控性,减小大规模风电对电网的冲击。由于海洋环境的特殊性,对海上风电发电系统的储能单元提出了新的要求。在发展大容量储能电池的同时,也需要结合具体的风电基础结构提出能够放置大量储能电池的储能平台新结构。



技术实现要素:

本实用新型结合导管架式风电基础的结构特点,提出一种适用于导管架风电基础的上置储能平台结构。该结构能够放置大量储能电池,有效地解决基础型式为导管架的海上风机的储能问题,同时储能平台与导管架结合,结构形式简单,并降低了建造成本。

为了达到上述目的,本实用新型技术方案是:

一种适用于导管架风电基础的上置储能平台结构,由钢腿柱、连接段、钢连接杆和钢平台组成;四根钢腿柱轴对称均匀竖向布置,钢腿柱与垂向的夹角为0~30°;钢腿柱沿着顺时针方向两两之间在顶部和中部通过水平的钢连接杆连接,并在空间上将钢腿柱分为2~6层;四根钢腿柱上部,从上往下第一层底部中心布置连接段;每根钢腿柱与连接段通过一水平的钢连接杆和一斜的钢连接杆连接;每层钢腿柱顺时钟方向两两之间布置交叉斜的钢连接杆,并连接为一整体;钢腿柱顶部相邻水平钢连接杆中部通过钢连接杆连接,与顶部原有水平钢连接杆在同一高程上形成一整体;在顶部所有水平钢连接杆上设钢平台,钢平台中心为一圆形孔洞,孔洞直径大于连接段20~40cm,并与钢连接杆连接。

进一步的,钢腿柱、连接段、钢连接杆和钢平台材料均为钢材,连接方式为焊缝连接。

本实用新型有益效果:该结构结合导管架的结构特点,充分地利用导管架结构的空间,可以提供很大的储能电池放置空间,从而降低电池的高储能小型化的难度,而且导管架结构整体刚度较大,可为储能平台提供稳定的支撑,使得结构具有良好的稳定性。同时该结构不必为储能平台单独建造支撑基础,既显著降低储能平台的建造成本,具有良好的经济性,又没有增加整个结构的设计施工难度。

附图说明

图1为本实用新型正视图;

图2为本实用新型俯视图;

图3为图1的A-A剖面图。

图中:1、钢腿柱;2、钢连接杆;3、连接段;4、钢平台。

具体实施方式

为进一步了解本实用新型的创新点,兹例举以下实施例,并配合附图详细说明如下:

由附图1、附图2和附图3可知,本实用新型由钢腿柱1、连接段3、钢连接杆2和钢平台1组成;四根钢腿柱1轴对称均匀竖向布置,钢腿柱1与垂向的夹角为0,组成8m×8m的四边形,钢腿柱1直径700mm,厚30mm,长度16m。钢腿柱1沿着顺时针方向两两之间在顶部和中部通过水平的钢连接杆2连接,并在空间上将钢腿柱1分为3层。四根钢腿柱1上部,从上往下第一层底部中心布置连接段3,连接段3直径4000mm,厚度50mm,高度1200mm。每根钢腿柱1与连接段3通过一水平的钢连接杆2和一斜的钢连接杆2连接。每层钢腿柱1顺时钟方向两两之间布置交叉斜的钢连接杆2,并连接为一整体。钢腿柱1顶部相邻水平钢连接杆2中部通过钢连接杆2连接,与顶部原有水平钢连接杆2在同一高程上形成一整体。在顶部所有水平钢连接杆2上设钢平台4,钢平台4中心为一圆形孔洞,孔洞直径大于连接段30cm,并与钢连接杆2连接。钢平台4边缘超出边缘水平钢连接杆200mm,厚度为25mm。所有钢连接杆2直径为200mm,壁厚20mm,长度根据实际情况调整。整个结构材料为钢材,连接方式为焊缝连接。

需要说明的是,以上所述仅为本实用新型优选实施例,仅仅是解释本实用新型,并非因此限制本实用新型专利范围。本实用新型中,钢腿柱1与垂向的夹角不限于实施例中的0°,其夹角为0~30°均满足本实用新型的要求。同样,本实用新型钢腿柱1沿着顺时针方向两两之间在顶部和中部通过水平的钢连接杆2连接,并可在空间上将钢腿柱1分为2~6层均可实现本实用新型的目的,达到本实用新型的效果,同时,本实用新型钢平台4中心圆形孔洞的直径可设置为大于连接段20~40cm。此外,对属于本实用新型技术构思而仅仅显而易见的改动,同样在本实用新型保护范围之内。

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