一种可控家庭式风力发电设备的制作方法

文档序号:17901373发布日期:2019-06-13 16:40阅读:205来源:国知局
一种可控家庭式风力发电设备的制作方法

本发明涉及风力发电设备领域,具体涉及一种可控家庭式风力发电设备。



背景技术:

风力发电设备主要由叶轮、机舱、风力发电机和塔架组成。风力发电机设置在叶轮和机舱之间,叶轮在风力的带动下驱动风力发电机转动,进而将风能转化为电能。目前的一种可控家庭式风力发电设备传统的一般包括风力发电机风叶、方向舵、支柱和稳定索等部件。由风力吹动狭长的风叶,风叶带动风叶轴转动,将风能转化为机械能,风叶轴带动风力发电机,由风力发电机将机械能转化为电能并输出,实现风能-机械能-电能的相互转化。这种采用狭长风叶的家庭式风力发电机,存在有以下问题:风力利用率较低,一般不会超过5%;风叶较长,一般为3~8m,占用空间大;一般在风力高于3级时,才能正常使用,对风力要求高,风级低时无法使用;



技术实现要素:

本发明的目的就是针对目前的一种可控家庭式风力发电设备都是采用可旋转的风力叶轮,靠尾部的尾舵来不断变相收集风力,这样的设计传动结构复杂,出现故障时维修难度不小,且风能的转化率低之不足,而提供一种可控家庭式风力发电设备。

本发明包括风力支撑杆、导风箱、叶轮、内部转轴、机电变速器、风力发电机和储电装置,风力支撑杆分别设有一组进气口和出气口,导风箱的四周分别设有导风口,底部设有出风口,导风箱分别安装在风力支撑杆的一组进气口处,且导风箱的出风口与风力支撑杆进气口相通,内部转轴的两端分别通过轴承座活动安装在风力支撑杆内,叶轮的一端分别环绕阵列固定安装在内部转轴的四周,且叶轮分别位于导风箱的出风口的下方,内部转轴通过传动装置与机电变速器的动力输入端传动相连,风力发电机的动力输入端通过传动装置与机电变速器的动力输出端传动相连,储电装置通过交变电路与风力发电机电连接。

出气口分别位于导风箱的导风口的下方。

机电变速器是增速齿轮箱。

本发明优点是:本发明的推广,能提供能够多方位收集方能并高效转化电能的一种可控家庭式风力发电设备,结构简单,制造成本低,且维修简单。还能最大限度地利用自然风能和太阳能,对蓄电池进行最佳充电,大大延长蓄电池的使用寿命;所有电路都采用微功耗功率变换,使得电能损耗降至最低,具有很好的市场推广价值。

附图说明

图1是本发明结构示意图。

图2是导风箱剖视结构示意图。

图中:1、风力支撑杆;1-1、出气口;2、智能导风箱;2-1、导风口;3、叶轮;4、内部内部转轴;5、机电变速器;6、风力发电机;7、储电装置。

具体实施方式

下面结合附图对本发明做进一步说明。

如图1、2所示,本发明包括风力支撑杆1、导风箱2、叶轮3、内部转轴4、机电变速器5、风力发电机6和储电装置7,风力支撑杆1分别设有一组进气口和出气口1-1,导风箱2的四周分别设有导风口2-1,底部设有出风口,导风箱2分别安装在风力支撑杆1的一组进气口处,且导风箱2的出风口与风力支撑杆1进气口相通,内部转轴4的两端分别通过轴承座活动安装在风力支撑杆1内,叶轮3的一端分别环绕阵列固定安装在内部转轴4的四周,且叶轮3分别位于导风箱2的出风口的下方,内部转轴4通过传动装置与机电变速器5的动力输入端传动相连,风力发电机6的动力输入端通过传动装置与机电变速器5的动力输出端传动相连,储电装置7通过交变电路与风力发电机6电连接。

出气口1-1分别位于导风箱2的导风口2-1的下方。

机电变速器5是增速齿轮箱。

工作原理:导风箱2的导风口将四周吹来的风导入导风箱内部,气流向下走,吹动叶轮3旋转,叶轮3带动内部转轴4旋转,在经过增速齿轮箱的增速后,带动风力发电机6发电,风力发电机6发出的电能经过交变电路转变后储存到储电装置7中备用。

以上实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制,有关技术领域的普通技术人员,在不脱离本发明的精神和范围的情况下,还可以做出各种变化和变型,因此所有等同。的技术方案也属于本发明的范畴,本发明的专利保护范围应由权利要求限定。



技术特征:

技术总结
一种可控家庭式风力发电设备,涉及风力发电设备领域,它包括风力支撑杆(1)、导风箱(2)、叶轮(3)、内部转轴(4)、机电变速器(5)、风力发电机(6)和储电装置(7),风力支撑杆(1)分别设有一组进气口和出气口(1‑1),导风箱(2)的四周分别设有导风口(2‑1),底部设有出风口,导风箱(2)分别安装在风力支撑杆(1)的一组进气口处,且导风箱(2)的出风口与风力支撑杆(1)进气口相通,内部转轴(4)的两端分别通过轴承座活动安装在风力支撑杆(1)内;本发明的推广,能提供能够多方位收集方能并高效转化电能的一种可控家庭式风力发电设备,结构简单,制造成本低,且维修简单,具有很好的市场推广价值。

技术研发人员:时可文
受保护的技术使用者:时可文
技术研发日:2017.12.01
技术公布日:2019.06.11
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