一种双轮双槽配重水轮混动循环阵列型布局调控发电基站的制作方法

文档序号:23727028发布日期:2021-01-26 17:30阅读:79来源:国知局
一种双轮双槽配重水轮混动循环阵列型布局调控发电基站的制作方法

[0001]
本发明涉及一种循环阵列型布局调控发电基站,特别涉及双轮双槽配重水轮混动发电机组。


背景技术:

[0002]
随着地球资源消耗,寻求替代能源已经成为非常紧迫的任务。目前世界上普遍使用的发电方式主要有煤炭火力发电、核能、风能、太阳能、潮汐和地热发电等新能源发电以及水力发电,但受到地理和自然环境的制约较大,要么污染严重,应用受限。
[0003]
为解决这一难题,申请公布号为cn111188718a的中国发明专利申请公开了一种点冲式水轮循环转换双向发电装置及调控方法,该发电装置包括由若干发电机组形成的发电机组阵列,每个所述的发电机组包括一个水轮、二个驱动轮,每个所述的驱动轮通过变速箱连接一个发电机。其工作原理简单而言之就是,上一层中央水池的水通过水管流下,冲击下一层水轮的叶片,使水轮加速旋转,并带动发电机发电,在一栋建筑内可以设置很多循环的发电机组,形成大型的发电系统,占地少,发电量大,有巨大的社会效益和经济价值。


技术实现要素:

[0004]
本发明的目的是针对背景技术加以改进和创新,提供一种双轮双槽配重水轮混动循环阵列型布局调控发电基站。
[0005]
本发明的技术方案是构造一种双轮双槽配重水轮混动循环阵列型布局调控发电基站,包括由若干发电机组形成的循环阵列、水循环系统及控制系统,每个发电机组包括一个水轮和一个类齿轮,所述的水轮的转轴两端各通过一个变速箱连接一个发电机,所述类齿轮与水轮配合连接;所述的水轮包括吊锤安装区和分别设置在吊锤安装区两侧的二个叶轮区,所述的吊锤安装区内设置有若干均匀分布的横梁,以及吊锤和摆臂,摆臂的一端套设在横梁上,另一端连接吊锤;所述的二个叶轮区各包括一组叶片并形成发散状的冲水隔间;所述的类齿轮与水轮配合旋转时,所述的横梁可以依次嵌入类齿轮的齿槽,所述类齿轮的齿与摆臂或吊锤可以形成接触与分离的滑动配合;所述发电机组还包括设置在叶轮区上方偏离水轮转轴的二个冲水管,各对应一个叶轮区;所述的水轮远离类齿轮的一端设置有强磁装置。
[0006]
在其中一个实施例中,所述的摆臂为二根平行杆,吊锤设置在二根平行杆之间,所述的类齿轮的每个齿为厚度不超过平行杆的直径或厚度的二个齿片,分别对应一根平行杆。
[0007]
在其中一个实施例中,所述齿或齿片的端部设置有滚轮。
[0008]
在其中一个实施例中,所述的摆臂和横梁的连接处设置有稳定装置,所述稳定装置使摆臂只能沿一个方向转动。
[0009]
在其中一个实施例中,所述的稳定装置为棘轮机构。
[0010]
在其中一个实施例中,所述的摆臂为折弯形。
[0011]
在其中一个实施例中,所述的类齿轮与水轮通过传动装置配合,所述的传动装置为类齿轮传动或皮带传动或链条传动或变速箱。
[0012]
本发明的优点和有益效果:本发明能不受任何地域、气候和环境条件的限制,只要有人类需求和自然水或地下水或雨水资源收集的地方就可建造本基站,通过本基站的循环水冲击叶轮,不间断地发电,且本装置的发电效率高。
附图说明
[0013]
图1是实施例中一个发电机组的结构示意图。
[0014]
图2是实施例中水轮和类齿轮的立体结构示意图。
[0015]
图3是图2的右视图。
[0016]
图4是水轮的部分剖视图。
具体实施方式
[0017]
为了便于理解本发明,下面将参照相关附图对本发明进行更全面的描述。附图中给出了本发明的首选实施例。但是,本发明可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本发明的公开内容更加透彻全面。
[0018]
需要说明的是,当元件被认为是“设置”在另一个元件上,它可以是直接设置或连接在另一个元件上或者可能同时存在居中元件。术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作。
[0019]
除非另有定义,本文中所使用的所有的技术和科学术语与本发明的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施目的,不是旨在限制本发明。
[0020]
实施例1如图1-4所示,一种双轮双槽配重水轮混动循环阵列型布局调控发电基站,包括由若干发电机组形成的循环阵列、水循环系统及控制系统,每个发电机组包括一个水轮1和一个类齿轮2,所述的水轮1的转轴3两端各连接一个发电机4,所述类齿轮2与水轮1配合连接;所述的水轮1包括吊锤安装区5和分别设置在吊锤安装区5两侧的二个叶轮区6,所述的吊锤安装区5内设置有若干均匀分布的横梁7,以及吊锤8和摆臂9,摆臂9的一端套设在横梁7上,另一端连接吊锤8;所述的二个叶轮区6各包括一组叶片10并形成发散状的冲水隔间11;所述的类齿轮2与水轮1配合旋转时,所述的横梁7可以依次嵌入类齿轮2的齿槽12,所述类齿轮2的齿13与摆臂9或吊锤8可以形成接触与分离的滑动配合;所述发电机组还包括设置在叶轮区6上方偏离水轮转轴3的二个冲水管17,各对应一个叶轮区6;
所述的水轮远离类齿轮的一端设置有强磁装置19。
[0021]
所述的摆臂9为二根平行杆,吊锤8设置在二根平行杆之间,所述的类齿轮2的每个齿13为厚度不超过平行杆的直径或厚度的二个齿片14,分别对应一根平行杆。
[0022]
所述齿13或齿片14的端部设置有滚轮15。
[0023]
所述的摆臂9和横梁7的连接处设置有稳定装置16,所述稳定装置16使摆臂只能沿一个方向转动,防止吊锤甩动。
[0024]
所述的稳定装置16为棘轮机构。
[0025]
所述的摆臂9为折弯形。
[0026]
所述的类齿轮2与水轮1通过传动装置18配合,所述的传动装置为齿轮传动或皮带传动或链条传动或变速箱等常规传动结构。
[0027]
以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都包含在本说明书记载的范围内。
[0028]
本发明中未明确记载的发电机组循环阵列、水循环系统及控制系统均可利用cn111188718a中的相应装置或相似结构,为现有技术。
[0029]
本发明的工作原理是,每一个发电机组中,冲水管向水轮的叶轮区冲水,使水轮旋转,进而带动发电机发电,吊锤安装区内的吊锤跟随水轮旋转,在稳定装置的配合下,无外力的吊锤为自然下垂状态。水轮通过传动装置带动类齿轮旋转,如图3所示,类齿轮的齿伸进吊锤安装区并挤压吊锤或摆臂,使吊锤或摆臂向右倾斜,同时强磁装置向右吸引吊锤,使水轮的整体重心右移,水轮自身即有与水流冲击同向旋转的倾向,使发电效率得以提高。配合相应的发电机组阵列,上层用完的水又可以用于冲击下层水轮,如此循环不断,相对于背景技术记载的现有技术,本发明整体发电量更大、发电效率更高。
[0030]
本发明所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行的描述,并非对本发明构思和范围进行限定,在不脱离本发明设计思想的前提下,本领域中工程技术人员对本发明的技术方案做出的各种变型和改进,均应落入本发明的保护范围,本发明请求保护的技术内容,已经全部记载在权利要求书中。
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