放射型风力发动机的制作方法

文档序号:5216470阅读:173来源:国知局
专利名称:放射型风力发动机的制作方法
技术领域
本实用新型属于能源利用机械技术领域,涉及一种可将风能转换为机械能的风力发动机。
风力发动机是一种利用风能带动发电的设备,迄今在风力强而持续的风电场地区已多有应用,但其在风电场以外的更广大地区如何应用却一直是本领域技术人员致力探索的课题。就上述地区而言,由于风力较小,理论上就应使用具有更大攫风面积的风机以俘获到更大的风力,但目前根据现有资料所能查询到的各类风机的结构相对都比较复杂,如果把风机做得过大,就存在着重量问题,由于在风力发动机的使用环境中,外界来风可能忽高忽低,甚至呈螺旋型,于是就很可能把风机托起来造成破坏,这样也限制了产品不可能被造得很大,结果同样影响到风机最大限度俘获风量的能力。
本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提供一种结构新颖合理、运行稳定、工作效率高的尤其适合于在风电场以外更广大地区使用的放射型风力发动机。
用于实现上述发明目的技术解决方案是这样的所提供的放射型风力发动机由风轮、支架和传动装置组成,在支架的上端矗装有与传动装置接通的转轴,该风机的风轮包括三副对称设置的日字形立面叶片框,每副叶片框的上、中位水平撑拉杆均通过叶片联轴器与转轴连接,下位撑拉杆则通过叶片联轴器连装在一个套设于支架处的限位滑动圈架上,在叶片框上设有琴钢丝制辐条放射型骨架网格,在网格外敷设有轻质蓬面材料。
本实用新型由于采用辐条放射型网格叶片的叶轮结构,整个叶轮的重量很轻,叶片外敷用高强度的轻质蓬面材料亦使叶片风帆的重量减轻,这样整个风机的叶片面积就可以被做得较大从而能攫取到尽可能大的风能,风机的上部和中部为撑拉结构,撑拉杆可调节,以保证整机的水平度,风机的下部设计有限位滑动装置,可防止风机上下摆动,确保风机的平稳运行。
以下将结合附图对本实用新型内容做进一步说明。


图1为本实用新型一个实施例的结构示意图。
图2为撑拉杆与叶片联轴器连接的结构示意图。
图3为可调节型撑拉杆的结构示意图。
如图所示,本实用新型所述的放射型风力发动机包括风轮、传动装置(图中未画出)和顶端矗设有转轴4的塔式支架1组成。在支架转轴4的侧周壁上对称设置三个日字型立面叶片框3形成风轮,在叶片框3上设有用2mm琴钢丝拉制而成的辐条放射型骨架网格31,在网格31外敷设有用轻质蓬面材料32制成的叶帆,制作时帆面与细钢丝结合并用强力弹簧上下绷紧。在本实用新型的设计结构中,风轮的上部设计为撑拉结构,水平位撑拉杆通过叶片联轴器5与转轴4连装,撑拉杆可调节以保证整机的水平度(参见图2和图3);风轮下部内边用型钢连接定位,撑拉杆通过叶片联轴器5连装在套设于支架处的限位滑动圈架2上,该圈架的作用在于防止风机上下摆动。根据本实施例制作的风机的总高约为12.5米,受力面积约50平方米,采用永磁发电机,只要外部有风有转动就能发电,平均小时发电量10~15KW,在强风区使用可增加风机叶片滑动单轨及其它安全设施。
权利要求1.一种放射型风力发动机,由风轮、支架(1)和传动装置组成,支架(1)的上端矗装有与传动装置接通的转轴(4),其特征在于所说的风轮包括三副对称设置的日字形立面叶片框(3),每副叶片框(3)的上、中位水平撑拉杆通过叶片联轴器(5)与转轴(4)连接,下位撑拉杆通过叶片联轴器(5)连装在一个套设于支架(1)处的限位滑动圈架(2)上,在叶片框(3)上设有琴钢丝制辐条放射型骨架网格(31),在网格(31)外敷设有轻质蓬面材料(32)。
2.如权利要求1所述的放射型风力发动机,其特征是风轮叶片框(3)的水平撑拉杆为长度可调节型撑拉杆。
专利摘要一种可将风能转换为机械能的放射型风力发动机,由风轮、支架和传动装置组成,支架顶端装有转轴,风轮由三副对称设置在转轴侧周的叶片框构成,每副叶片框的上、中位水平撑拉杆均通过叶片联轴器与转轴连接,下位撑拉杆则通过叶片联轴器连装在一个套设于支架处的限位滑动圈架上,叶片框上设有琴钢丝制辐条放射型骨架网格并敷设有轻质蓬面材料。本实用新型的结构新颖合理、运行稳定、工作效率高,产品尤其适合于在风电场以外地区使用。
文档编号F03D3/00GK2432350SQ0022665
公开日2001年5月30日 申请日期2000年7月25日 优先权日2000年7月25日
发明者刘明云 申请人:刘明云
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