一种浓缩风能型风力发电机的制作方法

文档序号:8377562阅读:711来源:国知局
一种浓缩风能型风力发电机的制作方法
【技术领域】
[0001]本发明主要涉及风力发电领域,具体是一种浓缩风能型风力发电机。
【背景技术】
[0002]风能作为一种清洁的可再生能源,其蕴量巨大,全球的风能约为2.74X10~9MW,其中可利用的风能为2 X 10~7MW,是地球上可开发利用的水能总量的10倍,随着人们对环境的关注度越来越高,风能的利用也越来越受到世界各国的重视,风力发电是风能利用的主要途径。
[0003]但是现有的风力发电机在使用的时候还存在一些问题:
[0004]1、在风力发电机工作过程中,风切是影响风力发电机工作的重要因素之一,风切变又称风切或风剪,是大气中两点间风速和风向的剧烈变化,风切会使普通的风力发电机工作不稳定,甚至使风力发电机无法发电,影响发电效果;
[0005]2、现有的风力发电机对风速的要求比较高,具有商业开发价值的风电厂的年平均风速为5m/s以上,不仅限制了风力发电的推广应用,也在一定程度上增加了风能开发的成本;
[0006]3、现有的风力发电机风车叶片不能改变节距,风力弱时不能旋转,而当风力强时叶片无法进一步提高风能的利用率,无法很好地适应风力的变化。

【发明内容】

[0007]为解决现有技术中的不足,本发明提供一种浓缩风能型风力发电机,能够改善风能密度低和不稳定等弱点,减轻风切变对风力发电机的影响,提高风力发电机发电质量,而且叶片能根据风力的大小调节节距,更好的适应风力的变化。
[0008]本发明为实现上述目的,通过以下技术方案实现:
[0009]一种浓缩风能型风力发电机,包括底座,所述底座上设置支撑架和发电机,所述支撑架顶端设置第一连接装置,所述第一连接装置可以在水平面内自由转动,所述第一连接装置顶端设置浓缩风能装置,所述浓缩风能装置包括罩壳和聚风装置,所述聚风装置的横截面积由一端向另一端增大,横截面积小的一端与罩壳的一端连通,所述罩壳内设置固定装置,所述固定装置上设置风轮组件,所述浓缩风能装置上设置第二连接装置,所述第二连接装置上设置导流装置。
[0010]所述罩壳的另一端设置散风装置,所述散风装置的横截面积由一端向另一端增大,横截面积小的一端与罩壳连通。
[0011]所述聚风装置和散风装置远离罩壳的一端底部的长度大于顶部的长度,为自上向下的斜面。
[0012]所述罩壳为两端开口的圆筒,所述聚风装置和散风装置均为锥形管。
[0013]所述风机组件包括转轴,所述转轴上设置主体部,所述主体部上设置若干个第三连接装置,所述第三连接装置上设置叶片。
[0014]所述第三连接装置包括连接座,所述连接座上设置第一弹簧,所述叶片上设置连接轴,所述连接轴末端设置限位块。所述限位块与第一弹簧连接,所述主体部上设置与连接轴相配合的开口。
[0015]所述聚风装置远离罩壳一端设置挡板。
[0016]所述第一连接装置包括轴承,所述轴承内设置旋转轴,所述旋转轴上设置设置连接件,所述连接件与罩壳连接,所述轴承顶端设置第一紧固圈,所述轴承底端设置第二紧固圈和尾座,所述尾座和支撑架连接。
[0017]所述第二连接装置包括固定座,所述固定座上设置凹槽,所述凹槽内设置缓冲装置,所述缓冲装置上设置连接杆,所述连接杆与导流装置连接。
[0018]所述缓冲装置包括第二弹簧,所述连接杆的底端设置挡块,所述挡块与第二弹簧连接。
[0019]对比与现有技术,本发明有益效果在于:
[0020]1、本发明设置浓缩风能装置,能够改善风能密度低和不稳定性等弱点,减小来流风的风速梯度,减轻风切变对风力发电机的影响,提高风力发电机发电质量;
[0021]2、本发明聚风装置和散风装置远离罩壳的一端底部的长度大于顶部的长度,为自上向下的斜面,此种结构能够避免浓缩风能装置外部出现漩涡而造成能量损失;
[0022]3、本发明主体部与叶片之间设置弹簧,向叶片的长度变短的方向提供弹力,叶片能根据风力的大小调节节距,更好的适应风力的变化,当风力变强时叶片的长度变长,由此能够产生较大的扭矩,进一步提发电机对风能的利用率;
[0023]4、本发明浓缩风能装置包括罩壳、聚风装置、散风装置,在圆筒附近会形成边界层效应,从而提升自然风的品位,提尚风能的利用率;
[0024]5、本发明第一连接装置上设置紧固圈能够增加转轴的稳固性和抗风能力,设置连接件,安装浓缩风能装置方便又快捷,而且安全性能高;
[0025]6、本发明第二连接装置设置缓冲装置,使导流装置连接杆的力量不至于立刻传递至机壳,使机壳与叶轮不至于轻易因瞬间的第二方向入风W2造成转向,而当第二方向入风W2消失后,弹簧的弹性位能可将该导流装置连接杆恢复为与该叶轮转轴夹角为O度状态,使叶轮持续旋转,有效的发电。
【附图说明】
[0026]附图1是本发明的结构示意图;
[0027]附图2是本发明的主视图;
[0028]附图3是本发明风轮组件的结构是以图;
[0029]附图4是本发明第三连接装置的结构示意图;
[0030]附图5是本发明第一连接装置的结构示意图;
[0031]附图6是本发明第二连接装置的结构是以图。
[0032]附图中所示标号:1、底座;2、支撑架;3、罩壳;4、聚风装置;5、散风装置;6、导流装置;7、主体部;8、叶片;9、连接座;10、第一弹簧;11、连接轴;12、限位块;13、挡板;14、轴承;15、旋转轴;16、连接件;17、第一紧固圈;18、第二紧固圈;19、固定座;20、凹槽;21、连接杆;22、第二弹簧;23、挡块。
【具体实施方式】
[0033]结合附图和具体实施例,对本发明作进一步说明。应理解,这些实施例仅用于说明本发明而不用于限制本发明的范围。此外应理解,在阅读了本发明讲授的内容之后,本领域技术人员可以对本发明作各种改动或修改,这些等价形式同样落于本申请所附权利要求书所限定的范围。
[0034]一种浓缩风能型风力发电机,包括底座1,用于将本装置固定在地面上。所述底座I上设置支撑架2和发电机,所述支撑架2顶端设置第一连接装置,第一连接装置可以是转轴、轴承等连接部件能够在水平面内自由转动,所述第一连接装置顶端设置浓缩风能装置,所述浓缩风能装置包括罩壳3和聚风装置4,所述聚风装置4的横截面积由一端向另一端增大,横截面积小的一端与罩壳3的一端连通,来流风经过聚风装置进入罩壳,能够将来流风进行浓缩和整流,将稀薄的风能经浓缩风能装置加速、整流和均匀变化后驱动叶轮旋转发电,从而提高了风能的能流密度,改善了风能的不稳定性,提高了风能的品位;浓缩风能装置将风能进行整流后减小来流风的风速梯度,从而降低由于风切变对风力发电机带来的危害。所述罩壳3内设置固定装置,所述固定装置上设置风轮组件,风能带风轮组件上的叶片8转动,为发电机提供动力进行发电,将机械能转化为电能。所述浓缩风能装置上设置第二连接装置,所述第二连接装置上设置导流装置6,导流装置6可以是尾翼、导流板,第二连接装置使导流装置6的安装高度大于浓缩风能装置的高度,能够有效避开尾流的影响,使叶轮尽可能朝迎风方向,提高风能利用率,第二连接装置可以是连接杆21,一端与散风装置5连接,另一端与导流装置6连接。
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