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并联式电机系统

阅读:625发布:2023-01-22

专利汇可以提供并联式电机系统专利检索,专利查询,专利分析的服务。并且本实用新型涉及一种并联式 风 力 发 电机 系统,是利用 风力 发电的装置,属于 可再生 能源 发电技术领域,本实用新型通过在塔体上设置成 正交 分布的风叶总成,提高了适应风力资源具有的 波动 和变化的能力,有利于最大限度地利用 风能 ,提高了 可再生能源 的收集、转换、存储与应用的能力,在塔体上同时设置光伏 电池 ,实现多种 能量 产生方式的互补,设置光伏电池同时可满足与风叶组之间的平衡 配重 ,满足直流电的直接生成与应用,本实用新型充分利用可再生能源发电,适合于城乡广泛使用,为建设节约型社会创造了条件。,下面是并联式电机系统专利的具体信息内容。

1.一种并联式电机系统,包括塔基,固定在塔基上的塔体,固定在塔体上的风叶组、发电机,风叶组经主轴箱连接发电机,发电机的输出经整流电路、稳压电路、逆变电路连接的负载,其特征在于所述系统中与固定在塔体上的风叶组成正交分布设固另一风叶组,另一风叶组经轴箱连接发电机,塔体上还固有光伏电池板,塔体的周围设置光伏电池组,光伏电池板与光伏电池组的联线接整流电路的输入端。
2.根据权利要求1所述的并联式风力发电机系统,其特征在于主轴箱可为带自动检测功能的主轴箱,由固定在各风叶组主轴上的转速传感器,各风叶组主轴近末端固定的内齿轴套,插入内齿轴套的齿轮头轴杆,各风叶组主轴末端固定的可与发电机主轴齿轮啮合的风叶组齿轮,固定在各风叶组主轴齿轮头轴杆端的电磁以及转速传感器电磁阀连接的检测比较电路构成。
3.根据权利要求1所述的并联式风力发电机系统,其特征在于所述的系统可与不少于一个包括塔基,固定在塔基上的塔体,固定在塔体上的正交分布的风叶组、主轴箱、发电机,整流电路、塔体上的光伏电池板,塔体周围的光伏电池组的系统并联构成,各塔体中的整流电路的输出并接。
4.根据权利要求1所述的并联式风力发电机系统,其特征在于所述系统中另一风叶组可与在塔体上单独设置的包括主轴箱、发电机和整流电路中的主轴箱连接,整流电路的输出与原整流电路的输出并接。
5.根据权利要求4所述的并联式风力发电机系统,其特征在于所述的系统可与不少于一个包括塔基,固定在塔基上的塔体,固定在塔体上的正交分布的风叶组、双主轴箱、双发电机,整流电路、塔体上的光伏电池板,塔体周围的光伏电池组的系统并联构成,各塔体中的整流电路的输出并接。
6.根据权利要求1所述的并联式风力发电机系统,其特征在于经过稳压电路后的直流电可经设置的自动充电的蓄电池和自动通断开关对外输出直流电,也可以将其逆变交流电向外输出。
7.根据权利要求1所述的并联式风力发电机系统,其特征在于塔体上装有照明灯与塔顶指示灯,照明灯与塔顶指示灯经设置的光敏开关接自动充电的蓄电池。

说明书全文

并联式电机系统

技术领域

本实用新型涉及一种并联式风力发电机系统,是利用风力发电的装置,属于可再生能源发电技术领域。

背景技术

目前我国在可再生能源应用方面单元技术创新越来越多,在风力发电技术领域,主要有定桨距失速风电机组与变桨距功率调节型风电机组,且已经有600KW级样机,其主要结构包括塔基,固定在塔基上的塔体,固定在塔体上的风叶组、发电机,风叶组经主轴箱连接发电机,发电机的输出经整流电路、稳压电路、逆变电路连接负载,这类风力发电装置各有优缺,如前者有捕风效率低,后者有易受冲击、使用寿命短等缺点。由于风力资源具有较大的波动,在不同的地区、不同的时间区段变化较大,试图用风力发电完全取代其他电力是非常困难的,因而也影响风力这种无污染能源的广泛使用。
实用新型内容本实用新型的目的是提供一种并联式风力发电机系统,解决现有风力发电装置存在的捕风效率低、或易受冲击、使用寿命短等不足,能够适应风力资源具有的较大的波动,在不同的地区、不同的时间区段变化较大的特性,提高可再生能源收集、转换、存储与应用的能力,为建设节约型社会创造条件。
本实用新型的目的是通过以下技术方案实现的,一种并联式风力发电机系统,包括塔基,固定在塔基上的塔体,固定在塔体上的风叶组、发电机,风叶组经轴箱连接发电机,发电机的输出经整流电路、压电路、逆变电路连接的负载,其特征在于所述系统中与固定在塔体上的风叶组成正交分布设固另一风叶组,另一风叶组经主轴箱连接发电机,塔体上还固有光伏电池板,塔体的周围设置光伏电池组,光伏电池板与光伏电池组的联线接整流电路的输入端。
本实用新型通过在塔体上设置成正交分布的风叶总成,提高了适应风力资源具有的波动和变化的能力,有利于最大限度地利用风能,提高了可再生能源的收集、转换、存储与应用的能力,在塔体上同时设置光伏电池,实现多种能量产生方式的互补,设置光伏电池同时可满足与风叶组之间的平衡配重,满足直流电的直接生成与应用,本发明充分利用可再生能源发电,适合于城乡广泛使用,为建设节约型社会创造了条件。
附图说明
图1为本实用新型采用双电机的结构示意图;图2为本实用新型采用双电机、系统并联下的结构示意图;图3为本实用新型采用单电机的结构示意图;图4为本实用新型采用单电机、系统并联下的结构示意图;图5为本实用新型中采用单电机时的风叶组与带自动检测功能的主轴箱之间的结构示意图;图中,1风叶组,2风叶组,3发电机,4光伏电池板,5塔身照明灯,6整流电路,7光伏电池组,8稳压电路,9自动通断开关,10蓄电池,11逆变电路,12塔体,13自动通断开关,14塔顶灯,15带自动检测功能的主轴箱,16主轴箱,17主轴箱,18速度传感器,19齿轴套,20齿轮头轴杆,21齿轮,22发电机主轴齿轮,23电磁,24齿轮,25齿轮头轴杆,26齿轴套,27电磁阀,28速度传感器,29转速检测及电磁阀控制电路。

具体实施方式

结合附图和实施例进一步说明本实用新型,从附图1可知,本实用新型由包括塔基,固定在塔基上的塔体12,固定在塔体12上的成正交分布的风叶组1,风叶组2,分别对应风叶组1,风叶组2的主轴箱16、主轴箱17,两台发电机3,光伏电池板4,塔身照明灯5,对应两台发电机3的两整流电路6,分布在塔基周围的光伏电池组7,稳压电路8,自动通断开关9,蓄电池10,逆变电路11,塔顶灯14构成。风叶组1、2分别接受风能,经过主轴箱16、17传递到各自的发电机3生成交流电,分别经过各自的整流电路6整流后,与光伏电池板4、光伏电池组7等并联到稳压电路8,生成稳压直流电。该直流电经过自动检测开关9接蓄电池10,向外输出直流电;或通过逆变电路11生成交流电输出。
从附图2可知,本实施例为双电机正交风叶组多塔身并联结构,各个塔体12上包括成正交分布的风叶组1,风叶组2,分别对应风叶组1,风叶组2的主轴箱16、主轴箱17,两台发电机3,光伏电池板4,塔身照明灯5,对应两台发电机3的两整流电路6,分布在塔基周围的光伏电池组7以及塔顶灯14构成,主塔体12上还包括稳压电路8,自动通断开关9,蓄电池10,逆变电路11,各塔体12上的风叶组1、2分别接受风能,经过经过主轴箱16、17传递到各自的发电机3生成交流电,分别经过各自的整流电路6整流后,与光伏电池板4、光伏电池组7等并联到主塔体的稳压电路8,生成稳压直流电。该直流电经过自动检测开关9接蓄电池10,向外输出直流电;或通过逆变电路11生成交流电输出。
从附图3可知,本实施例为单电机正交风叶组单塔身结构,本实用新型由包括塔基,固定在塔基上的塔体12,固定在塔体12上的成正交分布的风叶组1、2,风叶组1、2连接的带自动检测功能的主轴箱15,主轴箱15连接的发电机3,发电机3的输出经整流电路6、稳压电路8、逆变电路11连接的负载,塔身照明灯5,塔体12上固有的光伏电池板4,塔体12的周围设置的光伏电池组7构成,光伏电池板4与光伏电池组7的联线接整流电路6的输入端。风叶组1、2分别接受风能,经过带自动检测功能的主轴箱15传递到发电机3生成交流电,经过整流电路6整流后,与光伏电池板4、光伏电池组7等并联到稳压电路8,生成稳压直流电,该直流电经过自动检测开关9接蓄电池10,向外输出直流电;或通过逆变电路11生成交流电输出。主轴箱可为带自动检测功能的主轴箱15,由固定在各风叶组1、2主轴上的转速传感器18、28,各风叶组1、2主轴近末端固定的内齿轴套19、26,插入内齿轴套19、26的齿轮头轴杆20、25,各风叶组1、2主轴末端固定的可与发电机主轴齿轮22啮合的风叶组齿轮21、24,固定在各风叶组1、2主轴齿轮头轴杆20、25端的电磁阀23、27以及转速传感器18、28、电磁阀23、27连接的检测比较电路29构成。速度传感器18检测风叶组1的转速输送到转速检测及电磁阀控制电路29,风叶组1的传动轴及内齿轮轴套19将风叶组1吸收的机械能通过带齿轮头轴杆20带动齿轮21;速度传感器28检测风叶组2的转速输送到转速检测及电磁阀控制电路29,风叶组2的传动轴及内齿轮轴套26将风叶组2吸收的机械能通过带齿轮头轴杆25带动齿轮24。当风叶组1、2的转向相同时,两者同向驱动发电机,机械能吸收转换效率η=|sinα|+|cosα|>1。当风叶组1、2的转向相反时,两个风叶组1、2通过电磁阀23、27的作用分别与发电机主轴齿轮22脱开,转速小的那组风叶继续保持脱开状态一个时延(该间隔由系统设定),当系统产生的功率小于额定值的65%时,两个电磁阀23、27通断状态进行调换,重新进行检测。这样可以保证系统的机械能吸收效率系数永远大于SIN45°。风叶组1、2的主轴末端为一内齿轴套19、26,齿轮头轴杆20、25插入轴套19、26中1/2,当系统要求该风叶组与发电机主轴齿轮22脱开啮合时,电磁阀23、27带动齿轮头轴杆20、25向轴套19、26中移动并顶紧轴套19、26,该风叶组空转,不干涉另外的风叶组。
从附图4可知,本实施例为单电机正交风叶组多塔身并联结构,各塔体由包括塔基,固定在塔基上的塔体12,固定在塔体12上的成正交分布的风叶组1、2,风叶组1、2连接的带自动检测功能的主轴箱15,主轴箱15连接的发电机3,发电机3的输出连接的整流电路6、塔体12上的光伏电池板4,照明灯5,分布在塔基周围的光伏电池组7以及塔顶灯14构成,主塔体12上还包括稳压电路8,自动通断开关9,蓄电池10,逆变电路11,风叶组1、2分别接受风能,经过带自动检测功能的主轴箱15传递到发电机3生成交流电(本实施例中15的工作原理与方式与单电机正交风叶组单塔身结构一致),经过整流电路6整流后,与光伏电池板4、光伏电池组7等并联到稳压电路8,生成稳压直流电,该直流电经过自动检测开关9接蓄电池10,向外输出直流电;或通过逆变电路11生成交流电输出,其中带自动检测、切换功能的主轴箱15的工作原理与上例同。
本实用新型中的发电机、蓄电池、整流电路、稳压电路、逆变电路都可采用现有技术和现有产品。
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