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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN106545464A(43)申请公布日2017.03.29(21)申请号201710043985.X(22)申请日2017.01.21(71)申请人孟英志地址050031河北省石家庄市长江大道1号心海假日19-1-101(72)发明人孟英志(51)Int.Cl.F03D1/06(2006.01)F03D3/06(2006.01)F03D7/02(2006.01)F03D7/06(2006.01)F03D9/25(2016.01)F03D17/00(2016.01)权利要求书1页说明书8页附图11页(54)发明名称可伸缩型风机风轮或叶片及风力发电机(57)摘要本发明通过使用可伸缩风机风轮或叶片,使得风力发电机在台风到来时,可以不用停机,继续工作。同时,在发电量一定的条件下,可以降低塔筒的高度,从而降低成本;或在塔筒的高度相同的条件下,可以提高发电效率。CN106545464ACN106545464A权利要求书1/1页1.可伸缩型风机风轮或叶片,包括控制系统、载体及风轮或叶片,其特征是,所述控制系统连接叶片或载体;所述控制系统可以控制叶片或连杆收缩到载体内或从载体内伸出,使叶片或连杆变短或增长。2.根据权利要求1所述可伸缩型风机风轮或叶片,其特征是,在所述风轮或叶片上或在所述风轮或叶片的内部,安装有密闭空间装置,在所述密闭空间装置内盛有密度小于空气的气体,或在所述密闭空间装置内是真空状态。3.根据权利要求2所述可伸缩型风机风轮或叶片,其特征是,所述风轮或叶片的壳体采用硬质材料,所述密闭空间装置采用柔性材料。4.根据前述权利要求中任一项权利要求所述的可伸缩型风机风轮或叶片,其特征是,所述控制系统包括信号接收器、控制器及动力装置,通过信号接收器可以接收风力的大小及方向,传导到控制器,控制器可以通过动力装置控制叶片或连杆收缩到载体内的长度或控制叶片或连杆从载体内伸出的长度;所述收缩或伸长的距离,可以根据风力的大小和方向调节。5.根据前述权利要求中任一项权利要求所述的可伸缩型风机风轮或叶片,其特征是,所述信号接收器也可以接收叶片转动的位置信息,可以根据叶片旋转到设定的位置,调节叶片或连杆收缩或伸长的距离。6.利用可伸缩型风机风轮或叶片的风力发电机,包括发电机系统、控制系统、载体及风轮或叶片,其特征是,所述控制系统连接叶片或载体;所述控制系统可以控制叶片或连杆收缩到载体内或从载体内伸出,使叶片或连杆变短或增长。7.根据权利要求6所述利用可伸缩型风机风轮或叶片的风力发电机,其特征是,在所述风轮或叶片上或在所述风轮或叶片的内部,安装有密闭空间装置,在所述密闭空间装置内盛有密度小于空气的气体,或在所述密闭空间装置内是真空状态。8.根据权利要求7所述利用可伸缩型风机风轮或叶片的风力发电机,其特征是,所述风轮或叶片的壳体采用硬质材料,所述密闭空间装置采用柔性材料。9.根据权利要求6-8中任一项权利要求所述的利用可伸缩型风机风轮或叶片的风力发电机,其特征是,所述风轮或叶片是水平轴风轮或叶片,当叶片转动到设定位置时,可以将叶片收缩;当叶片转动到另一设定位置时,可以将叶片伸长。10.根据权利要求6-8中任一项权利要求所述的利用可伸缩型风机风轮或叶片的风力发电机,其特征是,所述风轮或叶片是垂直轴风轮或叶片,所述控制系统包括信号接收器、控制器及动力装置,通过信号接收器可以接收风力的大小及方向,传导到控制器,控制器可以通过动力装置控制叶片或连杆收缩到载体内的长度或控制叶片或连杆从载体内伸出的长度;所述收缩或伸长的距离,可以根据风力的大小和方向调节。2CN106545464A说明书1/8页可伸缩型风机风轮或叶片及风力发电机技术领域[0001]本发明属于风能利用技术领域,尤其是适用于风力机械及风力发电技术领域。背景技术[0002]美国国家可再生能源实验室和桑迪亚国家实验室的研究团队(sandianationallaboratories)于近日研发出一种的被称为“分段超轻变形风轮”(SegmentedUltralightMorphingRotor,SUMR)的可折叠,模块化风电机组叶轮,超级巨大的叶片超过200米长,应用这种设计的风电机组能够被用于恶劣天气条件下设备能够实现自我保护功能,也可以应用于海上的大型发电风机轮组。这种叶片按照下风向进行安装,而应用这种设计的叶片能够在实现最大叶片长度的同时实现轻量化,分段的设计能够在现场即可进行安装。当折叠式叶片达到最大长度时,在海面的强大风力吹动下可以发出高达50兆瓦(MW)的功率峰值。如果采用传统配置方案,这样的长叶片将会出乎意料的沉重,安装时机也会因为恶劣的天气条件而拖延。但在全新的分段结构设计下,超长叶片也可以达到超轻的结构质量且设计制作成本