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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CN105351140A(43)申请公布日2016.02.24(21)申请号201510834548.0(22)申请日2015.11.25(71)申请人成都特普瑞斯节能环保科技有限公司地址610000四川省成都市高新区吉泰三路8号1栋1单元20层8号(72)发明人蔡思琦(51)Int.Cl.F03B13/00(2006.01)H02M3/156(2006.01)权利要求书2页说明书5页附图2页(54)发明名称缓冲型升压式水力发电系统(57)摘要本发明公开了缓冲型升压式水力发电系统,包括发电机组和与该发电机组相连的水力收集器,该水力收集器又包括锥形入水口、排水口以及设置在锥形入水口与排水口之间的锥形过水箱;在锥形入水口中设置有入口叶轮,该入口叶轮通过入口转轴与发电机组相连接;在锥形过水箱中设置有中央转轮,该中央转轮通过中央转轴与发电机组相连接;在排水口中设置有出口叶轮,该出口叶轮通过出口转轴与发电机组相连接;在发电机组的电力输出端还依次串接有可调电源电路、升压电路与缓冲电路。本发明提供一种缓冲型升压式水力发电系统,更好的提高了产品的适用范围,更加充分的利用了水力资源,实现了水力资源的多重利用。CN105351140ACN105351140A权利要求书1/2页1.缓冲型升压式水力发电系统,其特征在于:包括发电机组(1)和与该发电机组(1)相连的水力收集器,该水力收集器又包括锥形入水口(4)、排水口(8)以及设置在锥形入水口(4)与排水口(8)之间的锥形过水箱;在锥形入水口(4)中设置有入口叶轮(2),该入口叶轮(2)通过入口转轴(3)与发电机组(1)相连接;在锥形过水箱中设置有中央转轮(6),该中央转轮(6)通过中央转轴(5)与发电机组(1)相连接;在排水口(8)中设置有出口叶轮(7),该出口叶轮(7)通过出口转轴(9)与发电机组(1)相连接;在发电机组(1)的电力输出端还依次串接有可调电源电路、升压电路与缓冲电路。2.根据权利要求1所述的缓冲型升压式水力发电系统,其特征在于:所述锥形入水口(4)横截面积较小的一端固定在锥形过水箱横截面积较大一端的侧面。3.根据权利要求2所述的缓冲型升压式水力发电系统,其特征在于:所述排水口(8)成筒状,其一端固定在锥形过水箱横截面积较小一端的侧面。4.根据权利要求3所述的缓冲型升压式水力发电系统,其特征在于:所述升压电路由三极管VT4,三极管VT5,三极管VT6,MOS管Q1,MOS管Q2,一端与三极管VT4的集电极相连接、另一端经电感L1后与三极管VT4的集电极相连接的电阻R5,串接在三极管VT5的基极与集电极之间的电阻R6,P极与三极管VT4的集电极相连接、N极与MOS管Q2的栅极相连接的二极管D3,一端与二极管D3的P极相连接、另一端与MOS管Q2的源极相连接的电阻R7,一端与三极管VT4的发射极相连接、另一端与MOS管Q2的源极相连接的电阻R8,正极与三极管VT4的基极相连接、负极与MOS管Q1的源极相连接的电容C4,N极与MOS管Q2的漏极相连接、P极与三极管VT5的基极相连接的稳压二极管D4,一端与稳压二极管D4的P极相连接、另一端接地的电阻R9,以及一端与电容C4的负极相连接、另一端与三极管VT6的发射极相连接的电阻R10组成;其中,三极管VT4的发射极与MOS管Q1的漏极相连接、其基极与MOS管Q1的栅极相连接,MOS管Q1的源极与三极管VT5的发射极相连接,三极管VT5的集电极与MOS管Q2的源极相连接、其基极与三极管VT6的集电极相连接,三极管VT6的基极与MOS管Q2的漏极相连接,电阻R5和电感L1的连接点与电容C4的正极组成该电路的输入端且与可调电源电路的输出端相连接、稳压二极管D4的N极与电容C4的负极组成该电路的输出端。5.根据权利要求4所述的缓冲型升压式水力发电系统,其特征在于:所述缓冲电路由三极管VT7,MOS管Q3,MOS管Q4,串接在MOS管Q3的漏极与源极之间的电感L2,一端与MOS管Q3的漏极相连接、另一端与三极管VT7的集电极相连接的电阻R11,一端与MOS管Q3的源极相连接、另一端与三极管VT7的发射极相连接的电感L3,一端与三极管VT7的集电极相连接、另一端与三极管VT7的发射极相连接、滑动端与MOS管Q3的栅极相连接的滑动变阻器RP3,正极经电阻R12后与三极管VT7的发射极相连接、负极与三极管VT7的基极相连接的电容C6,一端与电容C6的正极相连接、另一端与MOS管Q4的源极相连接的电阻R13,P极经电容C5后与MOS管Q4的漏极相连接、N极经电容C7后与电容C6的负极相连接的二极管D6,P极与电容C6的正极相连接、N极与二极管D6的P极相连接的二极管D5,以及P极与MOS