一种新型帆船与水下风车相结合的水上风能利用方法.pdf
小寄****淑k
在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便
相关资料
一种新型帆船与水下风车相结合的水上风能利用方法.pdf
一种新型帆船与水下风车相结合的水上风能利用方法,旨在克服传统的大规模风能利用模式中必须建造大型风轮,因而安装与维护困难,且不能用于深水域的局限性。本发明把用于洋流发电的水轮机(又称“水下风车”)安装于帆船上,用风力驱动帆船,产生相对于帆船的水流驱动水轮机做功。其实质是将传统模式中风轮机既收集风能又转换风能的双重任务分离开来:结构简单的风帆只用于收集风能,可以方便地做大;而将风能转化为机械能的水轮机由于水的密度远大于空气,其尺寸远小于风轮机。本发明的主要用途为大规模水上风力发电,可在传统模式无法应用的深海操
一种风能利用率高的大扭矩风车旋转装置及旋转方法.pdf
本发明公开了风车技术领域的一种风能利用率高的大扭矩风车旋转装置,包括底座,所述支撑柱的顶部设置有安装头,所述安装头的内腔左侧设置有滑轮,所述横向传动装置的两端均安装有传动齿轮,所述横向传动装置左侧的齿轮与旋转齿轮的表面卡合,所述支撑柱的内腔设置有纵向传动装置,所述安装室的内腔设置有变速器,所述变速器的左侧贯穿支撑柱的表面设置有调节装置,所述变速器的右侧贯穿纵向传动装置的表面连接锁紧装置,本发明动力的输出稳定,更加安全,有效防止在大风天气下风车失控或者微风天气下的动力输出不足的情况,便于安装各种机械装置,便
双侧风能全利用竖直风车.pdf
在竖直塔上分层安装能水平旋转的力臂,相邻层力臂的旋转方向相反。平面型桨叶可绕力臂翻转,迎风呈竖直,逆风转水平。力臂每转一周,桨叶翻转两次,翻转是靠力臂旋转的强大推力和控制环片的相互作用,强制内齿螺旋轮位移,推动外齿螺旋轮转90度角完成的。在伺服跟踪装置的调节下,能确保桨叶适时翻转;并能确保桨叶处于翻转方位时,相邻层力臂错开45度角。桨叶上排列的弹性叶片有泄风功能,保持强风时正常运转。风车运行不用辅助启动,启动时正反转都可以。特点是:结构新颖、制作简便、受风面积大、逆风阻力小、双侧风能全利用、风能
双侧风能全利用竖直风车.doc
双侧风能全利用竖直风车风电的希望——风车结构的大胆创新!当前风力发电多数采用的是升力型水平轴风车,其特点是:转速高、风能利用率较高,其叶尖速比通常在4以上,效率大约在45%;而阻力型垂直轴风车尖速比一般为0.3至0.6,在0.5左右时才能获得较高的功率输出,若风轮直径较大转速会很低,其效率大约仅有35%。根据上述分析,看起来阻力型垂直轴风车似乎没有发展前途。但上述比较是在风轮尺寸、重量和成本一定的条件下,并且是对普通阻力型垂直轴风车只能利用一侧风能,其叶片逆风旋转时还会抵消部分风能的情况下得出来的结论。既
一种可提高风能截面利用率的风车.pdf
本发明涉及风力发电技术领域,特别是指一种可提高风能截面利用率的风车,包括有发电机和发电机的做功主轴上连接有的若干个公转力臂。所述公转力臂上沿其长度方向依次固定有若干个行星轮,所述行星轮包括有壳体和叶片,且各行星轮均连接有底座和摆动轴。所述底座固定于公转力臂上,所述摆动轴呈L型,摆动轴一端由固定于底座内的摆动电机驱动,摆动轴另一端连接至所述壳体,且壳体相对摆动轴自转。壳体上连接有若干所述叶片,当行星轮的各叶片转动时,叶片形成的旋转平面为旋翼面,公转力臂通过行星轮的旋翼面可增加其在单位风能截面内的有效捕风区的