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一种风电机组底部稳定装置
本发明属于风力发电领域,具体的说是一种风电机组底部稳定装置,包括底座;所述底座的上表面固定连接有支撑管,所述支撑管的壁中开设有限位孔,所述限位孔的两侧设置有进气管。该风电机组底部稳定装置通过设置气动机构,当设备使用时,通过进气管向压板的上表面注入气体,压板向下移动,固定桩嵌入外界土壤中,当稳定机构发生偏移时,稳定机构内部的气体通过连接管冲入压板的底部,压板上升,其顶部的气体通过导气管冲入密封筒的内部,密封环向下移动,下压机构向下挤压夹板,夹板和固定杆的贴合程度增大,在夹板和限位机构的共同作用下,固定杆自动定心,且固定杆相对于地面的倾角减小,解决了传统风电机组底部固定杆无法自动复位的问题。
一种采用螺栓U环连接的风电混塔预制塔筒及其施工方法
本发明涉及一种采用螺栓U环连接的风电混塔预制塔筒及其施工方法,该风电混塔预制塔筒由塔筒弧形段分片和塔筒平直段分片拼装构成,其中塔筒弧形段分片和塔筒平直段分片分别具有连接面,塔筒弧形段分片的连接面与塔筒平直段分片的连接面相适配,在两者的连接面设置有U型螺栓连接装置,U型螺栓连接装置将连接面连接固定,使塔筒弧形段分片和塔筒平直段分片构成整体。本发明的优点是:预埋U型的螺杆设计提高了连接刚度,构件整体性增强;大套筒对小螺杆的设计降低了对孔难度;低屈服强度高塑性套筒受力变形填充缝隙,减小了精度不稳定的混凝土预制构件与螺栓之间的相对滑移;结构简单合理,安拆方便,适于推广。
一种采用无级调节套筒的风电混塔预制塔筒及其施工方法
本发明涉及预制装配式风电混塔技术领域,尤其是一种采用无级调节套筒的风电混塔预制塔筒及其施工方法,其特征在于:包括风电混塔预制塔筒,所述风电混塔预制塔筒由上板段和下板段构成,其中所述上板段的底部埋设有楔形钢板,所述下板段的顶部埋设有无级调节套筒连接件,所述楔形钢板和所述无级调节套筒连接件构成限位配合,且所述无级调节套筒连接件与所述楔形钢板之间的相对位置可调。本发明的优点是:通过埋入式可变高度套筒,达到无级调节拼接高度的目的,便于拼接过程节段接触面高程调节,降低施工难题,提高拼装质量;结构简单合理,使用方便,适于推广。
一种采用型钢环梁连接的风电混塔预制塔筒及其施工方法
本发明涉及风电混塔预制塔筒技术领域,尤其是一种采用型钢环梁连接的风电混塔预制塔筒及其施工方法,包括风电混塔预制塔筒,所述风电混塔预制塔筒由若干塔筒节段沿高度方向拼装构成,相邻的所述塔筒节段之间设置有型钢环梁连接结构,所述型钢环梁连接结构包括设置在上塔筒节段底部的上预埋型钢钢板以及设置在下塔筒节段顶部的下预埋型钢钢板,所述上预埋型钢钢板与所述下预埋型钢钢板之间通过螺栓连接并形成灌浆腔室,所述灌浆腔室内灌注有填充体。本发明的优点是:设计合理、使用操作简便,无需灌浆模板,能快速完成上下管片拼接,并且连接可靠,整体性好,抗侧移能力强。
风力涡轮机
一种风力涡轮机(1),包括具有多个塔架部段(15)的塔架(4),用于牵拉塔架(4)的多根拉索(7-9)以及用于将拉索(7-9)锚固在至少一个塔架部段(15)中的多个支撑装置(16A,16B),其中支撑装置(16A,16B)被完全地布置在至少一个塔架部段(15)的内部空间(21)内。因为支撑装置(16A,16B)布置在塔架部段(15)的内部空间(21)内,所以塔架部段(15)的运输更容易,因为支撑装置(16A,16B)的任何部分都不会从内部空间(21)突出。
光伏与风力一体式发电装置建造方法
本发明提供了光伏与风力一体式发电装置建造方法,属于装置架设技术领域,包括固定定位架,在定位架上连接支撑柱,在支撑柱上安装多个喷头并将多个喷头与支撑柱内的供液管连通。沿支撑柱高度方向上依次安装第一发电模块和第二发电模块,并使第一发电模块设于多个喷头的外侧;第一发电模块和第二发电模块用于将风能转化为电能。在光伏组件与定位架之间连接用于驱动光伏组件摆动的驱动件。调整多个喷头相对于光伏组件的位置,借助第一发电模块的扰动冲洗光伏组件上的光伏板。本发明提供的光伏与风力一体式发电装置建造方法中驱动件不仅用于将光伏组件调整至合适的角度,同时能够使光伏板的表面全部进行清理,从而保证了清洗的效果。
一种新能源汽车风能发电装置及风-光-电互补储能型新能源汽车
本发明公开了一种新能源汽车风能发电装置,包括车体、整流罩和风能发电装置,所述风能发电装置位于所述整流罩内,且连接动力电池模块,所述整流罩包括至少一个进气口;所述整流罩与所述车体的前部联接;所述进气口包括在车辆在向前行驶时接收气流的竖直段和车辆静止时接收气流的水平段。风能发电装置位于车体前部,提高汽车整体美观度与风能发电机构的耐久性,节省空间,降低成本,降低电能消耗,提高整车可靠性;通过设置多能互补平衡器,监测太阳能发电装置和风能发电装置的发电特性,并通过太阳能发电控制器和风能发电控制器调节充/放电电压,有效地避免了风能发电装置中的水平轴发电部和垂直轴发电部发电严重不平衡的问题。
一种风电机组载荷友好型卡桨停机方法及系统
本发明提供了一种风电机组载荷友好型卡桨停机方法,包括:变桨系统判断故障类别是否为单叶片卡桨类故障;若不是,断开三支叶片的安全链并执行紧急顺桨;若是,通过切换开关切换线路,断开故障面叶片的安全链,保持无故障面叶片的安全链不断开;变桨系统发送故障标识给主控系统,主控系统判断是否为真实单叶片卡桨故障;若不是,断开无故障面叶片的安全链,无故障面的叶片执行紧急顺桨;若是,屏蔽变桨系统紧急顺桨硬件开关,非故障面叶片按照主控系统给定的闭环受控停机方式执行停机;本发明还提供了一种风电机组载荷友好型卡桨停机系统。本发明可以实现变桨系统无故障面的闭环受控顺桨,有效降低卡桨工况停机过程中轮毂挥舞方向的极限载荷。
一种风电机组液压系统控制装置
本发明涉及风电机组控制领域,具体为一种风电机组液压系统控制装置,一套电气控制系统以及电气控制系统界面;电气控制系统包括触控一体机、操作区、控制系统以及电气安装;电气控制系统界面左侧设置偏航测试、主轴刹车测试、变桨测试、机组运行、停机故障、紧急故障以及复归操作区;电气控制系统界面右侧显示当前机型的动态液压原理图并显示出当前机组的状态;电气控制系统界面上设有故障显示和操作区;电气控制系统通过主控制系统统一控制液压站以及执行机构。通过本方案易于对整机的控制与调试,具有大型风力发电机组的冷却、润滑、制动、锁定和液压控制功能,可为对风机的机械控制、叶片的变桨控制提供动力支持。
一种多层次非对称式垂直轴风力发电机独立叶轮装置
本发明属于风力发电机技术领域,公开了一种多层次非对称式垂直轴风力发电机独立叶轮装置,包括风力发电机,所述风力发电机主轴上连接有大法兰和小法兰,所述大法兰和小法兰一并连接有若干支架,若干所述支架均连接有风叶框,所述风叶框设有若干根支梁,相邻两扇所述风叶框之间一体连接有连接杆,所述风叶框及支梁上均固定连接有固定支梁,所述固定支梁固定连接有风叶,所述风叶包括与固定支梁固定连接的底板,所述底板呈翼型,所述底板连接有弧形板,所述底板与弧形板之间连接有加强支板,所述底板与弧形板两端固定连接有翼壁,所述风叶有高低两层,高低两层所述风叶错位固定于固定支梁上。