[實用新型]雙段葉片風力發電機有效
| 申請號: | 201220559763.6 | 申請日: | 2012-10-09 |
| 公開(公告)號: | CN202768240U | 公開(公告)日: | 2013-03-06 |
| 發明(設計)人: | 阿高龍熱 | 申請(專利權)人: | 阿高龍熱 |
| 主分類號: | F03D1/06 | 分類號: | F03D1/06;F03D3/06 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 626300 *** | 國省代碼: | 四川;51 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 葉片 風力發電機 | ||
技術領域
本實用新型涉及發電機領域,尤其涉及一種風力發電機。
背景技術
是將風能轉換為機械功的動力機械,又稱風車。廣義地說,它是一種以太陽為熱源,以大氣為工作介質的熱能利用發動機。風力發電利用的是自然能源。
風力發電的原理,是利用風力帶動風車葉片旋轉,再透過增速機將旋轉的速度提升,來促使發電機發電。依據目前的風車技術,大約是每秒三公尺的微風速度,便可以開始發電。風力發電正在世界上形成一股熱潮,因為風力發電沒有燃料問題,也不會產生輻射或空氣污染。風力發電在芬蘭、丹麥等國家很流;我國也在西部地區大力提倡。
現有的風力發電機要由機頭、轉體、尾翼、葉片組成。每一部分都很重要,各部分功能為:葉片用來接受風力并通過機頭轉為電能;尾翼使葉片始終對著來風的方向從而獲得最大的風能;轉體能使機頭靈活地轉動以實現尾翼調整方向的功能;機頭的轉子是永磁體,定子繞組切割磁力線產生電能。風力發電機因風向不穩定,所以需要根據來風方向不斷轉向,現有的風力發電機的葉片如圖1所示,大都為平面船槳形,當葉片與風向垂直時效率最高,但是當風向偏斜時就效率衰減很快,風力發電機的機頭轉向速度又不會很快,所以在風向多變的環境中,這類葉片的發電效率很低。
發明內容
本實用新型所要解決的技術問題是提供一種雙段葉片風力發電機,該風力發電機的葉片有一段為風扇形,這樣即使風向平行于轉軸時,葉片仍然能被風力帶動轉動發電,提高了發電效率。
本實用新型是這樣實現的:一種雙段葉片風力發電機,包括塔架、機艙、
定子、轉子和葉片,所述機艙通過鉸接軸安裝在塔架上,所述轉子鉸接在機艙內,所述定子罩在轉子外,定子與機艙內壁固定相連,定子與轉子之間有一定間隙同軸設置,轉子的軸心處固定裝有轉軸,所述葉片共有若干個周向均布固定安裝在轉軸上,葉片由外葉片和內葉片兩部分拼接構成,所述的外葉片為平板形,所述內葉片為風扇葉片形。
所述的外葉片和內葉片為一體化結構成為一個整體。
所述的定子包括定子機架、定子鐵芯和定子繞組,所述定子機架通過機座固定安裝在機艙內,所述的定子鐵芯為環形鐵芯,定子鐵芯固定安裝在定子機架上,所述定子繞組鑲在定子鐵芯上。
所述的轉子包括轉子機架、轉子磁軛和永磁極,所述轉子機架固定安裝在轉軸上,轉軸通過機座鉸接在機艙內,所述轉子磁軛和永磁極都為環形,轉子磁軛固定套裝在轉子機架外,永磁極固定套裝在轉子磁軛外。
所述的若干個葉片通過輪轂周向均布固定安裝在轉軸上。
該風力發電機還包括測風裝置、偏航驅動電機和控制器,所述測風裝置安裝在機艙外,所述偏航驅動電機和控制器安裝在機艙內,控制器的輸入端與測風裝置相連,控制器的控制端與偏航驅動電機相連,偏航驅動電機通過傳動機構與機艙和塔架之間的鉸接軸相連。
本實用新型的葉片由外葉片和內葉片兩部分構成,其中外葉片用于接受利用垂直于轉軸的風力,內葉片用于接受利用平行于轉軸的風力,提高了風力發電機在風向多變環境中的發電效率。
附圖說明
圖1為現有的葉片形狀示意圖;
圖2為本實用新型雙段葉片風力發電機結構示意圖;
圖3為本實用新型中葉片的結構示意圖。
圖中:1塔架、2機艙、31定子機架、32定子鐵芯、33定子繞組、41轉子機架、42轉子磁軛、43永磁極、5葉片、51外葉片、52內葉片、6轉軸、7機座、8輪轂、9測風裝置、10偏航驅動電機、11控制器。
具體實施方式
下面結合具體實施例,進一步闡述本實用新型。應理解,這些實施例僅用于說明本實用新型而不用于限制本實用新型的范圍。此外應理解,在閱讀了本實用新型表述的內容之后,本領域技術人員可以對本實用新型作各種改動或修改,這些等價形式同樣落于本申請所附權利要求書所限定的范圍。
實施例1
如圖2、3所示,種雙段葉片風力發電機,包括塔架1、機艙2、定子、轉子和葉片5,所述機艙2通過鉸接軸安裝在塔架1上,所述轉子鉸接在機艙內,所述定子罩在轉子外,定子與機艙2內壁固定相連,定子與轉子之間有一定間隙同軸設置,轉子的軸心處固定裝有轉軸6,所述葉片5共有若干個周向均布固定安裝在轉軸6上,葉片5由外葉片51和內葉片52兩部分拼接構成,所述的外葉片51為平板形,所述內葉片52為風扇葉片形,風扇葉片的扭轉形態使得葉片5在受到平行轉軸6方向的風力時仍然能夠被吹動,提高發電效率。
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