[發明專利]一種風力發電機組用葉片在審
| 申請號: | 201510618446.5 | 申請日: | 2015-09-16 |
| 公開(公告)號: | CN105179182A | 公開(公告)日: | 2015-12-23 |
| 發明(設計)人: | 孫麓軒 | 申請(專利權)人: | 孫麓軒 |
| 主分類號: | F03D11/00 | 分類號: | F03D11/00 |
| 代理公司: | 暫無信息 | 代理人: | 暫無信息 |
| 地址: | 300384 天津市南開區*** | 國省代碼: | 天津;12 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 一種 風力 發電 機組 葉片 | ||
技術領域
本發明涉及風力發電機組的防雷附屬部件領域,尤其是涉及一種風力發電機組用葉片。
背景技術
風能是可再生潔凈能源,利用風力發電是當前技術最成熟、最具備規模開發條件的電力資源。隨著風力發電機組的單機容量越來越大,為了吸收更多風能,風機的高度隨著輪轂高度和葉輪直徑增高不斷升高,葉片的長度也越來越長,葉輪直徑過已突破百米,加上風電機組一般安裝在開闊地帶或是山頂,其遭受雷擊概率越來越大。根據統計顯示,德國風電場每一百臺風電機組一年的雷擊事故率在8%左右,而風電機組雷擊損壞的部件中風電機組葉片占到15%~20%。風電機組葉片損壞對發電量的影響最大,所需的維修費用也最高。
根據研究表明,不管風電機組葉片是材質是否由絕緣材料制成,雷電損害程度更多的取決于風電機組葉片的形式,風電機組葉片全絕緣并不能減少被雷擊的危險,反而會增加損害的次數。現有的防雷方式為:在風電機組葉片的葉尖及中部安裝接閃器來攔截雷電,由葉片-輪轂-轉軸-塔基-地網入地,由于葉片和機艙是旋轉的,即使葉片設計的很好,但是傳導電流的系統(導流線、連接器和轉動部分的各類防雷連接刷)和接地系統的電阻過大也會使得導流不暢,并在葉片上產生升溫現象,導致出現葉片損壞。但是,即便在葉尖安裝接閃器,雷電還是有一定幾率不擊中接閃器而有可能直接擊中葉片表面。
發明內容
本發明的目的在于提出一種風力發電機組用葉片,以實現雷電穿過風力發電機組用葉片,且不對其造成損壞。
本發明實施例提出一種風力發電機組用葉片,包括葉片本體和設置在所述葉片本體上的導雷裝置,
所述導雷裝置為一個、兩個或若干個,
所述導雷裝置貫穿所述葉片本體,
所述導雷裝置為獨立設置、通過避雷導體部分連接、通過避雷導體全部連接,三者之一或其結合。
進一步,所述導雷裝置至少有兩點外露于所述葉片本體外,所述導雷裝置兩點外露部分之間的連接路徑為貫穿路徑。
在進一步,所述貫穿路徑為直線型或弧線形或環形。
本發明通過貫穿與葉片本體的導雷裝置,實現接閃并將雷電流向外釋放,使得雷電穿過風力發電機組用葉片,且不對其造成損壞。
附圖說明
圖1是本發明實施例一的主視結構示意圖;
圖2是本發明實施例一中的導雷裝置部分的剖視結構示意圖;
圖3是本發明實施例二的主視結構示意圖;
圖4是本發明實施例二中的導雷裝置部分的剖視結構示意圖;
圖5是本發明實施例三的主視結構示意圖;
圖6為本發明實施例三中導雷裝置的一種剖視結構示意圖;
圖7為本發明實施例三中導雷裝置的另一種剖視結構示意圖;
圖8為本發明實施例四的主視結構示意圖。
具體實施方式
下面結合附圖和實施例對本發明作進一步的詳細說明。可以理解的是,此處所描述的具體實施例僅僅用于解釋本發明,而非對本發明的限定。另外還需要說明的是,為了便于描述,附圖中僅示出了與本發明相關的部分而非全部結構。
實施例一:
圖1為本發明實施例一提供的一種風力發電機組用葉片的結構示意圖,該葉片,包括葉片本體1和設置在所述葉片本體1上的導雷裝置2,葉片本體1的尖端可以設置有金屬(圖中未示出),該金屬與所述導雷裝置2相連接。
圖2為本發明實施例一中的導雷裝置部分的剖式結構示意圖,用來說明導雷裝置的具體結構,所述導雷裝置2包括設置在所述葉片本體1兩側的金屬片11和連接所述金屬片11的金屬件12,該金屬件12可以是導線、金屬桿、金屬帶、金屬網等,所述金屬片11可以固定在所述葉片本體1外側,也可以將所述金屬片11鑲嵌在所述葉片本體1上,當雷電擊中其中一個金屬片11時,由于整個導雷裝置為金屬,形成等電位,雷電流會從一個金屬片流向另一個金屬片,并通過另一個金屬片向外釋放,使得雷電穿過風力發電機組用葉片,且不對其造成損壞,同時為了增加金屬片11的尖端效應,更好的保證雷電擊中導雷裝置,而不擊中旁邊的葉片,在金屬片11上可以設置一個、兩個或者若干個金屬尖刺(圖中未示出)。
實施例二:
圖3為本發明實施例二提供的一種風力發電機組用葉片,其結構同實施例一,區別在于實施例二的導雷裝置2的數量為兩個。
圖4為本發明實施例二中的導雷裝置部分的剖式結構示意圖,用來說明導雷裝置的具體結構,兩個所述導雷裝置2之間通過避雷導體3連接。
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