CN108252845A - 一种新型落差水利发电设备 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种新型落差水利发电设备,其结构包括水轮机组、发电机冷却控制装置、冷却水进水管、水轮机固定底座、发电机连接轴、发电机主体、发电机主体冷却箱、发电机底座、飞轮连接轴、飞轮,水轮机组的底部固定设有水轮机固定底座,水轮机固定底座和水轮机组为一体化结构,从而调整冷却水量,对设备的工作时产生的热量进行调节,可以有效的保证设备的正常工作,提高了设备的工作的安全性和稳定性。

Description

一种新型落差水利发电设备
技术领域
本发明是一种新型落差水利发电设备,属于发电设备领域。
背景技术
发电即利用发电动力装置将水能、化石燃料(煤炭、石油、天然气等)的热能、核能以及太阳能、风能、地热能、海洋能等转换为电力。现在发电多用化石燃料,但化石燃料的资源不多,日渐枯竭,人类已渐渐较多的使用可再生能源(水能、太阳能、风能、地热能、海洋能等)来发电。到20世纪80年代末,主要的发电形式是水力发电、火力发电和核能发电。其他能源发电形式虽然有多种,但规模都不大。3种主要形式所占的地位因各国能源资源的构成不同而异。
但是,现有设备工作时使用被动散热,散热效果较差,长时间满负荷工作会导致设备温度过高,存在安全隐患。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明目的是提供一种新型落差水利发电设备,以解决现有设备工作时使用被动散热,散热效果较差,长时间满负荷工作会导致设备温度过高,存在安全隐患。
为了实现上述目的,本发明是通过如下的技术方案来实现:一种新型落差水利发电设备,其结构包括水轮机组、发电机冷却控制装置、冷却水进水管、水轮机固定底座、发电机连接轴、发电机主体、发电机主体冷却箱、发电机底座、飞轮连接轴、飞轮,所述水轮机组的底部固定设有水轮机固定底座,所述水轮机固定底座和水轮机组为一体化结构,所述水轮机固定底座通过螺栓与地面固定,所述水轮机组的右部设有发电机连接轴,所述水轮机组通过发电机连接轴与发电机主体连接,所述发电机主体的底部设有发电机底座,所述发电机底座通过焊接与发电机主体固定连接,所述发电机底座的厚度为5-10cm,所述发电机底座为实心结构,所述发电机主体的外部设有设有发电机主体冷却箱,所述发电机主体冷却箱包裹在发电机主体的表面,所述发电机主体冷却箱的上方设有发电机冷却控制装置,所述发电机冷却控制装置的外壳通过螺栓固定在发电机主体冷却箱的顶部,所述发电机冷却控制装置的左部设有冷却水进水管,所述冷却水进水管的左端与水轮机组的外壳连接,所述发电机冷却控制装置通过冷却水进水管与水轮机组连通,所述发电机主体的转动轴的右边与飞轮连接轴连接,所述飞轮连接轴的右端固定设有飞轮,所述飞轮通过螺栓与飞轮连接轴固定连接,所述发电机冷却控制装置包括冷却水泵、水泵工作电流控制装置、传动齿轮、传动速度调节传动轮、传动连接线、活动支撑架、底部传动杠杆、热感应活塞、导热片、控制装置外壳,所述控制装置外壳的内部的上部固定设有冷却水泵,所述冷却水泵的输入端通过法兰与冷却水进水管连接,所述冷却水泵的输出端通过法兰与输出水管连接至发电机主体冷却箱的内部,所述冷却水泵的接电盒通过电源连接线与水泵工作电流控制装置连接,所述水泵工作电流控制装置的控制头通过连接线与传动齿轮连接,所述传动齿轮通过动力输入线与传动速度调节传动轮连接,所述传动齿轮的底座通过螺栓固定在控制装置外壳的内部的顶部,所述传动速度调节传动轮的底座通过螺栓固定在控制装置外壳内部的右部,所述传动速度调节传动轮的输入端的连接线与活动支撑架连接,所述活动支撑架的活动连接杆与底部传动杠杆连接,所述底部传动杠杆的左端的下方设有热感应活塞,所述热感应活塞的底部固定设有导热片,所述导热片与热感应活塞的底座为一体化结构,所述热感应活塞通过螺栓固定在控制装置外壳的内部的底部。
进一步的,所述冷却水泵包括冷却水进水连接管、水泵主体、冷却水输出连接管、水泵动力电机、电机接电盒,所述水泵主体的左部设有冷却水进水连接管,所述冷却水进水连接管与水泵主体固定连接,所述水泵主体的下部设有冷却水输出连接管,所述冷却水进水连接管、水泵主体的外壳、冷却水输出连接管为一体化结构,所述水泵主体的右部与水泵动力电机固定连接,所述水泵动力电机的外部设有电机接电盒,所述电机接电盒通过焊接与水泵动力电机固定连接。
进一步的,所述水泵工作电流控制装置包括控制滑块、电刷、电阻线圈、输出连接头、滑块复位弹簧、控制连接线输入变向滑轮,所述控制滑块与滑块支架活动连接,所述控制滑块与电刷固定连接,所述电刷与电阻线圈配合,所述电阻线圈的末端设有输出连接头,所述输出连接头与输出连接线连接,所述电阻线圈、输出连接头均与塑料支撑架通过螺栓固定连接,所述控制滑块的右部与滑块复位弹簧固定连接,所述滑块复位弹簧的右端与支撑板固定连接,所述控制滑块的连接线与控制连接线输入变向滑轮配合,所述控制连接线输入变向滑轮固定在电机接电盒的右部。
进一步的,所述传动齿轮包括传动齿轮支撑架、第一传动齿轮、第二传动齿轮、传动齿轮输入连接线,所述第一传动齿轮的右边设有第二传动齿轮,所述第一传动齿轮、第二传动齿轮均通过轴承与传动齿轮支撑架活动连接,所述第一传动齿轮、第二传动齿轮均通过传动齿轮支撑架与控制装置外壳固定。
进一步的,所述第二传动齿轮的连接辊通过传动齿轮输入连接线与传动速度调节传动轮连接。
进一步的,所述传动速度调节传动轮包括第一传动调节轮、第二传动调节轮、传动轮支架、传动连接线,所述第一传动调节轮、第二传动调节轮均通过轴承与传动轮支架连接,所述第一传动调节轮、第二传动调节轮均通过传动轮支架与控制装置外壳固定连接,所述第一传动调节轮、第二传动调节轮之间通过传动连接线连接。
进一步的,所述活动支撑架包括输出动滑轮、动滑轮连接架、滑动支撑架、动力输入滑块,所述动滑轮连接架与输出动滑轮连接,所述动滑轮连接架与动力输入滑块固定连接,所述动力输入滑块与滑动支撑架滑动连接,所述滑动支撑架通过螺栓固定在控制装置外壳上。
进一步的,所述热感应活塞包括活塞输出杆、活塞板、活塞主体,所述活塞主体的内部设有热敏液体,所述活塞主体的上部设有活塞板,所述活塞板的上部固定设有活塞输出杆,所述活塞输出杆和活塞板为一体化结构。
有益效果
本发明提供一种新型落差水利发电设备的方案,设有发电机冷却控制装置,当设备正常工作时,高压水从水轮机组的进水口进入,之后从排水口排出,从而带动轮机转动,水轮机组转动的同时通过发电机连接轴带动发电机主体开始转动,之后即可开始发电作业,在进行发电作业时,活塞主体内的热敏介质可以检测到当前发电机的表面温度,当温度开始升高时,热敏介质推动活塞输出杆、活塞板向上运动,之后活塞输出杆、活塞板上升到一定的高度时推动底部传动杠杆的左部向上运动,从而带动右部的输出动滑轮、动滑轮连接架、动力输入滑块一起向下运动,当输出动滑轮向下运动时,会带动传动连接线的右端向下运动,传动连接线的右端与第二传动调节轮连接,带动第二传动调节轮顺时针转动,第二传动调节轮通过传动连接线带动第一传动调节轮转动,之后带动第一传动齿轮、第二传动齿轮反方向转动,之后带动控制滑块向左滑动,使得接入电路的电阻变小,提高了设备的工作的电流,从而提高了冷却水泵的转速,调节冷却水泵的工作速率和工作状态,从而调整冷却水量,对设备的工作时产生的热量进行调节,可以有效的保证设备的正常工作,提高了设备的工作的安全性和稳定性。
附图说明
通过阅读参照以下附图对非限制性实施例所作的详细描述,本发明的其它特征、目的和优点将会变得更明显:
图1为本发明一种新型落差水利发电设备的结构示意图。
图2为本发明发电机冷却控制装置的结构示意图。
图3为本发明发电机冷却控制装置的详细结构示意图。
图4为本发明发电机冷却控制装置的工作状态图。
图中:水轮机组-1、发电机冷却控制装置-2、冷却水进水管-3、水轮机固定底座-4、发电机连接轴-5、发电机主体-6、发电机主体冷却箱-7、发电机底座-8、飞轮连接轴-9、飞轮-10、冷却水泵-21、水泵工作电流控制装置-22、传动齿轮-23、传动速度调节传动轮-24、传动连接线-25、活动支撑架-26、底部传动杠杆-27、热感应活塞-28、导热片-29、控制装置外壳-210、冷却水进水连接管-211、水泵主体-212、冷却水输出连接管-213、水泵动力电机-214、电机接电盒-215、控制滑块-221、电刷-222、电阻线圈-223、输出连接头-224、滑块复位弹簧-225、控制连接线输入变向滑轮-226、传动齿轮支撑架-231、第一传动齿轮-232、第二传动齿轮-233、传动齿轮输入连接线-234、第一传动调节轮-241、第二传动调节轮-242、传动轮支架-243、传动连接线-244、输出动滑轮-261、动滑轮连接架-262、滑动支撑架-263、动力输入滑块-264、活塞输出杆-281、活塞板-282、活塞主体-283。
具体实施方式
为使本发明实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,下面结合具体实施方式,进一步阐述本发明。
请参阅图1-图4,本发明提供一种新型落差水利发电设备方案:其结构包括水轮机组1、发电机冷却控制装置2、冷却水进水管3、水轮机固定底座4、发电机连接轴5、发电机主体6、发电机主体冷却箱7、发电机底座8、飞轮连接轴9、飞轮10,所述水轮机组1的底部固定设有水轮机固定底座4,所述水轮机固定底座4和水轮机组1为一体化结构,所述水轮机固定底座4通过螺栓与地面固定,所述水轮机组1的右部设有发电机连接轴5,所述水轮机组1通过发电机连接轴5与发电机主体6连接,所述发电机主体6的底部设有发电机底座8,所述发电机底座8通过焊接与发电机主体6固定连接,所述发电机底座8的厚度为5-10cm,所述发电机底座8为实心结构,所述发电机主体6的外部设有设有发电机主体冷却箱7,所述发电机主体冷却箱7包裹在发电机主体6的表面,所述发电机主体冷却箱7的上方设有发电机冷却控制装置2,所述发电机冷却控制装置2的外壳通过螺栓固定在发电机主体冷却箱7的顶部,所述发电机冷却控制装置2的左部设有冷却水进水管3,所述冷却水进水管3的左端与水轮机组1的外壳连接,所述发电机冷却控制装置2通过冷却水进水管3与水轮机组1连通,所述发电机主体6的转动轴的右边与飞轮连接轴9连接,所述飞轮连接轴9的右端固定设有飞轮10,所述飞轮10通过螺栓与飞轮连接轴9固定连接;所述发电机冷却控制装置2包括冷却水泵21、水泵工作电流控制装置22、传动齿轮23、传动速度调节传动轮24、传动连接线25、活动支撑架26、底部传动杠杆27、热感应活塞28、导热片29、控制装置外壳210,所述控制装置外壳210的内部的上部固定设有冷却水泵21,所述冷却水泵21的输入端通过法兰与冷却水进水管3连接,所述冷却水泵21的输出端通过法兰与输出水管连接至发电机主体冷却箱7的内部,所述冷却水泵21的接电盒通过电源连接线与水泵工作电流控制装置22连接,所述水泵工作电流控制装置22的控制头通过连接线与传动齿轮23连接,所述传动齿轮23通过动力输入线与传动速度调节传动轮24连接,所述传动齿轮23的底座通过螺栓固定在控制装置外壳210的内部的顶部,所述传动速度调节传动轮24的底座通过螺栓固定在控制装置外壳210内部的右部,所述传动速度调节传动轮24的输入端的连接线与活动支撑架26连接,所述活动支撑架26的活动连接杆与底部传动杠杆27连接,所述底部传动杠杆27的左端的下方设有热感应活塞28,所述热感应活塞28的底部固定设有导热片29,所述导热片29与热感应活塞28的底座为一体化结构,所述热感应活塞28通过螺栓固定在控制装置外壳210的内部的底部,所述冷却水泵21包括冷却水进水连接管211、水泵主体212、冷却水输出连接管213、水泵动力电机214、电机接电盒215,所述水泵主体212的左部设有冷却水进水连接管211,所述冷却水进水连接管211与水泵主体212固定连接,所述水泵主体212的下部设有冷却水输出连接管213,所述冷却水进水连接管211、水泵主体的外壳、冷却水输出连接管213为一体化结构,所述水泵主体212的右部与水泵动力电机214固定连接,所述水泵动力电机214的外部设有电机接电盒215,所述电机接电盒215通过焊接与水泵动力电机214固定连接,所述水泵工作电流控制装置22包括控制滑块221、电刷222、电阻线圈223、输出连接头224、滑块复位弹簧225、控制连接线输入变向滑轮226,所述控制滑块221与滑块支架活动连接,所述控制滑块221与电刷222固定连接,所述电刷222与电阻线圈223配合,所述电阻线圈223的末端设有输出连接头224,所述输出连接头224与输出连接线连接,所述电阻线圈223、输出连接头224均与塑料支撑架通过螺栓固定连接,所述控制滑块221的右部与滑块复位弹簧225固定连接,所述滑块复位弹簧225的右端与支撑板固定连接,所述控制滑块221的连接线与控制连接线输入变向滑轮226配合,所述控制连接线输入变向滑轮226固定在电机接电盒215的右部,所述传动齿轮23包括传动齿轮支撑架231、第一传动齿轮232、第二传动齿轮233、传动齿轮输入连接线234,所述第一传动齿轮232的右边设有第二传动齿轮233,所述第一传动齿轮232、第二传动齿轮233均通过轴承与传动齿轮支撑架231活动连接,所述第一传动齿轮232、第二传动齿轮233均通过传动齿轮支撑架231与控制装置外壳210固定,所述第二传动齿轮233的连接辊通过传动齿轮输入连接线234与传动速度调节传动轮24连接,所述传动速度调节传动轮24包括第一传动调节轮241、第二传动调节轮242、传动轮支架243、传动连接线244,所述第一传动调节轮241、第二传动调节轮242均通过轴承与传动轮支架243连接,所述第一传动调节轮241、第二传动调节轮242均通过传动轮支架243与控制装置外壳210固定连接,所述第一传动调节轮241、第二传动调节轮242之间通过传动连接线244连接,所述活动支撑架26包括输出动滑轮261、动滑轮连接架262、滑动支撑架263、动力输入滑块264,所述动滑轮连接架262与输出动滑轮261连接,所述动滑轮连接架262与动力输入滑块264固定连接,所述动力输入滑块264与滑动支撑架263滑动连接,所述滑动支撑架263通过螺栓固定在控制装置外壳210上,所述热感应活塞28包括活塞输出杆281、活塞板282、活塞主体283,所述活塞主体283的内部设有热敏液体,所述活塞主体283的上部设有活塞板282,所述活塞板282的上部固定设有活塞输出杆281,所述活塞输出杆281和活塞板282为一体化结构。
本专利所说的水力发电的基本原理是利用水位落差,配合水轮发电机产生电力,也就是利用水的位能转为水轮的机械能,再以机械能推动发电机,而得到电力。科学家们以此水位落差的天然条件,有效的利用流力工程及机械物理等,精心搭配以达到最高的发电量,供人们使用廉价又无污染的电力。
使用时,首先检查各部分是否稳固连接,确认设备完好之后,将设备放置在合适的位置,连接电源,调节工作状态和工作参数,之后即可开始正常工作,设有发电机冷却控制装置2,当设备正常工作时,高压水从水轮机组1的进水口进入,之后从排水口排出,从而带动轮机转动,水轮机组1转动的同时通过发电机连接轴5带动发电机主体6开始转动,之后即可开始发电作业,在进行发电作业时,活塞主体283内的热敏介质可以检测到当前发电机的表面温度,当温度开始升高时,热敏介质推动活塞输出杆281、活塞板282向上运动,之后活塞输出杆281、活塞板282上升到一定的高度时推动底部传动杠杆27的左部向上运动,从而带动右部的输出动滑轮261、动滑轮连接架262、动力输入滑块264一起向下运动,当输出动滑轮261向下运动时,会带动传动连接线25的右端向下运动,传动连接线25的右端与第二传动调节轮242连接,带动第二传动调节轮242顺时针转动,第二传动调节轮242通过传动连接线244带动第一传动调节轮241转动,之后带动第一传动齿轮232、第二传动齿轮233反方向转动,之后带动控制滑块221向左滑动,使得接入电路的电阻变小,提高了设备的工作的电流,从而提高了冷却水泵21的转速,调节冷却水泵21的工作速率和工作状态,从而调整冷却水量,对设备的工作时产生的热量进行调节,可以有效的保证设备的正常工作,提高了设备的工作的安全性和稳定性。
本发明解决的问题是现有设备工作时使用被动散热,散热效果较差,长时间满负荷工作会导致设备温度过高,存在安全隐患,本发明通过上述部件的互相组合,从而调整冷却水量,对设备的工作时产生的热量进行调节,可以有效的保证设备的正常工作,提高了设备的工作的安全性和稳定性。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点,对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。
此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

Claims (8)

1.一种新型落差水利发电设备,其结构包括水轮机组(1)、发电机冷却控制装置(2)、冷却水进水管(3)、水轮机固定底座(4)、发电机连接轴(5)、发电机主体(6)、发电机主体冷却箱(7)、发电机底座(8)、飞轮连接轴(9)、飞轮(10),其特征在于:
所述水轮机组(1)的底部固定设有水轮机固定底座(4),所述水轮机固定底座(4)和水轮机组(1)为一体化结构,所述水轮机固定底座(4)通过螺栓与地面固定,所述水轮机组(1)的右部设有发电机连接轴(5),所述水轮机组(1)通过发电机连接轴(5)与发电机主体(6)连接,所述发电机主体(6)的底部设有发电机底座(8),所述发电机底座(8)通过焊接与发电机主体(6)固定连接,所述发电机底座(8)的厚度为5-10cm,所述发电机底座(8)为实心结构,所述发电机主体(6)的外部设有设有发电机主体冷却箱(7),所述发电机主体冷却箱(7)包裹在发电机主体(6)的表面,所述发电机主体冷却箱(7)的上方设有发电机冷却控制装置(2),所述发电机冷却控制装置(2)的外壳通过螺栓固定在发电机主体冷却箱(7)的顶部,所述发电机冷却控制装置(2)的左部设有冷却水进水管(3),所述冷却水进水管(3)的左端与水轮机组(1)的外壳连接,所述发电机冷却控制装置(2)通过冷却水进水管(3)与水轮机组(1)连通,所述发电机主体(6)的转动轴的右边与飞轮连接轴(9)连接,所述飞轮连接轴(9)的右端固定设有飞轮(10),所述飞轮(10)通过螺栓与飞轮连接轴(9)固定连接;
所述发电机冷却控制装置(2)包括冷却水泵(21)、水泵工作电流控制装置(22)、传动齿轮(23)、传动速度调节传动轮(24)、传动连接线(25)、活动支撑架(26)、底部传动杠杆(27)、热感应活塞(28)、导热片(29)、控制装置外壳(210),所述控制装置外壳(210)的内部的上部固定设有冷却水泵(21),所述冷却水泵(21)的输入端通过法兰与冷却水进水管(3)连接,所述冷却水泵(21)的输出端通过法兰与输出水管连接至发电机主体冷却箱(7)的内部,所述冷却水泵(21)的接电盒通过电源连接线与水泵工作电流控制装置(22)连接,所述水泵工作电流控制装置(22)的控制头通过连接线与传动齿轮(23)连接,所述传动齿轮(23)通过动力输入线与传动速度调节传动轮(24)连接,所述传动齿轮(23)的底座通过螺栓固定在控制装置外壳(210)的内部的顶部,所述传动速度调节传动轮(24)的底座通过螺栓固定在控制装置外壳(210)内部的右部,所述传动速度调节传动轮(24)的输入端的连接线与活动支撑架(26)连接,所述活动支撑架(26)的活动连接杆与底部传动杠杆(27)连接,所述底部传动杠杆(27)的左端的下方设有热感应活塞(28),所述热感应活塞(28)的底部固定设有导热片(29),所述导热片(29)与热感应活塞(28)的底座为一体化结构,所述热感应活塞(28)通过螺栓固定在控制装置外壳(210)的内部的底部。
2.根据权利要求1所述的一种新型落差水利发电设备,其特征在于:所述冷却水泵(21)包括冷却水进水连接管(211)、水泵主体(212)、冷却水输出连接管(213)、水泵动力电机(214)、电机接电盒(215),所述水泵主体(212)的左部设有冷却水进水连接管(211),所述冷却水进水连接管(211)与水泵主体(212)固定连接,所述水泵主体(212)的下部设有冷却水输出连接管(213),所述冷却水进水连接管(211)、水泵主体的外壳、冷却水输出连接管(213)为一体化结构,所述水泵主体(212)的右部与水泵动力电机(214)固定连接,所述水泵动力电机(214)的外部设有电机接电盒(215),所述电机接电盒(215)通过焊接与水泵动力电机(214)固定连接。
3.根据权利要求1所述的一种新型落差水利发电设备,其特征在于:所述水泵工作电流控制装置(22)包括控制滑块(221)、电刷(222)、电阻线圈(223)、输出连接头(224)、滑块复位弹簧(225)、控制连接线输入变向滑轮(226),所述控制滑块(221)与滑块支架活动连接,所述控制滑块(221)与电刷(222)固定连接,所述电刷(222)与电阻线圈(223)配合,所述电阻线圈(223)的末端设有输出连接头(224),所述输出连接头(224)与输出连接线连接,所述电阻线圈(223)、输出连接头(224)均与塑料支撑架通过螺栓固定连接,所述控制滑块(221)的右部与滑块复位弹簧(225)固定连接,所述滑块复位弹簧(225)的右端与支撑板固定连接,所述控制滑块(221)的连接线与控制连接线输入变向滑轮(226)配合,所述控制连接线输入变向滑轮(226)固定在电机接电盒(215)的右部。
4.根据权利要求1所述的一种新型落差水利发电设备,其特征在于:所述传动齿轮(23)包括传动齿轮支撑架(231)、第一传动齿轮(232)、第二传动齿轮(233)、传动齿轮输入连接线(234),所述第一传动齿轮(232)的右边设有第二传动齿轮(233),所述第一传动齿轮(232)、第二传动齿轮(233)均通过轴承与传动齿轮支撑架(231)活动连接,所述第一传动齿轮(232)、第二传动齿轮(233)均通过传动齿轮支撑架(231)与控制装置外壳(210)固定。
5.根据权利要求1或4所述的一种新型落差水利发电设备,其特征在于:所述第二传动齿轮(233)的连接辊通过传动齿轮输入连接线(234)与传动速度调节传动轮(24)连接。
6.根据权利要求1所述的一种新型落差水利发电设备,其特征在于:所述传动速度调节传动轮(24)包括第一传动调节轮(241)、第二传动调节轮(242)、传动轮支架(243)、传动连接线(244),所述第一传动调节轮(241)、第二传动调节轮(242)均通过轴承与传动轮支架(243)连接,所述第一传动调节轮(241)、第二传动调节轮(242)均通过传动轮支架(243)与控制装置外壳(210)固定连接,所述第一传动调节轮(241)、第二传动调节轮(242)之间通过传动连接线(244)连接。
7.根据权利要求1所述的一种新型落差水利发电设备,其特征在于:所述活动支撑架(26)包括输出动滑轮(261)、动滑轮连接架(262)、滑动支撑架(263)、动力输入滑块(264),所述动滑轮连接架(262)与输出动滑轮(261)连接,所述动滑轮连接架(262)与动力输入滑块(264)固定连接,所述动力输入滑块(264)与滑动支撑架(263)滑动连接,所述滑动支撑架(263)通过螺栓固定在控制装置外壳(210)上。
8.根据权利要求1或7所述的一种新型落差水利发电设备,其特征在于:所述热感应活塞(28)包括活塞输出杆(281)、活塞板(282)、活塞主体(283),所述活塞主体(283)的内部设有热敏液体,所述活塞主体(283)的上部设有活塞板(282),所述活塞板(282)的上部固定设有活塞输出杆(281),所述活塞输出杆(281)和活塞板(282)为一体化结构。
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