CN109578210A - 一种多轴承定位的垂直轴风力发电机及其安装方式 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及能源技术领域,具体涉及一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,包括垂直轴、风叶、齿轮增速机、发电机,所述风叶安装在垂直轴上,齿轮增速机高速轴与发电机相连,所述垂直轴上端安装有第一轴承,底部安装有第二轴承,顶部与齿轮增速机低速轴相连,本发明还配有挡风装置。安装方法包括塔架、至少两套支撑结构和至少两台多轴承定位的垂直轴风力发电机,支撑结构以塔架纵轴中心线为中心均布在塔架周围,每套支撑结构安装一台多轴承定位的垂直轴风力发电机。本发明解决了风叶旋转时垂直轴容易振动及弯曲,风叶受风时产生的力矩不大的问题,令垂直轴风力发电机在生产上能够大型化,同时大大降低了生产成本。
Description
技术领域
本发明涉及能源技术领域,具体涉及一种风力发电机。
背景技术
地球上的能源绝大部分来自于太阳,在能源日益紧缺的今天,新的可再生绿色洁净发电技术日益受到重视。火力发电既要燃烧燃料,又对大气造成污染。因此环保发电已成为一种新的发电趋势。
风力发电已成为清洁能源重要组成部分,水平轴风力发电机的技术现在已经十分成熟,并应用于大型风力发电。虽然水平轴风力发电机已大型化,但效率偏低。垂直轴风力发电机因具有发电效率高,是大型风机技术发展的重要方向。
虽然垂直轴风力发电机因具有发电效率高,但事实上现在垂直轴风力发电机未能大型化,主要原因两点:第一,垂直轴风力发电机受风面积不能太大,垂直轴风力发电机受风面积与风叶长度及宽度有关,在现有垂直轴风力发电机中,装有风叶往上至顶部那一段垂直轴都没有固定的活动支撑点,致使风叶旋转时产生的离心力很容易令垂直轴振动及弯曲,垂直轴长度越长、风叶越大垂直轴越容易振动及弯曲。第二,垂直轴风力发电机受风时以垂直轴为中心,左右两边风叶受风时产生的力矩大部分抵消,至使产生的总力矩不大。
发明内容
为了解决风叶旋转时垂直轴容易振动及弯曲,风叶受风时产生的力矩不大,令垂直轴风力发电机不能大型化的问题,本发明提供一种多轴承定位的垂直轴风力发电机及其安装方式,用轴承和轴承座定位垂直轴,挡风弧形板在受风方向挡住风叶一边的来风,解决垂直轴风力发电机不能大型化的问题。
为达到上述目的,本发明采用的技术方案是:一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,包括垂直轴1、风叶2、齿轮增速机3、发电机4,所述风叶2安装在垂直轴1上,齿轮增速机3高速轴与发电机4相连,所述垂直轴1上端安装有第一轴承51和第一轴承座61,底部安装有第二轴承52和第二轴承座62,顶部与齿轮增速机3低速轴相连,所述风叶2位于第一轴承座61和第二轴承座62之间。
上述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,还包括挡风装置,所述挡风装置包括第四轴承71、第四轴承座72、第五轴承73、第五轴承座74、挡风弧形板75、偏航装置、电子控制器、风向标711以及风速计712;所述第四轴承71和第四轴承座72位于第一轴承座61下面并安装在垂直轴1上,所述第五轴承73和第五轴承座74位于第二轴承座62上面并安装在垂直轴1上;所述第四轴承座72和第五轴承座74均为圆柱形,外圆直径相等并大于风叶2旋转直径;挡风弧形板75安装在第四轴承座72和第五轴承座74外圆边上;所述偏航装置安装在第一轴承座61和第四轴承座72之间。
一种多轴承定位的垂直轴风力发电机的安装方法,所述安装方法根据上述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,包括塔架8、至少两套支撑结构和至少两台多轴承定位的垂直轴风力发电机,支撑结构以塔架8纵轴中心线为中心均布在塔架8周围,每套支撑结构安装一台多轴承定位的垂直轴风力发电机;所述每套支撑结构均包括第一横梁架91、第二横梁架92和支撑架10;第一横梁架91和第二横梁架92均与塔架8相连;第一轴承座61与第一横梁架91相连并安装在第一横梁架91上面,第二轴承座62与第二横梁架92相连并安装在第二横梁架92上面;齿轮增速机3和发电机4均与支撑架10相连并安装在支撑架10上面;支撑架10与第一横梁架91相连。
上述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,所述垂直轴1中部至少安装有一个第三轴承53和一个第三轴承座63,相邻两个轴承座之间均有风叶2安装在垂直轴1上。
上述一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,所述挡风装置还包括第六轴承79、第六轴承座710以及圆环形加强圈713;第六轴承79和第六轴承座710与第三轴承座63相邻并安装在垂直轴1上;第六轴承座710和圆环形加强圈713外圆直径均与第四轴承座72相等,并与挡风弧形板75相连。
一种多轴承定位的垂直轴风力发电机的安装方法,所述安装方法根据上述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,包括塔架8、至少两套支撑结构和至少两台多轴承定位的垂直轴风力发电机,支撑结构以塔架8纵轴中心线为中心均布在塔架8周围,每套支撑结构安装一台多轴承定位的垂直轴风力发电机;所述每套支撑结构均包括第一横梁架91、第二横梁架92、第三横梁架93和支撑架10;第一横梁架91、第二横梁架92和第三横梁架93均与塔架8相连;第一轴承座61与第一横梁架91相连并安装在第一横梁架91上面,第二轴承座62与第二横梁架92相连并安装在第二横梁架92上面,第三轴承座63与第三横梁架93相连并安装在第二横梁架92上面;齿轮增速机3和发电机4均与支撑架10相连并安装在支撑架10上面;支撑架10与第一横梁架91相连。
优选地,一种多轴承定位的垂直轴风力发电机的安装方法,塔架8顶部装有齿轮轴13、第七轴承14和第七轴承座15;支撑结构上的任意一台齿轮增速机3的高速轴齿轮均与齿轮轴13耦合,齿轮轴13与发电机4相连。
优选地,在另一实施例中,一种多轴承定位的垂直轴风力发电机的安装方法,包括两个塔架8、支撑结构和至少一台多轴承定位的垂直轴风力发电机,支撑结构至少安装一台多轴承定位的垂直轴风力发电机;所述支撑结构包括第一横梁架91、第二横梁架92和支撑架10;第一横梁架91和第二横梁架92均与两个塔架8相连;每台多轴承定位的垂直轴风力发电机第一轴承座61与第一横梁架91相连并安装在第一横梁架91上面,第二轴承座62与第二横梁架92相连并安装在第二横梁架92上面;齿轮增速机3和发电机4均与支撑架10相连并安装在支撑架10上面;支撑架10与第一横梁架91相连。
本发明的有益效果在于,本发明与现有垂直轴风力发电机相比,有以下效果:
第一,本发明采用将轴承安装在垂直轴多个位置上,有效地消除了离心力对垂直轴的振动及弯曲影响;
第二,本发明采用挡风弧形板挡风,大大增加了风叶对垂直轴产生的力矩;
第三,本发明采用几台多轴承定位的垂直轴风力发电机安装在一个塔架上,大大降低了生产成本;
第四,本发明采用几个风叶装置产生的力矩传送到同一台发电机上,减少发电机数量,降低了生产成本。
附图说明:
为了更清楚地说明本发明实施例中的技术方案,下面将对实施例中所需使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1是本发明基本的结构示意图;
图2是垂直轴安装有多个轴承的风力发电机结构示意图;
图3是具有挡风装置的风力发电机结构示意图;
图4是实施例1的安装示意图;
图5是几台风力发电机均布在塔架周围的结构示意图;
图6是实施例3的安装示意图;
图7是图6中A-A剖的结构示意图;
图8是风向与挡风弧形板的位置示意图;
图9是实施例4的安装示意图;
图10是图9局部放大图;
图11是实施例4的另一安装示意图;
图12是实施例5的安装示意图。
图中:1﹒垂直轴,2﹒风叶,3﹒齿轮增速机,4﹒发电机,51﹒第一轴承,52﹒第二轴承,53﹒第三轴承,61﹒第一轴承座,62﹒第二轴承座,63﹒第三轴承座,71﹒第四轴承,72﹒第四轴承座,73﹒第五轴承,74﹒第五轴承座,75﹒挡风弧形板,76﹒回转体大齿轮,77﹒偏航电机,78﹒电磁制动器,79﹒第六轴承,710﹒第六轴承座,711﹒风向标,712﹒风速计,713﹒圆环形加强圈,714.偏航齿轮减速器,8﹒塔架,91﹒第一横梁架,92﹒第二横梁架,93﹒第三横梁架,10﹒支撑架,11﹒第一斜撑梁,12﹒立柱,13﹒齿轮轴,14﹒第七轴承,15﹒第七轴承座,16﹒第二斜撑梁。
具体实施方式
为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。
实施例1
图1是本发明基本的结构示意图,一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,包括垂直轴1、风叶2、齿轮增速机3、发电机4;所述垂直轴1上端安装有第一轴承51和第一轴承座61,底部安装有第二轴承52和第二轴承座62,顶部与齿轮增速机3低速轴相连,齿轮增速机3高速轴与发电机4相连,所述风叶2安装在垂直轴1上,位于第一轴承座61和第二轴承座62之间。风叶2可以任何形状,第一轴承座61和第二轴承座62外形可以方形,亦可圆形。
图4是本实施例的结构示意图,本发明的安装方法,根据上述,安装此种多轴承定位的垂直轴风力发电机必须同时安装至少两台,安装时需有塔架8、至少两套支撑结构,支撑结构以塔架8纵轴中心线为中心均布在塔架8周围;所述每套支撑结构均包括第一横梁架91、第二横梁架92和支撑架10;第一横梁架91和第二横梁架92均与塔架8相连;第一轴承座61与第一横梁架91相连并安装在第一横梁架91上面,第二轴承座62与第二横梁架92相连并安装在第二横梁架92上面;齿轮增速机3和发电机4均与支撑架10相连并安装在支撑架10上面;支撑架10与第一横梁架91相连。
所述支撑结构还包括第一斜撑梁11、立柱12 和第二斜撑梁16,所述第一斜撑梁11一端与第二横梁架92相连,另一端与塔架8相连;所述立柱12一端与第二横梁架92相连,另一端与第一横梁架91相连;第二斜撑梁16 一端与塔架8相连,另一端与第一斜撑梁11相连。
本发明采用将轴承安装在垂直轴1两端,有效地消除了离心力对垂直轴1的振动及弯曲影响;支撑结构设有第一斜撑梁11、立柱12 和第二斜撑梁16,主要增加横梁架支承强度。
图5是几台风力发电机4均布在塔架8周围的结构示意图,图中三台风力发电机4相隔120度均布在塔架8周围,安装有多轴承定位的垂直轴风力发电机的几个支撑结构以塔架8纵轴中心线为中心均布在塔架8周围,可令塔架8受力均匀。
所述塔架8用多条金属管连接而成,金属管两端装有法兰。金属管与金属管、横梁架和塔架8、轴承座和横梁架、支撑架10与第一横梁架91、齿轮增速机3与支撑架10、发电机4与支撑架10、斜撑梁11与第二横梁架92、斜撑梁11与塔架8之间均采用螺栓连接。
实施例2
图2是垂直轴1安装有多个轴承的风力发电机4结构示意图;在实施例1前提下的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,所述垂直轴1中部至少安装有一个第三轴承53和一个第三轴承座63,相邻两个轴承座之间均有风叶2安装在垂直轴1上。第三轴承座62外形可以方形,亦可圆形。
安装时每套支撑结构还包括第三横梁架93,第三横梁架93采用螺栓与塔架8相连;第三轴承座63采用螺栓与第三横梁架93相连。
在垂直轴1中部至少安装一个第三轴承53和一个第三轴承座63,目的在于最大限度减少离心力对垂直轴1中部的振动及弯曲,让风叶2运转更加畅顺。
实施例3
图3是具有挡风装置的风力发电机4结构示意图,图6是本实施例的安装示意图,图7是图6中A-A剖的结构示意图;在实施例2前提下的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,还包括挡风装置,所述挡风装置包括第四轴承71、第四轴承座72、第五轴承73、第五轴承座74、第六轴承79、第六轴承座710、圆环形加强圈713、挡风弧形板75、偏航装置、电子控制器、风向标711以及风速计712;所述第四轴承71和第四轴承座72位于第一轴承座61下面并安装在垂直轴1上,所述第五轴承73和第五轴承座74位于第二轴承座62上面并安装在垂直轴1上;第六轴承79和第六轴承座710与第三轴承座63相邻并安装在垂直轴1上;所述第四轴承座72、第五轴承座74、第六轴承座710和圆环形加强圈713均为圆柱形,外圆直径相等并大于风叶2旋转直径,并与挡风弧形板75通过螺栓相连。
所述挡风弧形板75可以为两件,弧度角均不大于90度,并以垂直轴1中心线为中心对称分布安装在第四轴承座72、第五轴承座74、第六轴承座710和圆环形加强圈713外圆边上;亦可以为一件,弧度角在90度至180度之间,安装在第四轴承座72、第五轴承座74、第六轴承座710和圆环形加强圈713外圆边上;。设置第六轴承座710和圆环形加强圈713,目的增强挡风弧形板75的抗风强度。
偏航装置包括回转体大齿轮76、偏航电机714、偏航齿轮减速器77以及电磁制动器78;回转体大齿轮76带轴颈,用螺栓与第四轴承座72顶面连接;偏航电机714和偏航齿轮减速器77连体,用螺栓安装在第一横梁架91上,偏航齿轮减速器77输出轴齿轮与回转体大齿轮76耦合;电磁制动器78可以安装在第一横梁架91上用以制动回转体大齿轮76的轴颈(如图6),亦可以与偏航电机714及偏航齿轮减速器77连体,制动偏航电机714。电磁制动器78和偏航电机714信号一致,当偏航电机714运转时,电磁制动器78处于打开状态,当偏航电机714停止运转时,电磁制动器78处于制动状态。设置电磁制动器78目的令挡风弧形板75处于最佳挡风位置时不受风力影响而转动。
风向标711以及风速计712安装在齿轮增速机3或塔架8顶部。
电子控制器根据风向标711以及风速计712控制偏航电机714的运转,从而达到控制挡风弧形板75的转动位置。
如图8,在风速设计范围内,当风向(即→方向)与x轴平行时,挡风弧形板75处于最佳挡风位置,当风向与x轴形成夹角,风向标711及风速计712将信号传送到电子控制器,电子控制器将信号传送到偏航电机714,偏航电机714转动带动偏航齿轮减速器77转动,从而带动回转体大齿轮76转动,回转体大齿轮76转动带动第四轴承座72转动,第四轴承座72转动带动挡风弧形板75转动。当挡风弧形板75转动到最佳挡风位置时,偏航电机714停止转动。
当风速超过设计范围,风向标711及风速计712将信号传送到电子控制器,电子控制器根据风向及风速自动计算挡风弧形板75旋转角度,令风叶2转速不超过设计范围,将信号传送到偏航电机714,偏航电机714转动,从而有效地利用高速风。
实施例4
图9是实施例4的安装示意图,图10是图9局部放大图;在实施例3前提下的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,塔架8顶部装有齿轮轴13、第七轴承14和第七轴承座15;支撑结构上的任意一台齿轮增速机3的高速轴齿轮均与齿轮轴13耦合,齿轮轴13与发电机4相连。第七轴承14和第七轴承座15安装在齿轮轴13上,第七轴承座15采用螺栓与塔架8顶部法兰连接。将几个风叶2装置产生的力矩传送到同一台发电机4上,减少发电机4数量,降低了生产成本。
图11是实施例4的另一安装示意图,齿轮轴13通过长轴将力矩传送到地面发电机4,减少日后的维护成本。为防止长轴传送力矩过程中出现弯曲及振动,长轴中部用多个轴承定位,多个连轴器连接。
实施例5
图12是本实施例的安装示意图,一种多轴承定位的垂直轴风力发电机的安装方法,所述安装方法包括两个塔架8、支撑结构和至少一台多轴承定位的垂直轴风力发电机,支撑结构至少安装一台多轴承定位的垂直轴风力发电机;所述支撑结构包括第一横梁架91、第二横梁架92和支撑架10;第一横梁架91和第二横梁架92均与两个塔架8相连;每台多轴承定位的垂直轴风力发电机第一轴承座61与第一横梁架91相连并安装在第一横梁架91上面,第二轴承座62与第二横梁架92相连并安装在第二横梁架92上面;齿轮增速机3和发电机4均与支撑架10相连并安装在支撑架10上面;支撑架10与第一横梁架91相连。
本实施例与上述几个实施例的区别在于,本实施例第一横梁架91和第二横梁架92均与两个塔架8相连,而上述几个实施例第一横梁架91和第二横梁架92仅与一个塔架8相连,本实施例横梁架抗风强度更强,可承受风力发电机重量更重。
本发明说明书、权利要求书和附图中出现的术语 “第一”、“第二”和“第三”等是用于区别不同的对象,而并非用于描述特定的顺序。
以上对本发明实施例进行了详细介绍,本文中应用了具体实施方式对本发明进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及设备;同时,对于本领域的一般技术人员,依据本发明的思想,在具体实施方式及应用范围上均会有改变之处,综上所述,本说明书内容不应理解为对本发明的限制。任何人在本发明的启示下都可得出其他各种形式的产品,不论在其方法及设备上作任何变化或改进,凡是具有与本发明申请相同或相近似的技术方案,均应设有在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,包括垂直轴(1)、风叶(2)、齿轮增速机(3)、发电机(4),所述风叶(2)安装在垂直轴(1)上,齿轮增速机(3)高速轴与发电机(4)相连,其特征在于:所述垂直轴(1)上端安装有第一轴承(51)和第一轴承座(61),底部安装有第二轴承(52)和第二轴承座(62),顶部与齿轮增速机(3)低速轴相连,所述风叶(2)位于第一轴承座(61)和第二轴承座(62)之间。
2.根据权利要求1所述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,其特征在于:还包括挡风装置,所述挡风装置包括第四轴承(71)、第四轴承座(72)、第五轴承(73)、第五轴承座(74)、挡风弧形板(75)、偏航装置、电子控制器、风向标(711)以及风速计(712);所述第四轴承(71)和第四轴承座(72)位于第一轴承座(61)下面并安装在垂直轴(1)上,所述第五轴承(73)和第五轴承座(74)位于第二轴承座(62)上面并安装在垂直轴(1)上;所述第四轴承座(72)和第五轴承座(74)均为圆柱形,外圆直径相等并大于风叶(2)旋转直径;挡风弧形板(75)安装在第四轴承座(72)和第五轴承座(74)外圆边上;所述偏航装置安装在第一轴承座(61)和第四轴承座(72)之间。
3.根据权利要求1所述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,其特征在于:所述垂直轴(1)中部至少安装有一个第三轴承(53)和一个第三轴承座(63),相邻两个轴承座之间均有风叶(2)安装在垂直轴(1)上。
4.根据权利要求3所述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,其特征在于:还包括挡风装置,所述挡风装置包括第四轴承(71)、第四轴承座(72)、第五轴承(73)、第五轴承座(74)、第六轴承(79)、第六轴承座(710)、圆环形加强圈(713)、挡风弧形板(75)、偏航装置、电子控制器、风向标(711)以及风速计(712);所述第四轴承(71)和第四轴承座(72)位于第一轴承座(61)下面并安装在垂直轴(1)上,所述第五轴承(73)和第五轴承座(74)位于第二轴承座(62)上面并安装在垂直轴(1)上,第六轴承(79)和第六轴承座(710)与第三轴承座(63)相邻并安装在垂直轴(1)上;所述第四轴承座(72)、第五轴承座(74)、第六轴承座(710)和圆环形加强圈(713)均为圆柱形,外圆直径相等并大于风叶(2)旋转直径;挡风弧形板(75)安装在第四轴承座(72)、第五轴承座(74)、第六轴承座(710)和圆环形加强圈(713)外圆边上;所述偏航装置安装在第一轴承座(61)和第四轴承座(72)之间。
5.一种多轴承定位的垂直轴风力发电机的安装方法,所述安装方法根据权利要求1所述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,其特征在于:包括塔架(8)、至少两套支撑结构和至少两台多轴承定位的垂直轴风力发电机,支撑结构以塔架(8)纵轴中心线为中心均布在塔架(8)周围,每套支撑结构安装一台多轴承定位的垂直轴风力发电机;所述每套支撑结构均包括第一横梁架(91)、第二横梁架(92)和支撑架(10);第一横梁架(91)和第二横梁架(92)均与塔架(8)相连;第一轴承座(61)与第一横梁架(91)相连并安装在第一横梁架(91)上面,第二轴承座(62)与第二横梁架(92)相连并安装在第二横梁架(92)上面;齿轮增速机(3)和发电机(4)均与支撑架(10)相连并安装在支撑架(10)上;支撑架(10)与第一横梁架(91)相连。
6.一种多轴承定位的垂直轴风力发电机的安装方法,所述安装方法根据权利要求2所述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,其特征在于:包括塔架(8)、至少两套支撑结构和至少两台多轴承定位的垂直轴风力发电机,支撑结构以塔架(8)纵轴中心线为中心均布在塔架(8)周围,每套支撑结构安装一台多轴承定位的垂直轴风力发电机;所述每套支撑结构均包括第一横梁架(91)、第二横梁架(92)和支撑架(10);第一横梁架(91)和第二横梁架(92)均与塔架(8)相连;第一轴承座(61)与第一横梁架(91)相连并安装在第一横梁架(91)上面,第二轴承座(62)与第二横梁架(92)相连并安装在第二横梁架(92)上面;齿轮增速机(3)和发电机(4)均与支撑架(10)相连并安装在支撑架(10)上面;支撑架(10)与第一横梁架(91)相连。
7.一种多轴承定位的垂直轴风力发电机的安装方法,所述安装方法根据权利要求3所述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,其特征在于:包括塔架(8)、至少两套支撑结构和至少两台多轴承定位的垂直轴风力发电机,支撑结构以塔架(8)纵轴中心线为中心均布在塔架(8)周围,每套支撑结构安装一台多轴承定位的垂直轴风力发电机;所述每套支撑结构均包括第一横梁架(91)、第二横梁架(92)、第三横梁架(93)和支撑架(10);第一横梁架(91)、第二横梁架(92)和第三横梁架(93)均与塔架(8)相连;第一轴承座(61)与第一横梁架(91)相连并安装在第一横梁架(91)上面,第二轴承座(62)与第二横梁架(92)相连并安装在第二横梁架(92)上面,第三轴承座(63)与第三横梁架(93)相连并安装在第二横梁架(92)上面;齿轮增速机(3)和发电机(4)均与支撑架(10)相连并安装在支撑架(10)上面;支撑架(10)与第一横梁架(91)相连。
8.一种多轴承定位的垂直轴风力发电机的安装方法,所述安装方法根据权利要求4所述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,其特征在于:包括塔架(8)、至少两套支撑结构和至少两台多轴承定位的垂直轴风力发电机,支撑结构以塔架(8)纵轴中心线为中心均布在塔架(8)周围,每套支撑结构安装一台多轴承定位的垂直轴风力发电机;所述每套支撑结构均包括第一横梁架(91)、第二横梁架(92)、第三横梁架(93)和支撑架(10);第一横梁架(91)、第二横梁架(92)和第三横梁架(93)均与塔架(8)相连;第一轴承座(61)与第一横梁架(91)相连并安装在第一横梁架(91)上面,第二轴承座(62)与第二横梁架(92)相连并安装在第二横梁架(92)上面,第三轴承座(63)与第三横梁架(93)相连并安装在第二横梁架(92)上面;齿轮增速机(3)和发电机(4)均与支撑架(10)相连并安装在支撑架(10)上面;支撑架(10)与第一横梁架(91)相连。
9.根据权利要求5至8任一所述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机的安装方法,其特征在于:塔架(8)顶部装有齿轮轴(13)、第七轴承(14)和第七轴承座(15);支撑结构上的任意一台齿轮增速机(3)的高速轴齿轮均与齿轮轴(13)耦合,齿轮轴(13)与发电机(4)相连。
10.一种多轴承定位的垂直轴风力发电机的安装方法,所述安装方法根据权利要求1—4任一所述的一种多轴承定位的垂直轴风力发电机,其特征在于:包括两个塔架(8)、支撑结构和至少一台多轴承定位的垂直轴风力发电机,支撑结构至少安装一台多轴承定位的垂直轴风力发电机;所述支撑结构包括第一横梁架(91)、第二横梁架(92)和支撑架(10);第一横梁架(91)和第二横梁架(92)均与两个塔架(8)相连;每台多轴承定位的垂直轴风力发电机第一轴承座(61)与第一横梁架(91)相连并安装在第一横梁架(91)上面,第二轴承座(62)与第二横梁架(92)相连并安装在第二横梁架(92)上面;齿轮增速机(3)和发电机(4)均与支撑架(10)相连并安装在支撑架(10)上面;支撑架(10)与第一横梁架(91)相连。
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CN201710898058.6A CN109578210A (zh) | 2017-09-28 | 2017-09-28 | 一种多轴承定位的垂直轴风力发电机及其安装方式 |
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