CN110185590A - 一种能量转移电力能源系统 - Google Patents
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Abstract
本发明属于发电设备技术领域,提出了一种能量转移电力能源系统,包括第一液体池和位于所述第一液体池下方的发电轮组,所述发电轮组的两侧分别设置有第一移动件和第二移动件,所述第一移动件和所述第二移动件通过连接绳连接,所述连接绳绕在所述发电轮组上将其驱动,所述第一液体池底部的两侧分别设置有第一出液口和第二出液口,所述第一移动件和所述第二移动件上分别设置有第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一出液口位于所述第一容纳腔的上方用于将第一液体池内的液体流入其内,所述第二出液口位于所述第二容纳腔的上方用于将第一液体池内的液体流入其内。通过上述技术方案,解决了现有技术中水利发电效率低的问题。
Description
技术领域
本发明属于发电设备技术领域,涉及一种能量转移电力能源系统。
背景技术
新能源是指在新技术基础上加以开发利用的可再生能源,包括太阳能、生物质能、风能、地热能、波浪能、洋流能和潮汐能等,此外,还有氢能等;而已经广泛利用的煤炭、石油、天然气、水能、核裂变能等能源,称为常规能源。新能源发电也就是利用现有的技术,通过上述的新型能源,实现发电的过程。水能是蕴藏于河川和海洋水体中的势能和动能,是洁净的一次能源,用之不竭的可再生能源。我国水力资源丰富,根据最新的勘测资料,我国水能资源理论蕴藏量达6.89亿kW,其中技术可开发装机容量4.93亿kW,经济可开发装机容量3.95亿kW,居世界首位。现有技术中的水能发电大多利用水流带动涡轮实现发电,能源利用率较低,发电效率有待提高。
发明内容
本发明提出一种能量转移电力能源系统,解决了现有技术中的问题。
本发明的技术方案是这样实现的:
一种能量转移电力能源系统,包括第一液体池和位于所述第一液体池下方的发电轮组,所述发电轮组的两侧分别设置有第一移动件和第二移动件,所述第一移动件和所述第二移动件通过连接绳连接,所述连接绳绕在所述发电轮组上将其驱动,所述第一液体池底部的两侧分别设置有第一出液口和第二出液口,所述第一移动件和所述第二移动件上分别设置有第一容纳腔和第二容纳腔,所述第一出液口位于所述第一容纳腔的上方用于将第一液体池内的液体流入其内,所述第二出液口位于所述第二容纳腔的上方用于将第一液体池内的液体流入其内。
作为进一步的技术方案,所述第一移动件的底部设置有与所述第一容纳腔连通的第三出液口,所述第二移动件的底部设置有与所述第二容纳腔连通的第四出液口。
作为进一步的技术方案,所述发电轮组包括均由所述连接绳缠绕驱动的若干第一传动轮和若干第二传动轮,所述第一传动轮和所述第二传动轮均单向驱动各自的主轴,
所述第一传动轮和所述第二传动轮均单向传动设置在所述主轴上,所述第一传动轮的结构同于所述第二传动轮且均包括轮体、棘轮圈、棘爪,所述轮体套设在各自的主轴上,所述主轴上设置有所述棘爪,所述轮体上设置有所述棘轮圈,所述棘爪与所述棘轮圈匹配实现带动所述主轴单向传动。
作为进一步的技术方案,
所述轮体通过轴承转动设置在所述主轴上,所述轮体上设置有内环壁,所述内环壁设置在所述轴承旁,
所述棘轮圈为内接棘轮圈且设置在所述内环壁上,所述主轴上设置有棘爪槽,所述棘爪铰接在所述棘爪槽内且伸入至所述棘轮圈的棘齿内。
作为进一步的技术方案,所述第一传动轮的棘轮圈棘齿方向和所述第二传动轮的棘轮圈棘齿方向二者相反,使得所述第一传动轮和所述第二传动轮单向驱动各自主轴的方向相反。
作为进一步的技术方案,还包括第二液体池,设置在所述第一移动件和所述第二移动件的下方,
所述第二液体池上设置有第三进液口和第四进液口,所述第三进液口和所述第四进液口分别用于进入第三出液口、所述第四出液口流出的液体,
所述第三进液口和所述第四进液口旁均设置有弹簧缓冲件,所述第一移动件和所述第二移动件的底部均设置有用于作用于所述弹簧缓冲件的顶板,所述顶板作用于所述弹簧缓冲件使其压缩后,所述第三出液口伸入至所述第三进液口或者所述第四出液口深入至所述第四进液口。
作为进一步的技术方案,所述第三出液口和所述第四出液口均包括口体一,所述口体一内均设置用于将其封住的封口件,所述封口件滑动设置在滑槽内,所述封口件上方设置有挡板,所述挡板上设置有用于将所述封口件顶向所述口体一将其堵住的弹簧件,所述第三进液口和所述第四进液口均包括设置在所述液体池上的口体二,所述口体二内设置有用于将所述封口件向上顶起实现将所述口体一打开的顶件。
作为进一步的技术方案,还包括第二连接绳,所述发电轮组还包括均由所述第二连接绳缠绕驱动的若干第三传动轮和若干第四传动轮,所述第三传动轮的结构、所述第四传动轮的结构同于所述第一传动轮的结构,所述第三传动轮与所述第一传动轮设置在同一主轴上且二者的棘轮圈棘齿方向相反,所述第四传动轮与所述第二传动轮设置在同一主轴上且二者的棘轮圈棘齿方向相反,
所述第二连接绳的两端分别连接有第三移动件和第四移动件,所述第三移动件、所述第四移动件、所述第一移动件、所述第二移动件的结构相同,
所述第二液体池上还设置有第五进液口和第六进液口,所述第五进液口、所述第六进液口、所述第三进液口、所述第四进液口结构相同,所述第五进液口和所述第六进液口旁均设置有所述弹簧缓冲件,所述五进液口、所述第六进液口分别与所述第三移动件、所述第四移动件相对设置,用于实现所述第三移动件、第四移动件内液体分别流至所述五进液口、所述第六进液口。
作为进一步的技术方案,所述第一出液口、所述第二出液口、所述第三出液口、所述第四出液口结构相同,
所述第一移动件、所述第二移动件上分别设置有第一进液口、第二进液口,
所述第一进液口、所述第二进液口、所述第三进液口、所述第四进液口的结构相同,从而实现第一进液口进入所述第一出液口将其打开流入液体、第二进液口进入所述第二出液口将其打开流入液体,
所述第一出液口、所述第二出液口旁均设置有所述弹簧缓冲件,所述第一进液口、所述第二进液口旁均设置有所述顶板。
作为进一步的技术方案,所述第一移动件和第二移动件均滑动设置在导轨内,还包括补偿链,所述补偿链的两端分别连接所述第一移动件和所述第二移动件,所述主轴与变速箱的输入轴连接,所述变速箱的输出轴连接有发电机组,所述变速箱的输出轴上还设置有平衡轮。
本发明的工作原理及有益效果为:
1、本发明中,通过连接绳一边连接一个液体罐结构的第一移动件和第二移动件,连接绳一方面能将第一移动件和第二移动件稳定的连接带动,另一方面,连接绳能够曳引带动发电轮组转动,从而实现第一移动件和第二移动件的重力势能转化为发电轮组转动的机械能最终实现发电,连接绳为能够实现曳引的多跟曳引钢丝绳,从而保证发电轮组的转动稳定性,因发电机组产生电力能源,会有较高的负荷,因而发电轮组在实际发电过程中会缓慢的移动,以及连接绳、第一移动件、第二移动件均会缓慢的移动,从而实现稳定的发电轮组带动主轴,进而带动发电机组实现发电。
2、本发明中,位于第一液体池中液体来自于自然界高处流下储存的液体,液体主要是水资源,第一移动件、第二移动件一开始一个位于最高处,一个位于最低处,比如第一移动件内的第一容纳腔为空水状态位于高处,第二移动件为满水状态位于低处,第一液体池底部的第一出液口和第二出液口、第一移动件的第三出液口、第二移动件的第四出液口可以设置电磁阀门,控制第二出液口和第三出液口关闭,第一出液口和第四出液口打开,第一移动件内将会由第一出液口持续流入水,第二移动件内将会由第四出液口持续流出水,当第一移动件的重力大于第二移动件时,第一移动件将会缓慢下降,第二移动件会缓慢上升,直至第一移动件下降至最低位置,第二移动件上升至最高位置,然后控制第一出液口和第四出液口关闭,第二出液口和第三出液口打开,第二移动件将会由第二出液口持续流入水,第一移动件内将会由第三出液口持续流出水,当第二移动件的重力大于第一移动件的重力时,第二移动件会缓慢下降,第一移动件将会上升,直至变为初始状态,从而持续循环,这个过程中,第一移动件和第二移动件可以稳定的实现移动,从而带动连接绳移动,从而驱动发电轮组转动,再通过变速箱进行转换,发电轮组缓慢运转带动变速箱上的驱动轮缓慢转动,在变速箱的动力输出轴将会高速运转,高速运转的动力输出轴带动多个平衡轮高速运转,平衡轮具有较大的惯性,从而保证动力的平稳性,最终转化为发电机组平稳的的动力输入,并且无需过多的水量,只需保持第一移动件和第二移动件之间的重量差能够提供克服输送至发电轮组发电所需的动力,即能实现很好的发电,大量的电力输送到各行各业,因此很好的保证了所有水资源重力势能的利用,并且巧妙了利用第一移动件、第二移动件的循环上升下降,达到了循环的有效实现,而不至于第一移动件下降至底部之后无法上升从而无法实现能量持续转换,动力持续输入。
3、本发明中,为了提高第一传动轮、第二传动轮驱动各自主轴的持续性,特别设计了新的结构对各自主轴进行持续驱动,在第一传动轮的棘轮圈和棘爪相逆运动带动主轴时,第三传动轮不对此对应的主轴进行驱动,在第一传动轮的棘轮圈和棘爪顺向运动不带动主轴时,第三传动轮对此对应的主轴进行驱动,从而很好的保证了主轴无间隔的驱动,在第二传动轮的棘轮圈和棘爪相逆运动带动主轴和顺向运动不带动主轴时,第四传动轮对此对应的主轴不进行驱动以及进行驱动,从而很好的保证此主轴无间隔驱动,使得所有主轴均能够无间隔的进行驱动,达到更好的能量转化和持续发电效果。
4、主轴与变速箱的输入轴通过齿轮连接,从而多个主轴带动多个带动变速箱驱动轮缓慢转动,多个变速箱上的驱动轮缓慢转动,带动多个变速箱动力输出轴高速运转,高速运转的动力输出轴带动多个平衡轮高速运转,多个平衡轮具有很高的惯性,惯性会使得发电机组更加平稳的运行,因多个变速箱的动力输出轴带动平衡轮的惯性稳定,多台发电机组会更加平稳的运行,运行中的发电机组产生出大量的电力能源输运到各行各业。
附图说明
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
图1为本发明一实施例结构示意图;
图2为本发明又一实施例结构示意图;
图3为图2中A的局部放大示意图;
图4为本发明中第一传动轮结构示意图;
图5为本发明中棘轮圈结构示意图;
图6为本发明中再一实施例结构示意图;
图7为本发明中第二液体池结构示意图;
图中:2-第一液体池,3-发电轮组,301-第一传动轮,3011-轮体,3012-棘轮圈,3013-棘爪,3014-内环壁,302-第二传动轮,303-第三传动轮,304-第四传动轮,305-主轴,306-轴承,307-棘爪槽,4-第一移动件,401-第一容纳腔,5-第二移动件,501-第二容纳腔,6-连接绳,7-第一出液口,8-第二出液口,9-第三出液口,901-口体一,902-封口件,903-滑槽,904-挡板,905-弹簧件,10-第四出液口,11-第二液体池,12-第三进液口,1201-口体二,1202-顶件,13-第四进液口,14-弹簧缓冲件,15-顶板,16-第二连接绳,17-第三移动件,18-第四移动件,19-第五进液口,20-第六进液口,21-第一进液口,22-第二进液口。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
如图1~图7所示,本发明提出的一种能量转移电力能源系统,一种能量转移发电系统,包括
第一液体池2和位于第一液体池2下方的发电轮组3,发电轮组3的两侧分别设置有第一移动件4和第二移动件5,第一移动件4和第二移动件5通过连接绳6连接,连接绳6绕在发电轮组3上将其驱动,第一液体池2底部的两侧分别设置有第一出液口7和第二出液口8,第一移动件4和第二移动件5上分别设置有第一容纳腔401和第二容纳腔501,第一出液口7位于第一容纳腔401的上方用于将第一液体池2内的液体流入其内,第二出液口8位于第二容纳腔501的上方用于将第一液体池2内的液体流入其内。
本发明中,通过连接绳6一边连接一个液体罐结构的第一移动件4和第二移动件5,连接绳6一方面能将第一移动件4和第二移动件5稳定的连接带动,另一方面,连接绳6能够曳引带动发电轮组3转动,从而实现第一移动件4和第二移动件5的重力势能转化为发电轮组3转动的机械能最终实现发电,连接绳6为能够实现曳引的多跟曳引钢丝绳,从而保证发电轮组3的转动稳定性,因发电机组产生电力能源,会有较高的负荷,因而发电轮组3在实际发电过程中会缓慢的移动,以及连接绳6、第一移动件4、第二移动件5均会缓慢的移动,从而实现稳定的发电轮组3带动主轴,进而带动发电机组实现发电。
进一步,第一移动件4的底部设置有与第一容纳腔401连通的第三出液口9,第二移动件5的底部设置有与第二容纳腔501连通的第四出液口10。
本发明工作时,位于第一液体池2中液体来自于自然界高处流下储存的液体,液体主要是水资源,第一移动件4、第二移动件5一开始一个位于最高处,一个位于最低处,比如第一移动件4内的第一容纳腔401为空水状态位于高处,第二移动件5为满水状态位于低处,第一液体池2底部的第一出液口7和第二出液口8、第一移动件4的第三出液口9、第二移动件5的第四出液口10可以设置电磁阀门,控制第二出液口8和第三出液口9关闭,第一出液口7和第四出液口10打开,第一移动件4内将会由第一出液口7持续流入水,第二移动件5内将会由第四出液口10持续流出水,当第一移动件4的重力大于第二移动件5时,第一移动件4将会缓慢下降,第二移动件5会缓慢上升,直至第一移动件4下降至最低位置,第二移动件5上升至最高位置,然后控制第一出液口7和第四出液口10关闭,第二出液口8和第三出液口9打开,第二移动件5将会由第二出液口8持续流入水,第一移动件4内将会由第三出液口9持续流出水,当第二移动件5的重力大于第一移动件4的重力时,第二移动件5会缓慢下降,第一移动件4将会上升,直至变为初始状态,从而持续循环,这个过程中,第一移动件4和第二移动件5可以稳定的实现移动,从而带动连接绳6移动,从而驱动发电轮组3转动,再通过变速箱进行转换,发电轮组3缓慢运转带动变速箱上的驱动轮缓慢转动,在变速箱的动力输出轴将会高速运转,高速运转的动力输出轴带动多个平衡轮高速运转,平衡轮具有较大的惯性,从而保证动力的平稳性,最终转化为发电机组平稳的的动力输入,并且无需过多的水量,只需保持第一移动件4和第二移动件5之间的重量差能够提供克服输送至发电轮组3发电所需的动力,即能实现很好的发电,大量的电力输送到各行各业,因此很好的保证了所有水资源重力势能的利用,并且巧妙了利用第一移动件4、第二移动件5的循环上升下降,达到了循环的有效实现,而不至于第一移动件4下降至底部之后无法上升从而无法实现能量持续转换,动力持续输入。
进一步,发电轮组3包括均由连接绳6缠绕驱动的若干第一传动轮301和若干第二传动轮302,第一传动轮301和第二传动轮302均单向驱动各自的主轴305,
第一传动轮301和第二传动轮302均单向传动设置在主轴305上,第一传动轮301的结构同于第二传动轮302且均包括轮体3011、棘轮圈3012、棘爪3013,轮体3011套设在各自的主轴305上,主轴305上设置有棘爪3013,轮体3011上设置有棘轮圈3012,棘爪3013与棘轮圈3012匹配实现带动主轴305单向传动。
本发明中,为了进一步提高发电效率,避免第一移动件4、第二移动件5往复上移下降驱动发电轮组3正时针运动、停止、逆时针运动的间隔往复,避免造成的能量损害,设计了特别的结构从而使第一移动件4、第二移动件5往复上移下降也能实现驱动发电轮组3的单向运动,从而保证了主轴305的单向驱动,以及发电机机组的持续稳定动力输入,很好的提高了能源利用率;为了实现上述目的,设计了发电轮组3分为若干第一传动轮301和若干第二传动轮302,在第一移动件4下降时,第一传动轮301和第二传动轮均正传,但是第一传动轮30驱动其对应主轴305正转,而第二传动轮302不能驱动其对应主轴305,第二传动轮302对应主轴305保持不动,因此通过发电轮组3的两类区分,很好的避免了主轴305正转转变为反转造成的低效能量转换;第一传动轮301和第二传动轮302单向驱动各自的主轴305上,反向不带动各自主轴,这个过程是通过轮体3011、棘轮圈3012、棘爪3013的配合作用实现的,轮体3011套设在各自的主轴305上两者可以相对转动,主轴305上设置有棘爪3013,轮体3011上设置有棘轮圈3012,棘爪3013与棘轮圈3012匹配,轮体3011转动从而带动棘轮圈3012转动,棘轮圈3012逆着棘爪3013方向转动时,棘轮圈3012将会被棘爪3013卡住,从而带动主轴305转动,棘轮圈3012顺着棘爪3013方向转动时,棘轮圈3012将不会被棘爪3013卡住,主轴305将不会转动,因此整体很好的实现了主轴305的单向驱动,提高了能量转换效率,避免了正反转交替造成的额能量浪费。
进一步,轮体3011通过轴承306转动设置在主轴305上,轮体3011上设置有内环壁3014,内环壁3014设置在轴承306旁,
棘轮圈3012为内接棘轮圈3012且设置在内环壁3014上,主轴305上设置有棘爪槽307,棘爪3013铰接在棘爪槽307内且伸入至棘轮圈3012的棘齿内。
本发明中,轮体3011通过轴承306转动设置在主轴305上,主轴305保持不动,轮体3011相对转动的状态时,两者之间的相对转动效果更好,运行更加稳定,主轴305上设置有棘爪槽307,棘爪3013铰接在棘爪槽307内,并且由弹簧将其定向棘轮圈3012的棘齿内,弹簧可以是通常选用的扭簧,进而保证稳定工作。
进一步,第一传动轮301的棘轮圈3012棘齿方向和第二传动轮302的棘轮圈3012棘齿方向二者相反,使得第一传动轮301和第二传动轮302单向驱动各自主轴305的方向相反。
本发明中,第一传动轮301和第二传动轮302在第一移动件4下降或上升时,两者均正向转动或均反向转动,但是两者各自对应的主轴一个正向一个静止或者一个静止一个反向,这种差别的实现,是通过第一传动轮301的棘轮圈3012棘齿方向和第二传动轮302的棘轮圈3012棘齿方向相反实现的,使得第一传动轮301和第二传动轮302单向驱动各自主轴305的方向相反,很好的将第一移动件4和第二移动件5分别上升下降和分别下降上升进行了很好的利用,将往复运动很好的转化成了当方向传动,为能量转换的持续性作出了很好的改进,提高了发电稳定性和能量利用效率。
进一步,还包括第二液体池11,设置在第一移动件4和第二移动件5的下方,
第二液体池11上设置有第三进液口12和第四进液口13,第三进液口12和第四进液口13分别用于进入第三出液口9、第四出液口10流出的液体,
第三进液口12和第四进液口13旁均设置有弹簧缓冲件14,第一移动件4和第二移动件5的底部均设置有用于作用于弹簧缓冲件14的顶板15,顶板15作用于弹簧缓冲件14使其压缩后,第三出液口9伸入至第三进液口12或者第四出液口10深入至第四进液口13。
本发明中,第一移动件4和第二移动件5的下方设置有第二液体池11用于将第一移动件4和第二移动件5的第三出液口9、第四出液口10流出的液体进行收集,第三进液口12和第四进液口13旁均设置有弹簧缓冲件14,将第一移动件4和第二移动件5重力落下时进行缓冲,因为第一移动件4的移动速递并不会太快,输送至发电机组的较高速度是由变速箱变速实现的,因此第一移动件4和第二移动件5作用于弹簧缓冲件14的冲击力不会太大,弹簧缓冲件14即能实现很好的缓冲,第一移动件4和第二移动件5上的顶板15用于顶撞弹簧缓冲件14,确保了冲击力的很好缓冲,并且顶板15作用于弹簧缓冲件14使其压缩后,第三出液口9伸入至第三进液口12或者第四出液口10深入至第四进液口13从而很好的将流出的水进行收集。可以在弹簧缓冲件14中增加插杆对弹簧缓冲件14起到很好的固定挡扶作用,避免被撞歪,在顶板15上增加插口,这样在弹簧缓冲件14与顶板15碰撞缓冲时,插杆可以插入插口,同时还能保证弹簧缓冲件14作用于顶板15实现缓冲,因此使得作用效果以及稳定性进一步得到保证。
进一步,第三出液口9和第四出液口10均包括口体一901,口体一901内均设置用于将其封住的封口件902,封口件902滑动设置在滑槽903内,封口件902上方设置有挡板904,挡板904上设置有用于将封口件902顶向口体一901将其堵住的弹簧件905,第三进液口12和第四进液口13均包括设置在液体池上的口体二1201,口体二1201内设置有用于将封口件902向上顶起实现将口体一901打开的顶件1202。
本发明中,为了进一步提高自动发电效果,设计了很好的结构从而取代第一液体池2底部的第一出液口7和第二出液口8、第一移动件4的第三出液口9、第二移动件5的第四出液口10处四个位置设置电磁阀门,通过机械结构自动动作实现第一出液口7、第二出液口8、第三出液口9、第四出液口10所需要的打开,这个自动打开是通过第一出液口7、第二出液口8、第三出液口9、第四出液口10与第一进液口21、第二进液口22、第三进液口12、第四进液口13的接触实现的,挡对应的进液口顶住出液口时,恰好将出液口打开实现排放液体,液体排放满足第一移动件4和第二移动件5两者相对运动的重量差条件时,将会相对运动,从而取消出液口出液口的打开,直至运行至下一状态,另一侧出液口打开进行液体流出,从而依次循环,实现自动放水循环工作,很有效的利用了所用高处水的重力势能,同时调整出液口的大小合适,可以很快的实现放水,从而对工作连贯性进行很好的调整,并且第一移动件4和第二移动件5的重量差满足条件就能够驱动发电,因此也减少了连贯性的实现难度,不必第一移动件4和第二移动件5完全加满和完全排空;本发明中,出液口的打开是通过口体一901,口体一901内均设置用于将其封住的封口件902实现的,封口件902滑动设置在滑槽903内,并且由弹簧件905顶住将口体一901封住,进液口的口体二1201内设置有用于将封口件902向上顶起实现将口体一901打开的顶件1202,可以为顶杆装或者圆台状均能实现很好的顶起作用,在进液口伸入至对应的出液口时可以实现顶件1202将封口件902顶开,在两者分离时,封口件902在弹簧件905的作用下又会自动将口体一901封住,因此很好的实现了电磁阀门电控的替代,通过机械机构巧妙的实现自动实现运转,不仅运行效果好,也减少了故障率的发生。
进一步,还包括第二连接绳16,发电轮组3还包括均由第二连接绳16缠绕驱动的若干第三传动轮303和若干第四传动轮304,第三传动轮303的结构、第四传动轮304的结构同于第一传动轮301的结构,第三传动轮303与第一传动轮301设置在同一主轴305上且二者的棘轮圈3012棘齿方向相反,第四传动轮304与第二传动轮302设置在同一主轴305上且二者的棘轮圈3012棘齿方向相反,
第二连接绳16的两端分别连接有第三移动件17和第四移动件18,第三移动件17、第四移动件18、第一移动件4、第二移动件5的结构相同,
第二液体池11上还设置有第五进液口19和第六进液口20,第五进液口19、第六进液口20、第三进液口12、第四进液口13结构相同,第五进液口19和第六进液口20旁均设置有弹簧缓冲件14,五进液口、第六进液口20分别与第三移动件17、第四移动件18相对设置,用于实现第三移动件17第四移动件18内液体分别流至五进液口、第六进液口20。
进一步,第一出液口7、第二出液口8、第三出液口9、第四出液口10结构相同,
第一移动件4、第二移动件5上分别设置有第一进液口21、第二进液口22,
第一进液口21、第二进液口22、第三进液口12、第四进液口13的结构相同,从而实现第一进液口21进入第一出液口7将其打开流入液体、第二进液口22进入第二出液口8将其打开流入液体,
第一出液口7、第二出液口8旁均设置有弹簧缓冲件14,第一进液口21、第二进液口22旁均设置有顶板15。
本发明中,为了提高第一传动轮301、第二传动轮302驱动各自主轴305的持续性,特别设计了新的结构对各自主轴305进行持续驱动,在第一传动轮301的棘轮圈3012和棘爪3013相逆运动带动主轴305时,第三传动轮303不对此对应的主轴305进行驱动,在第一传动轮301的棘轮圈3012和棘爪3013顺向运动不带动主轴305时,第三传动轮303对此对应的主轴305进行驱动,从而很好的保证了主轴305无间隔的驱动,在第二传动轮302的棘轮圈3012和棘爪3013相逆运动带动主轴305和顺向运动不带动主轴305时,第四传动轮304对此对应的主轴305不进行驱动以及进行驱动,从而很好的保证此主轴无间隔驱动,使得所有主轴305均能够无间隔的进行驱动,达到更好的能量转化和持续发电效果。
第三传动轮303、第四传动轮304对各自对应主轴的持续驱动的具体原理及结构与第一传动轮301、第二传动轮302驱动各自主轴的原理及结构相同,第三传动轮303与第一传动轮301设置在同一主轴305上且二者的棘轮圈3012棘齿方向相反,第四传动轮304与第二传动轮302设置在同一主轴305上且二者的棘轮圈3012棘齿方向相反,因此只要设计合适的运行节奏,即第一移动件4、第二移动件5、第三移动件17和第四移动件18的节奏,第一移动件4和第三移动件17两者交替进行上移下降实现第一传动轮301和第三传动轮303所在主轴持续驱动,第二移动件5和第四移动件18两者交替进行上移下降实现第二传动轮轮302和第四传动轮304所在主轴持续驱动,从而巧妙的配合实现了每一个主轴的持续驱动,从而为发电机组提供了很好的动力输入,保证了发电的持续高效进行。
进一步,第一移动件4和第二移动件5均滑动设置在导轨内,
还包括补偿链,补偿链的两端分别连接第一移动件4和第二移动件5,主轴305与变速箱的输入轴连接,变速箱的输出轴连接有发电机组,变速箱的输出轴上还设置有平衡轮。
本发明中,第一移动件4和第二移动件5均滑动设置在导轨内因此运行过程更加稳定,第一移动件4和第二移动件5的底部由补偿链进行连接,补偿链可以是铁链也可以是橡胶带,在第一移动件4装着较多液体下移时,其下方受到的补偿链重力的拉力逐渐减小,此时第二移动件5装着较少液体上移,其下方受到的补偿链重力的拉力逐渐减增大,钢丝绳往往需要多根,第一传动轮301、第二传动轮302、第三传动轮303、第四传动轮304上有多个绳槽,因此补偿链的增加可以很好的补偿钢丝绳的连接绳6的重力,因此很好的保证了运行的稳定;主轴305与变速箱的输入轴通过齿轮连接,从而多个主轴305带动多个带动变速箱驱动轮缓慢转动,多个变速箱上的驱动轮缓慢转动,带动多个变速箱动力输出轴高速运转,高速运转的动力输出轴带动多个平衡轮高速运转,多个平衡轮具有很高的惯性,惯性会使得发电机组更加平稳的运行,因多个变速箱的动力输出轴带动平衡轮的惯性稳定,多台发电机组会更加平稳的运行,运行中的发电机组产生出大量的电力能源输运到各行各业。
以上仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种能量转移电力能源系统,其特征在于,包括第一液体池(2)和位于所述第一液体池(2)下方的发电轮组(3),所述发电轮组(3)的两侧分别设置有第一移动件(4)和第二移动件(5),所述第一移动件(4)和所述第二移动件(5)通过连接绳(6)连接,所述连接绳(6)绕在所述发电轮组(3)上将其驱动,所述第一液体池(2)底部的两侧分别设置有第一出液口(7)和第二出液口(8),所述第一移动件(4)和所述第二移动件(5)上分别设置有第一容纳腔(401)和第二容纳腔(501),所述第一出液口(7)位于所述第一容纳腔(401)的上方用于将第一液体池(2)内的液体流入其内,所述第二出液口(8)位于所述第二容纳腔(501)的上方用于将第一液体池(2)内的液体流入其内。
2.根据权利要求1所述的一种能量转移电力能源系统,其特征在于,所述第一移动件(4)的底部设置有与所述第一容纳腔(401)连通的第三出液口(9),所述第二移动件(5)的底部设置有与所述第二容纳腔(501)连通的第四出液口(10)。
3.根据权利要求1所述的一种能量转移电力能源系统,其特征在于,所述发电轮组(3)包括均由所述连接绳(6)缠绕驱动的若干第一传动轮(301)和若干第二传动轮(302),所述第一传动轮(301)和所述第二传动轮(302)均单向驱动各自的主轴(305),
所述第一传动轮(301)和所述第二传动轮(302)均单向传动设置在所述主轴(305)上,所述第一传动轮(301)的结构同于所述第二传动轮(302)且均包括轮体(3011)、棘轮圈(3012)、棘爪(3013),所述轮体(3011)套设在各自的主轴(305)上,所述主轴(305)上设置有所述棘爪(3013),所述轮体(3011)上设置有所述棘轮圈(3012),所述棘爪(3013)与所述棘轮圈(3012)匹配实现带动所述主轴(305)单向传动。
4.根据权利要求3所述的一种能量转移电力能源系统,其特征在于,
所述轮体(3011)通过轴承(306)转动设置在所述主轴(305)上,所述轮体(3011)上设置有内环壁(3014),所述内环壁(3014)设置在所述轴承(306)旁,
所述棘轮圈(3012)为内接棘轮圈(3012)且设置在所述内环壁(3014)上,所述主轴(305)上设置有棘爪槽(307),所述棘爪(3013)铰接在所述棘爪槽(307)内且伸入至所述棘轮圈(3012)的棘齿内。
5.根据权利要求1所述的一种能量转移电力能源系统,其特征在于,所述第一传动轮(301)的棘轮圈(3012)棘齿方向和所述第二传动轮(302)的棘轮圈(3012)棘齿方向二者相反,使得所述第一传动轮(301)和所述第二传动轮(302)单向驱动各自主轴(305)的方向相反。
6.根据权利要求2所述的一种能量转移电力能源系统,其特征在于,还包括第二液体池(11),设置在所述第一移动件(4)和所述第二移动件(5)的下方,
所述第二液体池(11)上设置有第三进液口(12)和第四进液口(13),所述第三进液口(12)和所述第四进液口(13)分别用于进入第三出液口(9)、所述第四出液口(10)流出的液体,
所述第三进液口(12)和所述第四进液口(13)旁均设置有弹簧缓冲件(14),所述第一移动件(4)和所述第二移动件(5)的底部均设置有用于作用于所述弹簧缓冲件(14)的顶板(15),所述顶板(15)作用于所述弹簧缓冲件(14)使其压缩后,所述第三出液口(9)伸入至所述第三进液口(12)或者所述第四出液口(10)深入至所述第四进液口(13)。
7.根据权利要求6所述的一种能量转移电力能源系统,其特征在于,所述第三出液口(9)和所述第四出液口(10)均包括口体一(901),所述口体一(901)内均设置用于将其封住的封口件(902),所述封口件(902)滑动设置在滑槽(903)内,所述封口件(902)上方设置有挡板(904),所述挡板(904)上设置有用于将所述封口件(902)顶向所述口体一(901)将其堵住的弹簧件(905),所述第三进液口(12)和所述第四进液口(13)均包括设置在所述液体池上的口体二(1201),所述口体二(1201)内设置有用于将所述封口件(902)向上顶起实现将所述口体一(901)打开的顶件(1202)。
8.根据权利要求7所述的一种能量转移电力能源系统,其特征在于,还包括第二连接绳(16),所述发电轮组(3)还包括均由所述第二连接绳(16)缠绕驱动的若干第三传动轮(303)和若干第四传动轮(304),所述第三传动轮(303)的结构、所述第四传动轮(304)的结构同于所述第一传动轮(301)的结构,所述第三传动轮(303)与所述第一传动轮(301)设置在同一主轴(305)上且二者的棘轮圈(3012)棘齿方向相反,所述第四传动轮(304)与所述第二传动轮(302)设置在同一主轴(305)上且二者的棘轮圈(3012)棘齿方向相反,
所述第二连接绳(16)的两端分别连接有第三移动件(17)和第四移动件(18),所述第三移动件(17)、所述第四移动件(18)、所述第一移动件(4)、所述第二移动件(5)的结构相同,
所述第二液体池(11)上还设置有第五进液口(19)和第六进液口(20),所述第五进液口(19)、所述第六进液口(20)、所述第三进液口(12)、所述第四进液口(13)结构相同,所述第五进液口(19)和所述第六进液口(20)旁均设置有所述弹簧缓冲件(14),所述五进液口、所述第六进液口(20)分别与所述第三移动件(17)、所述第四移动件(18)相对设置,用于实现所述第三移动件(17)、第四移动件(18)内液体分别流至所述五进液口、所述第六进液口(20)。
9.根据权利要求8所述的一种能量转移电力能源系统,其特征在于,所述第一出液口(7)、所述第二出液口(8)、所述第三出液口(9)、所述第四出液口(10)结构相同,
所述第一移动件(4)、所述第二移动件(5)上分别设置有第一进液口(21)、第二进液口(22),
所述第一进液口(21)、所述第二进液口(22)、所述第三进液口(12)、所述第四进液口(13)的结构相同,从而实现第一进液口(21)进入所述第一出液口(7)将其打开流入液体、第二进液口(22)进入所述第二出液口(8)将其打开流入液体,
所述第一出液口(7)、所述第二出液口(8)旁均设置有所述弹簧缓冲件(14),所述第一进液口(21)、所述第二进液口(22)旁均设置有所述顶板(15)。
10.根据权利要求3所述的一种能量转移电力能源系统,其特征在于,所述第一移动件(4)和第二移动件(5)均滑动设置在导轨内,
还包括补偿链,所述补偿链的两端分别连接所述第一移动件(4)和所述第二移动件(5),
所述主轴(305)与变速箱的输入轴连接,所述变速箱的输出轴连接有发电机组,所述变速箱的输出轴上还设置有平衡轮。
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王学军;: "一种基于棘轮换向的波浪能发电装置", 中国高新区, no. 02, 8 January 2018 (2018-01-08) * |
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