CN112104169B - 一种风力发电用高效制动电动机 - Google Patents

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Abstract

本发明公布了一种风力发电用高效制动电动机,其包括,电机本体、安装壳体、制动机构、定子绕组,安装壳体设置于电机本体上,安装壳体为长方体结构,制动机构设置于安装壳体内,所述的制动机构包括通电组件、控制组件一、控制组件二,通电组件靠近安装壳体的一侧,定子绕组设置于通电组件的一侧,所述的通电组件包括电磁铁、整流器、超级电容,电磁铁、整流器、超级电容依次呈上下布置,当电机断电时,弹簧一的弹力推动压板沿着导杆下移,接着压块与连接座相抵并且推动连接座下移,接着连接座与端子二的端部的接通块接触,接着超级电容供电,电机断电时,抵推块能够与压板抵触,从而避免压板发生震动,从而提高压板的稳定性。

Description

一种风力发电用高效制动电动机
技术领域
本发明涉及电动机技术领域,具体涉及一种风力发电用高效制动电动机。
背景技术
风力发电因其低碳环保而在世界上形成一股热潮。风力发电机组是用于风力发电的基本设备,风力发电机组的基本工作原理是利用风力带动叶轮旋转,再通过齿轮箱等增速装置将旋转的速度提升,来促使发电机发电,发出的电能经过处理后并入电网或者利用储能装置储存。
电动机作为一种常用的设备,广泛应用于生产和生活中。电机是依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置,其主要作用是为各种电器或机械提供动力,反接制动是电动机切断正常运转电源的同时改变电动机定子绕组的电源相序,使之有反转趋势而产生较大的制动力矩的方法。自动切除制动电源。反接制动控制电路其主电路和正反转电路相同。由于反接制动时转子与旋转磁场的相对转速较高,约为启动时的2倍,致使定子、转子中的电流会很大,大约是额定值的10倍。因此反接制动电路增加了限流电阻R。其主触头闭合,电动机改变相序进入反接制动状态,一般地,速度继电器的释放值调整到90转/分左右,如释放值调整得太大,反接制动不充分,调整得太小,又不能及时断开电源而造成短时反转现象。反接制动制的制动准确性差。制动过程中冲击力强烈,易损坏传动部件。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明的目的提供一种风力发电用高效制动电动机。
为实现上述技术目的,本发明所采用的技术方案如下。
一种风力发电用高效制动电动机,其包括:
电机本体、安装壳体、制动机构、定子绕组,安装壳体设置于电机本体上,安装壳体为长方体结构,制动机构设置于安装壳体内,所述的制动机构包括通电组件、控制组件一、控制组件二,通电组件靠近安装壳体的一侧,定子绕组设置于通电组件的一侧,所述的通电组件包括电磁铁、整流器、超级电容,电磁铁、整流器、超级电容依次呈上下布置,所述的控制组件一、控制组件二处于通电组件的两侧并且处于通电组件的下方,电磁铁的一端部设置有接线柱,接线柱与定子绕组之间通过导线连接,定子绕组包括六个接线端子且分为两组,一组接线端子为端子一、另一组接线端子为端子二,接线柱与一端子一接通,接线柱还与超级电容接通。
作为本技术方案的进一步改进,所述的控制组件一、控制组件二的结构相同且均包括控制机构,控制机构包括连接板一、连接板二、导杆、压板、压块,连接板一、连接板二设置于安装壳体的内壁处,连接板一处于连接板二的正上方,导杆竖直设置于连接板一、连接板二之间,压板的一端部套设于导杆上,压板呈水平布置,压块设置于压板的底部并且靠近压板的端部,导杆上套设有弹簧一,弹簧一的一端与连接板一相抵、另一端与压板相抵,压板为衔铁制得,电机通电时,电磁铁吸引压板,弹簧一呈压缩状态,端子二的端部连接有接通块,接通块靠近压板的端部并且处于压块的下方,安装壳体的底部竖直设置有导柱,导柱设置有两个并且呈平行布置,导柱上套设有连接座,连接座的端部处于压块的正下方,导柱上套设有弹簧二,弹簧二的一端与安装壳体的底部相抵、另一端与连接座的底部相抵。
作为本技术方案的进一步改进,压板的一侧设置有用于对压板进行稳固的稳固组件,稳固组件包括连接壳体、支撑板、推板、连接杆、引导壳体、抵推块、引导杆,所述的连接壳体竖直设置于压板的一侧,连接壳体为顶部开口的长方体壳体,支撑板水平设置于连接壳体内,所述的引导壳体设置于连接壳体内,连接杆竖直设置于引导壳体的顶部,推板水平设置于连接杆的顶部,连接杆穿过支撑板,连接杆上套设有弹簧三,弹簧三的一端与推板的底部相抵、另一端与支撑板相抵,连接壳体的侧壁处开设有开口,抵推块穿过连接壳体的侧壁开口,引导壳体上开设有引导槽,引导槽呈倾斜布置,引导杆连接于抵推块的端部,引导杆匹配伸入至引导槽内。
作为本技术方案的进一步改进,抵推块的端部呈弧形,当压板沿着导杆下移时,压板与抵推块的端部抵触,抵推块上的引导杆沿着引导壳体的引导槽移动,弹簧三的弹力能够使抵推块的端部与压板抵触。
本发明与现有技术相比,取得的进步以及优点在于本发明使用过程中,当电源断电时,超级电容供电,由于超级电容输出直流电,磁场不发生变化,因此,电机转子在旋转的过程中受到阻碍,即加上直流电压,通入直流电流,利用转子感应电流与静止磁场的作用以达到制动的目的,当电机断电时,弹簧一的弹力推动压板沿着导杆下移,接着压块与连接座相抵并且推动连接座下移,接着连接座与端子二的端部的接通块接触,接着超级电容供电,电机断电时,抵推块能够与压板抵触,从而避免压板发生震动,从而提高压板的稳定性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对本发明实施例中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面所描述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为本发明的整体结构示意图。
图2为本发明的制动机构安装示意图。
图3为本发明的通电组件与控制组件一、控制组件二配合示意图。
图4为本发明的控制组件一、控制组件二示意图。
图5为本发明的稳固组件安装示意图。
图6为本发明的压板与抵推块配合示意图。
图7为本发明的抵推块与引导壳体配合示意图。
图中标示为:
10、电机本体;110、安装壳体;
20、制动机构;
30、通电组件;310、电磁铁;320、整流器;330、超级电容;
40、控制组件一;
50、控制组件二;510、连接板一;520、连接板二;530、导杆;540、压板;550、压块;560、稳固组件;561、连接壳体;562、支撑板;563、推板;564、连接杆;565、引导壳体;566、引导槽;567、抵推块;568、引导杆;
60、定子绕组;610、端子一;620、端子二。
具体实施方式
下面结合附图并通过具体实施方式来进一步说明本发明的技术方案。
其中,附图仅用于示例性说明,表示的仅是示意图,而非实物图,不能理解为对本专利的限制;为了更好地说明本发明的实施例,附图某些部件会有省略、放大或缩小,并不代表实际产品的尺寸;对本领域技术人员来说,附图中某些公知结构及其说明可能省略是可以理解的。
本发明实施例的附图中相同或相似的标号对应相同或相似的部件;在本发明的描述中,需要理解的是,若出现术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此附图中描述位置关系的用语仅用于示例性说明,不能理解为对本专利的限制,对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语的具体含义。
在本发明的描述中,除非另有明确的规定和限定,若出现术语“连接”等指示部件之间的连接关系,该术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个部件内部的连通或两个部件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
如图1-7所示,一种风力发电用高效制动电动机,其包括:
电机本体10、安装壳体110、制动机构20、定子绕组60,安装壳体110设置于电机本体10上,安装壳体110为长方体结构,制动机构20设置于安装壳体110内,所述的制动机构20包括通电组件30、控制组件一40、控制组件二50,通电组件30靠近安装壳体110的一侧,定子绕组60设置于通电组件30的一侧,所述的通电组件30包括电磁铁310、整流器320、超级电容330,电磁铁310、整流器320、超级电容330依次呈上下布置,所述的控制组件一40、控制组件二50处于通电组件30的两侧并且处于通电组件30的下方,电磁铁310的一端部设置有接线柱,接线柱与定子绕组60之间通过导线连接,定子绕组60包括六个接线端子且分为两组,一组接线端子为端子一610、另一组接线端子为端子二620,接线柱与一端子一610接通,接线柱还与超级电容330接通,当电源断电时,超级电容330供电,由于超级电容输出直流电,磁场不发生变化,因此,电机转子在旋转的过程中受到阻碍,即加上直流电压,通入直流电流,利用转子感应电流与静止磁场的作用以达到制动的目的。
如图3-7所示,所述的控制组件一40、控制组件二50的结构相同且均包括控制机构,控制机构包括连接板一510、连接板二520、导杆530、压板540、压块550,连接板一510、连接板二520设置于安装壳体110的内壁处,连接板一510处于连接板二520的正上方,导杆530竖直设置于连接板一510、连接板二520之间,压板540的一端部套设于导杆530上,压板540呈水平布置,压块550设置于压板540的底部并且靠近压板540的端部,导杆530上套设有弹簧一,弹簧一的一端与连接板一510相抵、另一端与压板540相抵,压板540为衔铁制得,电机通电时,电磁铁310吸引压板540,弹簧一呈压缩状态,端子二620的端部连接有接通块,接通块靠近压板540的端部并且处于压块550的下方,安装壳体110的底部竖直设置有导柱,导柱设置有两个并且呈平行布置,导柱上套设有连接座,连接座的端部处于压块550的正下方,导柱上套设有弹簧二,弹簧二的一端与安装壳体110的底部相抵、另一端与连接座的底部相抵,当电机断电时,弹簧一的弹力推动压板540沿着导杆530下移,接着压块550与连接座相抵并且推动连接座下移,接着连接座与端子二620的端部的接通块接触,接着超级电容330供电。
如图5-7所示,压板540的一侧设置有用于对压板540进行稳固的稳固组件560,稳固组件560包括连接壳体561、支撑板562、推板563、连接杆564、引导壳体565、抵推块567、引导杆568,所述的连接壳体561竖直设置于压板540的一侧,连接壳体561为顶部开口的长方体壳体,支撑板562水平设置于连接壳体561内,所述的引导壳体565设置于连接壳体561内,连接杆564竖直设置于引导壳体565的顶部,推板563水平设置于连接杆564的顶部,连接杆564穿过支撑板562,连接杆564上套设有弹簧三,弹簧三的一端与推板563的底部相抵、另一端与支撑板562相抵,连接壳体561的侧壁处开设有开口,抵推块567穿过连接壳体561的侧壁开口,引导壳体565上开设有引导槽566,引导槽566呈倾斜布置,引导杆568连接于抵推块567的端部,引导杆568匹配伸入至引导槽566内。
更为具体的,抵推块567的端部呈弧形,当压板540沿着导杆530下移时,压板540与抵推块567的端部抵触,抵推块567上的引导杆568沿着引导壳体565的引导槽566移动,弹簧三的弹力能够使抵推块567的端部与压板540抵触,从而避免压板540发生震动,从而提高压板540的稳定性。
工作原理:
本发明在使用过程中,当电源断电时,超级电容330供电,由于超级电容输出直流电,磁场不发生变化,因此,电机转子在旋转的过程中受到阻碍,即加上直流电压,通入直流电流,利用转子感应电流与静止磁场的作用以达到制动的目的,电机通电时,电磁铁310吸引压板540,弹簧一呈压缩状态,当电机断电时,弹簧一的弹力推动压板540沿着导杆530下移,接着压块550与连接座相抵并且推动连接座下移,接着连接座与端子二620的端部的接通块接触,接着超级电容330供电,当压板540沿着导杆530下移时,压板540与抵推块567的端部抵触,抵推块567上的引导杆568沿着引导壳体565的引导槽566移动,弹簧三的弹力能够使抵推块567的端部与压板540抵触,从而避免压板540发生震动,从而提高压板540的稳定性。
需要声明的是,上述具体实施方式仅仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员应该明白,还可以对本发明做各种修改、等同替换、变化等等。但是,这些变换只要未背离本发明的精神,都应在本发明的保护范围之内。另外,本申请说明书和权利要求书所使用的一些术语并不是限制,仅仅是为了便于描述。

Claims (1)

1.一种风力发电用高效制动电动机,其特征在于,其包括:
电机本体、安装壳体、制动机构、定子绕组,安装壳体设置于电机本体上,安装壳体为长方体结构,制动机构设置于安装壳体内,所述的制动机构包括通电组件、控制组件一、控制组件二,通电组件靠近安装壳体的一侧,定子绕组设置于通电组件的一侧,所述的通电组件包括电磁铁、整流器、超级电容,电磁铁、整流器、超级电容依次呈上下布置,所述的控制组件一、控制组件二处于通电组件的两侧并且处于通电组件的下方,电磁铁的一端部设置有接线柱,接线柱与定子绕组之间通过导线连接,定子绕组包括六个接线端子且分为两组,一组接线端子为端子一、另一组接线端子为端子二,接线柱与一端子一接通,接线柱还与超级电容接通;
所述的控制组件一、控制组件二的结构相同且均包括控制机构,控制机构包括连接板一、连接板二、导杆、压板、压块,连接板一、连接板二设置于安装壳体的内壁处,连接板一处于连接板二的正上方,导杆竖直设置于连接板一、连接板二之间,压板的一端部套设于导杆上,压板呈水平布置,压块设置于压板的底部并且靠近压板的端部,导杆上套设有弹簧一,弹簧一的一端与连接板一相抵、另一端与压板相抵,压板为衔铁制得,电机通电时,电磁铁吸引压板,弹簧一呈压缩状态,端子二的端部连接有接通块,接通块靠近压板的端部并且处于压块的下方,安装壳体的底部竖直设置有导柱,导柱设置有两个并且呈平行布置,导柱上套设有连接座,连接座的端部处于压块的正下方,导柱上套设有弹簧二,弹簧二的一端与安装壳体的底部相抵、另一端与连接座的底部相抵,压板的一侧设置有用于对压板进行稳固的稳固组件,稳固组件包括连接壳体、支撑板、推板、连接杆、引导壳体、抵推块、引导杆,所述的连接壳体竖直设置于压板的一侧,连接壳体为顶部开口的长方体壳体,支撑板水平设置于连接壳体内,所述的引导壳体设置于连接壳体内,连接杆竖直设置于引导壳体的顶部,推板水平设置于连接杆的顶部,连接杆穿过支撑板,连接杆上套设有弹簧三,弹簧三的一端与推板的底部相抵、另一端与支撑板相抵,连接壳体的侧壁处开设有开口,抵推块穿过连接壳体的侧壁开口,引导壳体上开设有引导槽,引导槽呈倾斜布置,引导杆连接于抵推块的端部,引导杆匹配伸入至引导槽内,抵推块的端部呈弧形,当压板沿着导杆下移时,压板与抵推块的端部抵触,抵推块上的引导杆沿着引导壳体的引导槽移动,弹簧三的弹力能够使抵推块的端部与压板抵触。
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