CN113653591A - 一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片 - Google Patents

一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片 Download PDF

Info

Publication number
CN113653591A
CN113653591A CN202111078488.6A CN202111078488A CN113653591A CN 113653591 A CN113653591 A CN 113653591A CN 202111078488 A CN202111078488 A CN 202111078488A CN 113653591 A CN113653591 A CN 113653591A
Authority
CN
China
Prior art keywords
blade
electric heating
stage telescopic
telescopic blade
icing function
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN202111078488.6A
Other languages
English (en)
Inventor
罗小林
张林通
张敬华
陈冰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kunming University of Science and Technology
Original Assignee
Kunming University of Science and Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Kunming University of Science and Technology filed Critical Kunming University of Science and Technology
Priority to CN202111078488.6A priority Critical patent/CN113653591A/zh
Publication of CN113653591A publication Critical patent/CN113653591A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/065Rotors characterised by their construction elements
    • F03D1/0675Rotors characterised by their construction elements of the blades
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/40Ice detection; De-icing means
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02JCIRCUIT ARRANGEMENTS OR SYSTEMS FOR SUPPLYING OR DISTRIBUTING ELECTRIC POWER; SYSTEMS FOR STORING ELECTRIC ENERGY
    • H02J7/00Circuit arrangements for charging or depolarising batteries or for supplying loads from batteries
    • H02J7/34Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering
    • H02J7/35Parallel operation in networks using both storage and other dc sources, e.g. providing buffering with light sensitive cells
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
    • F05B2240/31Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor of changeable form or shape
    • F05B2240/312Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor of changeable form or shape capable of being reefed
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/76Power conversion electric or electronic aspects

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)

Abstract

本发明公开了一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,属于风力发电技术领域。本发明包括一级伸缩叶片、二级伸缩叶片、主叶片、电加热区域、薄膜太阳能电池以及电动机;所述一级伸缩叶片前缘划分了若干电加热区域,实现对覆冰严重的叶尖进行电热防冰;所述一级伸缩叶片滑动安装在二级伸缩叶片中,所述二级伸缩叶片滑动安装在主叶片中。本发明通过电动机带动一级伸缩叶片在二级伸缩叶片内腔滑动,到限定位置时带动二级伸缩叶片在主叶片内腔中滑动,进而改变叶片整体的长度,以适应强风天气,保护受载荷较大的叶尖部位免受损伤。

Description

一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片
技术领域
本发明涉及一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,属于风力发电技术领域。
背景技术
随着风力发电机功率的不断增大,风力发电机的叶片长度也不断增加。尤其是海上风力发电机,兆瓦级风力发电机体积日益庞大。
叶片是风力发电机组的关键部件之一,主要通过将自然风的风速转化为风力发电机的动能,再通过发电机转化为电能。
而在极端恶劣的大风天气下,风力发电机并不能正常工作,如果风力机叶片过于庞大的话,就算是在停机环境下也会对叶片造成一定的损伤,尤其是在叶片受载荷比较大的叶尖部位,且叶尖部位一般抗压能力也比较弱,同时冬季叶尖也是覆冰的主要区域,覆冰会使叶片载荷加大。
现有的技术通常都是通过变桨系统来解决强风恶劣天气的,根据空气动力学原理,使桨叶顺桨90°旋转与风向平行,进而达到停机的目的,但是这样也带来了一些问题:风力发电机停机不能工作,且遇过强风时一样会遭到破坏。
发明内容
本发明要解决的技术问题是:本发明提供一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,用于克服现有风力发电机在遇强风天气时容易遭到破坏,叶尖覆冰降低风机发电功率与寿命的问题。
本发明技术方案是:一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,包括一级伸缩叶片1、二级伸缩叶片3、主叶片8;所述一级伸缩叶片1滑动安装在二级伸缩叶片3中,所述二级伸缩叶片3滑动安装在主叶片8中。
作为本发明的进一步方案,还包括连杆6、螺纹丝杠11、圆盘12、电动机13;所述连杆6上端固定连接在一级伸缩叶片根部5,连杆6中部穿过二级伸缩叶片根部10,连杆6底部固定连接圆盘12;圆盘12中部开有螺纹孔,且圆盘12能随螺纹丝杠11的转动上下移动,电动机13固定安装在主叶片8底部,电动机13的一端固定连接螺纹丝杠11,螺纹丝杠11的另一端穿过圆盘12后悬空。
作为本发明的进一步方案,一级伸缩叶片根部5外围加装有弹性紧固件一4,二级伸缩叶片根部10外围加装有弹性紧固件二9。
作为本发明的进一步方案,所述一级伸缩叶片1与二级伸缩叶片3接触处设有弹性密封环垫一2,所述二级伸缩叶片3与主叶片8接触处设有弹性密封环垫二7。
作为本发明的进一步方案,所述连杆6为空心杆,螺纹丝杠11的另一端穿过圆盘12后悬空在连杆6内。
作为本发明的进一步方案,所述弹性紧固件一4、弹性紧固件二9结构相同,弹性紧固件一4由一个翼状紧固环18及若干个滚珠弹簧构成,以便于一级伸缩叶片1在二级伸缩叶片3内壁滑动,二级伸缩叶片3在主叶片8内壁滑动;其中,滚珠弹簧中的滚珠14、弹簧15均内置固定于弹簧槽16内,且一部分露出弹簧槽16,弹簧槽16通过定位销17固定连接在翼状紧固环18上。
作为本发明的进一步方案,所述一级伸缩叶片1的前缘处设有电加热区域19,电加热区域19分为若干区域,环境温度传感器22与控制器连接,控制器再与电加热区域19连接。
作为本发明的进一步方案,当环境温度传感器22反馈温度低于0℃时,控制器控制电加热区域19内的若干区域周期性的交替加热。
作为本发明的进一步方案,所述电动机13或电加热区域19所需用电均由风机塔筒上方的机舱21顶部布置的薄膜太阳能电池20供电。
本发明的有益效果是:
1、本发明采用一级伸缩叶片,二级伸缩叶片及主叶片构成,可伸缩范围较单叶尖及叶根伸缩大大增加。
2、本发明仅利用螺纹丝杠带动一级伸缩叶片在二级伸缩叶片内部上下滑动,进而带动二级伸缩叶片在主叶片内部上下滑动,结构较为轻便。
3、本发明采用的弹性紧固件是由翼状紧固环及若干滚珠弹簧构成,这样既能提高一级伸缩叶片及二级伸缩叶片的稳固性,又能实现滑动接触。
4、本发明通过在机舱顶部布置薄膜太阳能电池为电机和电加热区域实现自主供电,且周期性加热能大大节约用电。
附图说明
图1是本发明叶片整体结构示意图;
图2是本发明弹性紧固件切面细节示意图;
图3是本发明风机机舱示意图。
图1-3中各标号:1-一级伸缩叶片,2-弹性密封环垫一,3-二级伸缩叶片,4-弹性紧固件一,5-一级伸缩叶片根部,6-连杆,7-弹性密封环垫二,
8-主叶片,9-弹性紧固件二,10-二级伸缩叶片根部,11-螺纹丝杠,12-圆盘,13-电动机,14-滚珠,15-弹簧,16-弹簧槽,17-定位销,18-翼状紧固环,19-电加热区域,20-薄膜太阳能电池,21-机舱,22-环境温度传感器。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施例,对本发明作进一步说明。
实施例1:如图1-图3所示,一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,包括一级伸缩叶片1、二级伸缩叶片3、主叶片8;所述一级伸缩叶片1滑动安装在二级伸缩叶片3中,所述二级伸缩叶片3滑动安装在主叶片8中。
作为本发明的进一步方案,还包括连杆6、螺纹丝杠11、圆盘12、电动机13;所述连杆6上端固定连接在一级伸缩叶片根部5,连杆6中部穿过二级伸缩叶片根部10,连杆6底部固定连接圆盘12;圆盘12中部开有螺纹孔,且圆盘12能随螺纹丝杠11的转动上下移动,电动机13固定安装在主叶片8底部,电动机13的一端固定连接螺纹丝杠11,螺纹丝杠11的另一端穿过圆盘12后悬空。
作为本发明的进一步方案,一级伸缩叶片根部5外围加装有弹性紧固件一4,二级伸缩叶片根部10外围加装有弹性紧固件二9。
作为本发明的进一步方案,所述一级伸缩叶片1与二级伸缩叶片3接触处设有弹性密封环垫一2,所述二级伸缩叶片3与主叶片8接触处设有弹性密封环垫二7。
作为本发明的进一步方案,所述连杆6为空心杆,螺纹丝杠11的另一端穿过圆盘12后悬空在连杆6内。
作为本发明的进一步方案,所述弹性紧固件一4、弹性紧固件二9结构相同,弹性紧固件一4由一个翼状紧固环18及若干个滚珠弹簧构成,以便于一级伸缩叶片1在二级伸缩叶片3内壁滑动,二级伸缩叶片3在主叶片8内壁滑动;其中,滚珠弹簧中的滚珠14、弹簧15均内置固定于弹簧槽16内,且一部分露出弹簧槽16,弹簧槽16通过定位销17固定连接在翼状紧固环18上。
作为本发明的进一步方案,所述一级伸缩叶片1的前缘处设有电加热区域19,电加热区域19分为若干区域,环境温度传感器22与控制器连接,控制器再与电加热区域19连接。
作为本发明的进一步方案,当环境温度传感器22反馈温度低于0℃时,控制器控制电加热区域19内的若干区域周期性的交替加热。
作为本发明的进一步方案,所述电动机13或电加热区域19所需用电均由风机塔筒上方的机舱21顶部布置的薄膜太阳能电池20供电。
本发明的工作原理是:当叶片处于正常状态,需要收缩时,电动机13带动螺纹丝杠11反转,螺纹丝杆的反转带动圆盘12下降,进而一级伸缩叶片1在二级叶片内部向下滑动,当一级伸缩叶片根部5下降到二级伸缩叶片根部10位置时,二级伸缩叶片3在一级伸缩叶片1的带动下开始在主叶片8的内部向下滑动,直至圆盘12下降至螺纹丝杠11底部,整个叶片收缩过程结束。
当叶片处于收缩状态,需要伸展时,电动机13带动螺纹丝杠11正转,螺纹丝杆的正转带动圆盘12上升,进而一级伸缩叶片1在二级伸缩叶片3内部向上滑动,当一级伸缩叶片根部5上升至二级伸缩叶片3顶部位置时,二级伸缩叶片3在一级伸缩叶片1的带动下开始在主叶片8的内部向上滑动,直至圆盘12上升至螺纹丝杠11顶部位置,整个叶片伸展过程结束。
所述电加热区域19布置在一级伸缩叶片1的前缘处,共分为6块分区,当环境温度传感器22反馈温度低于0℃时,控制器控制电加热区域19中的电加热部件进行分区1、分区3、分区5加热,加热9秒后,控制器控制电加热区域19中的电加热部件进行分区2、分区4、分区6加热,加热9秒,周期性进行上述加热模式,电动机13及电加热区域19所需用电,均由机舱21顶部布置的薄膜太阳能电池20供电。
上面结合附图对本发明的具体实施例作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施例,在本领域普通技术人员所具备的知识范围内,还可以在不脱离本发明宗旨的前提下做出各种变化。

Claims (9)

1.一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,其特征在于:包括一级伸缩叶片(1)、二级伸缩叶片(3)、主叶片(8);所述一级伸缩叶片(1)滑动安装在二级伸缩叶片(3)中,所述二级伸缩叶片(3)滑动安装在主叶片(8)中。
2.根据权利要求1所述的具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,其特征在于:还包括连杆(6)、螺纹丝杠(11)、圆盘(12)、电动机(13);所述连杆(6)上端固定连接在一级伸缩叶片根部(5),连杆(6)中部穿过二级伸缩叶片根部(10),连杆(6)底部固定连接圆盘(12);圆盘(12)中部开有螺纹孔,且圆盘(12)能随螺纹丝杠(11)的转动上下移动,电动机(13)固定安装在主叶片(8)底部,电动机(13)的一端固定连接螺纹丝杠(11),螺纹丝杠(11)的另一端穿过圆盘(12)后悬空。
3.根据权利要求1所述的具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,其特征在于:一级伸缩叶片根部(5)外围加装有弹性紧固件一(4),二级伸缩叶片根部(10)外围加装有弹性紧固件二(9)。
4.根据权利要求1所述的具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,其特征在于:所述一级伸缩叶片(1)与二级伸缩叶片(3)接触处设有弹性密封环垫一(2),所述二级伸缩叶片(3)与主叶片(8)接触处设有弹性密封环垫二(7)。
5.根据权利要求1所述的具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,其特征在于:所述连杆(6)为空心杆,螺纹丝杠(11)的另一端穿过圆盘(12)后悬空在连杆(6)内。
6.根据权利要求3所述的一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,其特征在于:所述弹性紧固件一(4)、弹性紧固件二(9)结构相同,弹性紧固件一(4)由一个翼状紧固环(18)及若干个滚珠弹簧构成,以便于一级伸缩叶片(1)在二级伸缩叶片(3)内壁滑动,二级伸缩叶片(3)在主叶片(8)内壁滑动;其中,滚珠弹簧中的滚珠(14)、弹簧(15)均内置固定于弹簧槽(16)内,且一部分露出弹簧槽(16),弹簧槽(16)通过定位销(17)固定连接在翼状紧固环(18)上。
7.根据权利要求1所述的具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,其特征在于:所述一级伸缩叶片(1)的前缘处设有电加热区域(19),电加热区域(19)分为若干区域,环境温度传感器(22)与控制器连接,控制器再与电加热区域(19)连接。
8.根据权利要求7所述的具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,其特征在于:当环境温度传感器(22)反馈温度低于0℃时,控制器控制电加热区域(19)内的若干区域周期性的交替加热。
9.根据权利要求2或7任一项所述的具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片,其特征在于:所述电动机(13)、电加热区域(19)所需用电均由风机塔筒上方的机舱(21)顶部布置的薄膜太阳能电池(20)供电。
CN202111078488.6A 2021-09-15 2021-09-15 一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片 Pending CN113653591A (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111078488.6A CN113653591A (zh) 2021-09-15 2021-09-15 一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202111078488.6A CN113653591A (zh) 2021-09-15 2021-09-15 一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN113653591A true CN113653591A (zh) 2021-11-16

Family

ID=78483712

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN202111078488.6A Pending CN113653591A (zh) 2021-09-15 2021-09-15 一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN113653591A (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114033615A (zh) * 2021-11-30 2022-02-11 安徽方永新能源科技有限公司 一种可远程控制的近海抗台风的风力发电设备

Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101825068A (zh) * 2010-06-04 2010-09-08 西安交通大学 一种风力发电机叶片拉伸结构
CN201739098U (zh) * 2010-06-04 2011-02-09 西安交通大学 一种风力发电机叶片拉伸结构
CN103291560A (zh) * 2013-04-26 2013-09-11 湘电新能源有限公司 一种碳晶防冰的方法和采用该方法的风力发电机防冰系统
CN203362411U (zh) * 2013-04-26 2013-12-25 湘电新能源有限公司 一种风力发电机的碳晶防冰系统
CN205714574U (zh) * 2016-05-16 2016-11-23 北京普华亿能风电技术有限公司 一种风机上的可伸缩叶片
CN108286493A (zh) * 2018-01-16 2018-07-17 徐浩添 一种伸缩式风力发电装置
CN211819784U (zh) * 2020-04-07 2020-10-30 河北新天科创新能源技术有限公司 一种可伸缩型叶片
CN112096577A (zh) * 2020-08-31 2020-12-18 昆明理工大学 一种风机叶片除冰装置
CN212318213U (zh) * 2020-06-02 2021-01-08 李治国 风力发电机叶片
CN112267967A (zh) * 2016-12-31 2021-01-26 毛永波 轴向流力螺杆组外伸缩叶流轮
CN112610409A (zh) * 2021-01-12 2021-04-06 王恩芽 一种稳速变桨式风力发电机
CN215860598U (zh) * 2021-09-15 2022-02-18 昆明理工大学 一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片

Patent Citations (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101825068A (zh) * 2010-06-04 2010-09-08 西安交通大学 一种风力发电机叶片拉伸结构
CN201739098U (zh) * 2010-06-04 2011-02-09 西安交通大学 一种风力发电机叶片拉伸结构
CN103291560A (zh) * 2013-04-26 2013-09-11 湘电新能源有限公司 一种碳晶防冰的方法和采用该方法的风力发电机防冰系统
CN203362411U (zh) * 2013-04-26 2013-12-25 湘电新能源有限公司 一种风力发电机的碳晶防冰系统
CN205714574U (zh) * 2016-05-16 2016-11-23 北京普华亿能风电技术有限公司 一种风机上的可伸缩叶片
CN112267967A (zh) * 2016-12-31 2021-01-26 毛永波 轴向流力螺杆组外伸缩叶流轮
CN108286493A (zh) * 2018-01-16 2018-07-17 徐浩添 一种伸缩式风力发电装置
CN211819784U (zh) * 2020-04-07 2020-10-30 河北新天科创新能源技术有限公司 一种可伸缩型叶片
CN212318213U (zh) * 2020-06-02 2021-01-08 李治国 风力发电机叶片
CN112096577A (zh) * 2020-08-31 2020-12-18 昆明理工大学 一种风机叶片除冰装置
CN112610409A (zh) * 2021-01-12 2021-04-06 王恩芽 一种稳速变桨式风力发电机
CN215860598U (zh) * 2021-09-15 2022-02-18 昆明理工大学 一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN114033615A (zh) * 2021-11-30 2022-02-11 安徽方永新能源科技有限公司 一种可远程控制的近海抗台风的风力发电设备

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2252791B1 (en) Retractable blade structure with a split trailing edge
CN102322408B (zh) 一种充抽气型风力发电机的叶片结构
CN102536683A (zh) 用于增强大型风力发电机叶片稳定性的纬向拉索装置
CN207145138U (zh) 一种复合发电装置
CN215860598U (zh) 一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片
CN108678905A (zh) 一种新能源发电装置
CN109236569A (zh) 一种风力增压与太阳能互补发电装置
CN113653591A (zh) 一种具有电热防冰功能的可伸缩式风机叶片
US10598152B2 (en) Multi-power source wind turbines
CN201281003Y (zh) 活叶调速型风力发电机组
CN102392790A (zh) 一种风力发电系统
CN105649871A (zh) 双叶片式垂直轴风力发电机
CN209818209U (zh) 一种风力发电机组的变桨系统
CN204627851U (zh) 垂直轴风力发电机
CN201531376U (zh) 便拆装携带式风、光发电一体装置
CN212508635U (zh) 一种风电机组安全保护装置
CN202300847U (zh) 一种风力发电系统
CN103061970B (zh) 梯形软翼百叶窗式垂直轴偏距风力机
CN205423071U (zh) 圆柱型垂直轴风力发电机航标
CN105134478A (zh) 一种整流风力发电机组及制造方法
CN210738737U (zh) 一种新能源供电风光采集设施
CN207500043U (zh) 一种风机临界转速的控制装置
Clark et al. Wind turbines for irrigation pumping
CN220081604U (zh) 一种覆冰条件下风功率预测装置
CN216111108U (zh) 一种风力发电机偏航系统自动供电控制装置

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination