CN202531354U - 一种可自动调节攻角的垂直轴风力发电装置 - Google Patents

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周树温
许志龙
黄种明
王毅伟
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厦门锐思达机电科技有限公司
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    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/74Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction

Abstract

本实用新型提供了一种可自动调节攻角的垂直轴风力发电装置,由叶片、叶片上固定板、叶片下固定板、输出轴、矩形凸块、凸轮、凸轮驱动组件及底座组成;叶片上设有转轴,通过转轴将叶片铰接于叶片上固定板和叶片下固定板之间;叶片上固定板与输出轴刚性连接;叶片下固定板与底座通过轴承铰接;矩形凸块固定于叶片转轴并与凸轮的外轮廓接触;凸轮外轮廓设有两个内凹圆弧用于改变叶片方向;凸轮驱动组件设于凸轮下方,且固定于底座上;整套装置由底座固定于载体上。本装置与现有采用叶片转角固定的风轮机相比,可以有效降低垂直轴风力发电机的启动风速和提高风能利用率,且结构简单,成本低廉,对于推广风能利用有非常好的社会意义。

Description

—种可自动调节攻角的垂直轴风カ发电装置
技术领域
[0001] 本实用新型涉及ー种可自动调节攻角的垂直轴风カ发电装置,具体说是指用于风カ发电,可根据风向调节叶片角度的装置,属于垂直轴风能发电技术开发领域。
背景技术
[0002] 风カ发电机是一种将风能转换为机械能、电能或热能的能量转换装置。长期以来,人们为了更好利用风能设计了多种形式的风カ发电装置,依风カ发电机旋转轴空间方向位置的不同可分为水平轴风カ发电机和垂直轴风カ发电机,垂直轴风カ发电机又可分为阻カ型和升力型两类。一般的垂直轴风カ发电机的风轮采用升力型,叶片形状复杂,制造成本高,叶片的轴线和垂直轴平行,风轮的转速与风向无关,因此不需要像水平轴风カ机那样采用迎风装置。由于叶片与悬臂支架的角度固定不变,因此,叶片产生的驱动カ矩的大小和风向是不断变化的,同时还会产生较大的阻カ矩,造成现有的垂直轴风カ发电机的启动风速 大、风能利用率不高和环境适应性不强等缺陷。
实用新型内容
[0003] 本实用新型的目的在于提供ー种可自动调节攻角的垂直轴风カ发电装置,其通过调节叶片攻角来有效降低垂直轴风カ发电机的启动风速及提高风能利用率,有效避免了常规垂直轴风カ发电机启动风速大和风能利用率低的缺陷。
[0004] 为实现上述目的,本实用新型的技术解决方案是:
[0005] 本实用新型是ー种可自动调节攻角的垂直轴风カ发电装置,该装置通过调节叶片攻角来有效降低垂直轴风カ发电机的启动风速及提高风能利用率;该装置由叶片、叶片上固定板、叶片下固定板、输出轴、矩形凸块、凸轮、凸轮驱动组件及底座组成;叶片上设有转轴,通过转轴将叶片铰接于叶片上固定板和叶片下固定板之间;叶片上固定板与输出轴刚性连接;叶片下固定板与底座通过轴承铰接;矩形凸块固定于叶片转轴并与凸轮的外轮廓接触;凸轮驱动组件设于凸轮下方,且固定于底座;整套装置由底座固定于载体上。
[0006] 所述矩形凸块与叶片转轴底端固定,其侧面始終与凸轮的外凸圆弧相切。
[0007] 所述凸轮外轮廓主要由四段圆弧组成,其中两段为同心的外凸圆弧,这两圆弧之间通过两段内凹圆弧连接,当矩形凸块滚过内凹圆弧时会绕过直角死点进行90°转动,从而调节叶片方向,提闻发电效率。
[0008] 所述凸轮驱动组件上设有风向传感器、电机和齿轮传动机构;风向传感器接收风向改变信号,并将风向改变信号传至电机,使电机转动,电机带动齿轮传动机构运转,最終实现凸轮位置调节。
[0009] 所述底座是一空心带法兰结构,其内孔通过轴承与输出轴铰接,外轴面通过轴承分别与叶片下固定板和凸轮铰接,最后整套装置通过法兰安装孔与载体连接固定。
[0010] 采用上述方案后,本实用新型具有以下优点:
[0011] (I)利用凸轮上的两个内凹圆弧来实现矩形凸块方向的转变,从而使与矩形凸块固定的叶片方向改变,结构简单可靠,有效降低了启动风速和提高风能利用率;
[0012] (2)根据风向传感器来控制电机驱动,然后通过齿轮传动机构带动凸轮转动,调节凸轮位置,使得发电机输出轴始终处于可产生最大扭矩和转速的状态。
[0013] 综上所述,本实用新型与现有采用叶片转角固定的风轮机相比,该系统不仅可以有效降低垂直轴风カ发电机的启动风速,而且还大大提高风能利用率,结构简单,成本低廉,对于充分开发利用风能发电具有非常重要的意义。
[0014] 下面结合附图和具体实施,对ー种可自动调节攻角的垂直轴风カ发电装置做进ー步说明。
附图说明
[0015] 图I是ー种可自动调节攻角的垂直轴风カ发电装置立体结构示意图;
[0016] 图2是ー种可自动调节攻角的垂直轴风カ发电装置平面结构剖视图;
[0017] 图3是沿图2中的A-A线的剖视图;
[0018] 图4是沿图3所示的方向,当叶片顺时间旋转30°时的示意图。
具体实施方式
[0019] 如图I至图3所示,本实用新型是ー种可自动调节攻角的垂直轴风カ发电装置,其通过调节叶片攻角来有效降低垂直轴风カ发电机的启动风速及提高风能利用率;它由叶片I、叶片上固定板2、叶片下固定板3、输出轴4、矩形凸块5、凸轮6、凸轮驱动组件7及底座8组成;叶片I上设有转轴,叶片I转轴一端铰接于叶片上固定板2,另一端铰接于叶片下固定板3 ;叶片上固定板2与输出轴4刚性连接;叶片下固定板3与底座8通过轴承铰接;矩形凸块5与叶片I的转轴底端固定,矩形凸块5的侧面始終保持与凸轮6外凸圆弧相切;凸轮6的外轮廓主要由四段圆弧线组成,分别是外凸圆弧61,外凸圆弧63、内凹圆弧62和内凹圆弧64,转动时矩形凸块5始終与这四段圆弧接触;如图4所示,其中当矩形凸块5滚至内凹圆弧62或64时,矩形凸块5在其内的自转预紧机构(图中未示)作用下会绕叶片I转轴自转,保持与凹圆弧62或64接触,当转至拐点时,矩形凸块5则会绕过直角死点进行90°转动,从而带动与矩形凸块5固定在一起的叶片I跟着转动,达到调节叶片攻角目的。
[0020] 凸轮驱动组件7固定于底座8上面,其上设有风向传感器71、电机72和齿轮传动机构73,当外界风向改变时,则通过风向传感器71确定方向后,再将信号传递给电机72,由电机72和齿轮传动机构73联合驱动凸轮6转动,使得凸轮6始终保持与风向始终保持一致。
[0021] 底座8是一空心带法兰结构,内孔81通过轴承与输出轴4铰接,起传动支撑作用,外轴面82通过轴承分别与叶片下固定板3和凸轮5铰接;整套装置最后通过底部法兰83的安装孔与电线杆或建筑物连接固定,然后再将输出轴4连接发电设备,最終实现发电。
[0022] 上述实例和图示并非限定本实用新型的产品形态和样式,任何所述技术领域的普通技术人员对其所做的适当变化或修饰,皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。

Claims (5)

1. 一种可自动调节攻角的垂直轴风力发电装置,其特征在于:由叶片、叶片上固定板、叶片下固定板、输出轴、矩形凸块、凸轮、凸轮驱动组件及底座组成;叶片上设有转轴,通过转轴将叶片铰接于叶片上固定板和叶片下固定板之间;叶片上固定板与输出轴刚性连接;叶片下固定板与底座通过轴承铰接;矩形凸块固定于叶片转轴并与凸轮的外轮廓接触;凸轮驱动组件设于凸轮下方,且固定于底座上;整套装置由底座固定于载体上。
2.如权利要求I所述的一种可自动调节攻角的垂直轴风力发电装置,其特征在于:矩形凸块与叶片转轴底端固定,其侧面始终与凸轮的外凸圆弧相切。
3.如权利要求I所述的一种可自动调节攻角的垂直轴风力发电装置,其特征在于:凸轮外轮廓主要由四段圆弧组成,其中两段为同心的外凸圆弧,这两圆弧之间通过两段内凹圆弧连接,在连接处形成拐点。
4.如权利要求I所述的一种可自动调节攻角的垂直轴风力发电装置,其特征在于:凸轮驱动组件上设有风向传感器、电机和齿轮传动机构;风向传感器接收风向改变信号,并将风向改变信号传至电机,使电机转动,再由齿轮传动机构带动凸轮转动。
5.如权利要求I所述的一种可自动调节攻角的垂直轴风力发电装置,其特征在于:底座是一空心带法兰结构;内孔通过轴承与输出轴铰接,外轴面通过轴承分别与下叶片固定板和凸轮铰接;底部法兰与载体连接固定。
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