CN203515954U - 多转子风力发电系统 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及一种多转子风力发电系统,本实用新型要解决的技术问题是传统塔架成本较高,占地面积大,建设成本高,为解决上述问题,提供一种多转子风力发电系统,包括塔架和风力机,塔架由通过回转驱动装置连接在一起的上部塔架和下部塔架组成,所述下部塔架为圆筒状,包括内钢管和外钢管,内钢管和外钢管之间设置有混凝土层。本实用新型下部塔架采用圆筒形,减少了占地面积,并且下部塔架由内外钢管和混凝土层组成,混凝土层可以增加塔架的强度,钢管可以增加塔架的韧度,这样就可以增强塔架的适应性。
Description
技术领域
本实用新型涉及一种风力发电系统,具体涉及一种混凝土多转子风力发电系统。
背景技术
由于受建筑物和地面的摩擦作用,随着高度的增加,风速逐渐增大,这种现象称之为风切变,叶片在回转平面内处于不同位置时,风速会有差异,因而在回转平面垂直方向上叶片承受的水平推力和回转力矩的大小会不同,导致叶片受到疲劳载荷。同时,重力也会在叶片上产生交变载荷,这对塔架的强度和韧度要求就较高,传统的塔架采用钢结构,这样就需要大量的钢材,因而造成塔架成本高,钢架结构一般占地面积大,建设成本较高。
发明内容
本实用新型要解决的技术问题是传统塔架成本较高,占地面积大,建设成本高,为解决上述问题,提供一种多转子风力发电系统。
本实用新型的技术方案是以下述方式实现的:
一种多转子风力发电系统,包括塔架和风力机,塔架由通过回转驱动装置连接在一起的上部塔架和下部塔架组成,所述下部塔架为圆筒状,包括内钢管和外钢管,内钢管和外钢管之间设置有混凝土层。
所述风力机包括风轮和机舱,风力机为4-100个。
相对于现有技术,本实用新型下部塔架采用圆筒形,减少了占地面积,并且下部塔架由内外钢管和混凝土层组成,混凝土层可以增加塔架的强度,钢管可以增加塔架的韧度,这样就可以增强塔架的适应性。
附图说明
图1是本实用新型的结构示意图。
图2是沿图1中A-A线的剖视结构示意图。
其中,1是下部塔架,,11是内钢管,12是外钢管,13是混凝土层,2是上部塔架,3是回转驱动装置,4是风轮,5是机舱。
具体实施方式
如附图1和图2所示,一种多转子风力发电系统,包括塔架和风力机,塔架由通过回转驱动装置连接在一起的上部塔架2和下部塔架1组成,下部塔架1为圆筒状,包括内钢管11和外钢管12,内钢管11和外钢管12之间设置有混凝土层13。
所述风力机包括风轮4和机舱5,风力机为4-100个。
回转驱动装置设置在上部塔架和下部塔架之间,用于实现对上部塔架梁、机舱架和风力机的整体回转,位于上部塔架两侧的梁通过梁的一端连接在上部塔架上,最上面的梁的外端和中间部位分别通过绳或杆与上部塔架的顶端连接,相邻梁的外端通过绳或杆连接,并且相邻梁的中间部位通过绳或杆连接,机舱架设置在上部塔架上,风力机与上部塔架的顶部、梁和机舱架固定连接。
当风速达到风力机的启动风速时,风力机开始转动工作,产生的电能转换成与电网同频、同相的电后,再连接到电网上进行并网发电,或输送到蓄能系统进行储能。当风向改变时,系统中的风向标将回转信号发送给回转驱动装置,在液压或电机作用下带动上部结构进行回转,一直转动到风向方向上,达到对风的目的。当系统中的风速计检测到风速超过额定风速时,系统发送信号给回转驱动装置,在液压或电机作用下带动上部结构进行偏航。
风力机的数量可以根据实际建设地的的要求,来安装不同数量的风力机,风力机安装的方向可以不相同,这样能够保证风向不同时,发电系统能够一直保持稳定的发电。
Claims (2)
1.一种多转子风力发电系统,包括塔架和风力机,塔架由通过回转驱动装置连接在一起的上部塔架和下部塔架组成,其特征在于:所述下部塔架为圆筒状,包括内钢管和外钢管,内钢管和外钢管之间设置有混凝土层。
2.根据权利要求1所述的多转子风力发电系统,其特征在于:所述风力机包括风轮和机舱,风力机为4-100个。
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