CN220230422U - 一种海上风电场海浪实时检测装置 - Google Patents
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Abstract
本实用新型涉及海上风电场技术领域,尤其为一种海上风电场海浪实时检测装置,包括平台、顶板以及连接杆,所述连接杆外壁设置有用于对海浪进行实时检测的检测组件,所述平台顶部设置有安装槽,所述安装槽内部设置有顶板,所述顶板内部设置有用于对检测组件进行安装的安装组件。本实用新型可对海浪大小高度进行实时检测,从而判断海面上的海浪和风力大小是否会对海上风电场造成影响。
Description
技术领域
本实用新型涉及海上风电场技术领域,具体为一种海上风电场海浪实时检测装置。
背景技术
海上风电场多指水深10米左右的近海风电。与陆上风电场相比,海上风电场的优点主要是不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风能资源更丰富,风电机组单机容量更大(3~5兆瓦),年利用小时数更高。
根据申请号为CN202121271412.0的专利文献所提供的一种海上风电场运维检测系统,包括控制装置、水下机器人、收放装置及检测设备;所述收放装置搭载于一工作船上,所述收放装置与所述水下机器人连接,用于在进行海上风电场水下运维检测时,将所述水下机器人施放至水面以下,或者将所述水下机器人从水面以下收回至所述工作船上;所述工作船位于所述水面上;所述控制装置集成于所述工作船上,所述控制装置与所述水下机器人连接;所述检测设备搭载于所述水下机器人上;所述水下机器人包括一电子舱;所述检测设备与所述电子舱连接;本实用新型提供的海上风电场运维检测系统,避免了水下人工作业的风险,采用水下机器人替代“蛙人”开展运维,可有效降低风场作业人员安全事故。
上述专利中的海上风电场运维检测系统避免了水下人工作业的风险,采用水下机器人替代“蛙人”开展运维,可有效降低风场作业人员安全事故。海上的风量大小会产生不同程度的海浪,当海浪过大时会使海上的风力发电柱松动,甚至倒塌,以往通常是由人工对海上的海浪进行查看,但是人工无法做到实时准确的判断因此会影响海上风力场的运行。
实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种海上风电场海浪实时检测装置,以解决上述背景技术中提出的问题。
为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:
一种海上风电场海浪实时检测装置,包括平台、顶板以及连接杆,所述连接杆外壁设置有用于对海浪进行实时检测的检测组件,所述平台顶部设置有安装槽,所述安装槽内部设置有顶板,所述顶板内部设置有用于对检测组件进行安装的安装组件。
作为本实用新型优选的方案,所述检测组件包括有设置连接杆外壁的多个孔槽,多个所述孔槽内部均设置有红外传感器,所述连接杆外部设置有浮力块,所述浮力块内部设置有安装框,所述安装框内壁设置有接收块。
作为本实用新型优选的方案,多个所述红外传感器均通过螺栓与孔槽内壁连接,所述浮力块内壁通过螺栓与安装框连接,所述浮力块通过限位滑块与连接杆外壁滑动连接。
作为本实用新型优选的方案,所述安装组件包括有设置在安装槽内壁的两个卡槽,所述顶板内部设置有两个滑槽,两个所述滑槽内部均设置有卡杆,所述卡杆靠近顶板中心一侧设置有齿条,所述顶板上方设置有拉杆,所述拉杆底部设置有限位杆,所述限位杆另一端延伸至顶板内部,所述限位杆外壁设置有齿轮。
作为本实用新型优选的方案,所述顶板与安装槽内壁接触,所述卡杆通过限位滑块与滑槽内壁滑动连接,所述齿条通过焊接方式与卡杆一侧连接,所述卡杆远离滑槽的一端与卡槽内壁接触,所述拉杆底部通过焊接方式与限位杆连接,所述限位杆另一端通过轴承与顶板内部连接,所述齿轮内壁通过螺栓与限位杆外壁连接,所述齿轮外壁与齿条接触。
作为本实用新型优选的方案,所述平台底部设置有多个用于支撑的脚架。
与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:针对背景技术中提出的问题,本申请采用了检测组件和安装组件,通过拉动拉杆带动齿轮转动从而使卡杆在滑槽内滑动至卡槽内部,从而对顶板和连接杆进行安装,同时通过浮力块带动安装框浮在海面上,当海面上出现海浪时带动浮力块在连接杆上滑动升起至与海浪高度匹配,浮力块升起同时接收块经过多个孔槽,通过孔槽内的红外传感器可对接收块进行感应,通过不同高度的红外传感器可对浮力块的实时高度进行检测,从而可对海浪的大小进行实时检测,本实用新型可对海浪大小高度进行实时检测,从而判断海面上的海浪和风力大小是否会对海上风电场造成影响。
附图说明
图1为本实用新型整体结构立体图;
图2为本实用新型平台正面剖视图;
图3为本实用新型A部放大图;
图4为本实用新型平台俯视剖视图;
图5为本实用新型B部放大图。
图中:1、平台;101、脚架;2、安装槽;201、卡槽;3、顶板;301、滑槽;4、卡杆;401、齿条;5、拉杆;501、限位杆;502、齿轮;6、连接杆;601、孔槽;7、红外传感器;8、浮力块;801、安装框;802、接收块。
具体实施方式
下面将结合本实用新型实施例,对本实用新型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实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例,基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。
为了便于理解本实用新型,下面将参照相关附图对本实用新型进行更全面的描述。给出了本实用新型的若干实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。相反地,提供这些实施例的目的是使对本实用新型的公开内容更加透彻全面。
需要说明的是,当元件被称为“固设于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的。
除非另有定义,本文所使用的所有的技术和科学术语与属于本实用新型的技术领域的技术人员通常理解的含义相同。本文中在本实用新型的说明书中所使用的术语只是为了描述具体的实施例的目的,不是旨在于限制本实用新型。本文所使用的术语“及/或”包括一个或多个相关的所列项目的任意的和所有的组合。
请参阅图1-5,本实用新型提供一种技术方案:一种海上风电场海浪实时检测装置,包括平台1、顶板3以及连接杆6,所述连接杆6外壁设置有用于对海浪进行实时检测的检测组件,所述平台1顶部设置有安装槽2,所述安装槽2内部设置有顶板3,所述顶板3内部设置有用于对检测组件进行安装的安装组件。
海上风电场多指水深10米左右的近海风电。与陆上风电场相比,海上风电场的优点主要是不占用土地资源,基本不受地形地貌影响,风速更高,风能资源更丰富,风电机组单机容量更大(3~5兆瓦),年利用小时数更高。海上的风量大小会产生不同程度的海浪,当海浪过大时会使海上的风力发电柱松动,甚至倒塌,以往通常是由人工对海上的海浪进行查看,但是人工无法做到实时准确的判断因此会影响海上风力场的运行。
本实施例中所有电气元件均通过常规控制器进行控制。
实施例,请参照图1-3,所述检测组件包括有设置连接杆6外壁的多个孔槽601,多个所述孔槽601内部均设置有红外传感器7(型号为CHQ),用于与接收块802配合使用,所述连接杆6外部设置有浮力块8,可漂浮在海水表面,并根据海面高度进行同步运动,所述浮力块8内部设置有安装框801,所述安装框801内壁设置有接收块802,多个所述红外传感器7均通过螺栓与孔槽601内壁连接,所述浮力块8内壁通过螺栓与安装框801连接,所述浮力块8通过限位滑块与连接杆6外壁滑动连接,浮力块8漂浮在海面,当海面出现海浪时,通过浮力可带动浮力块8在连接杆6外壁上下滑动,根据海浪高度同步升降,同时通过不同高度孔槽601内部的红外传感器7与浮力块8内部的接收块802匹配,可对浮力块8的高度进行实时感应,通过浮力块8实时高度信息可得知海浪大小,并通过海浪大小可得知海面风力大小,从而对海浪和风力进行实时检测。
实施例,请参照图1和图2和图4和图5,所述安装组件包括有设置在安装槽2内壁的两个卡槽201,所述顶板3内部设置有两个滑槽301,两个所述滑槽301内部均设置有卡杆4,可延伸至卡槽201内从而对顶板3位置进行限位,所述卡杆4靠近顶板3中心一侧设置有齿条401,所述顶板3上方设置有拉杆5,便于带动齿轮502转动,所述拉杆5底部设置有限位杆501,用于连接齿轮502,所述限位杆501另一端延伸至顶板3内部,所述限位杆501外壁设置有齿轮502,转动时通过接触齿条401可带动卡杆4在滑槽301内滑动,所述顶板3与安装槽2内壁接触,所述卡杆4通过限位滑块与滑槽301内壁滑动连接,所述齿条401通过焊接方式与卡杆4一侧连接,所述卡杆4远离滑槽301的一端与卡槽201内壁接触,所述拉杆5底部通过焊接方式与限位杆501连接,所述限位杆501另一端通过轴承与顶板3内部连接,所述齿轮502内壁通过螺栓与限位杆501外壁连接,所述齿轮502外壁与齿条401接触,顶板3高度高于海面。在对检测组件安装时首先将顶板3和连接杆6贯穿安装槽2,同时顶板3移动至安装槽2内部指定位置,然后转动拉杆5带动齿轮502转动,齿轮502通过接触齿条401带动卡杆4在滑槽301中滑动并延伸至卡槽201内部,从而对顶板3位置进行限位固定。
实施例,请参照图1,所述平台1底部设置有多个用于支撑的脚架101。
本实用新型工作流程:在对检测组件安装时首先将顶板3和连接杆6贯穿安装槽2,同时顶板3移动至安装槽2内部指定位置,然后转动拉杆5带动齿轮502转动,齿轮502通过接触齿条401带动卡杆4在滑槽301中滑动并延伸至卡槽201内部,从而对顶板3位置进行限位固定。使用时浮力块8漂浮在海面,当海面出现海浪时,通过浮力可带动浮力块8在连接杆6外壁上下滑动,根据海浪高度同步升降,同时通过不同高度孔槽601内部的红外传感器7与浮力块8内部的接收块802匹配,可对浮力块8的高度进行实时感应,通过浮力块8实时高度信息可得知海浪大小,并通过海浪大小可得知海面风力大小,从而对海浪和风力进行实时检测。本实用新型可对海浪大小高度进行实时检测,从而判断海面上的海浪和风力大小是否会对海上风电场造成影响。
尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (4)
1.一种海上风电场海浪实时检测装置,包括平台(1)、顶板(3)以及连接杆(6),其特征在于:所述连接杆(6)外壁设置有用于对海浪进行实时检测的检测组件,所述平台(1)顶部设置有安装槽(2),所述安装槽(2)内部设置有顶板(3),所述顶板(3)内部设置有用于对检测组件进行安装的安装组件;所述检测组件包括有设置连接杆(6)外壁的多个孔槽(601),多个所述孔槽(601)内部均设置有红外传感器(7),所述连接杆(6)外部设置有浮力块(8),所述浮力块(8)内部设置有安装框(801),所述安装框(801)内壁设置有接收块(802);所述安装组件包括有设置在安装槽(2)内壁的两个卡槽(201),所述顶板(3)内部设置有两个滑槽(301),两个所述滑槽(301)内部均设置有卡杆(4),所述卡杆(4)靠近顶板(3)中心一侧设置有齿条(401),所述顶板(3)上方设置有拉杆(5),所述拉杆(5)底部设置有限位杆(501),所述限位杆(501)另一端延伸至顶板(3)内部,所述限位杆(501)外壁设置有齿轮(502)。
2.根据权利要求1所述的一种海上风电场海浪实时检测装置,其特征在于:多个所述红外传感器(7)均通过螺栓与孔槽(601)内壁连接,所述浮力块(8)内壁通过螺栓与安装框(801)连接,所述浮力块(8)通过限位滑块与连接杆(6)外壁滑动连接。
3.根据权利要求2所述的一种海上风电场海浪实时检测装置,其特征在于:所述顶板(3)与安装槽(2)内壁接触,所述卡杆(4)通过限位滑块与滑槽(301)内壁滑动连接,所述齿条(401)通过焊接方式与卡杆(4)一侧连接,所述卡杆(4)远离滑槽(301)的一端与卡槽(201)内壁接触,所述拉杆(5)底部通过焊接方式与限位杆(501)连接,所述限位杆(501)另一端通过轴承与顶板(3)内部连接,所述齿轮(502)内壁通过螺栓与限位杆(501)外壁连接,所述齿轮(502)外壁与齿条(401)接触。
4.根据权利要求1所述的一种海上风电场海浪实时检测装置,其特征在于:所述平台(1)底部设置有多个用于支撑的脚架(101)。
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