Patents
Search within the title, abstract, claims, or full patent document: You can restrict your search to a specific field using field names.
Use TI= to search in the title, AB= for the abstract, CL= for the claims, or TAC= for all three. For example, TI=(safety belt).
Search by Cooperative Patent Classifications (CPCs): These are commonly used to represent ideas in place of keywords, and can also be entered in a search term box. If you're searching forseat belts, you could also search for B60R22/00 to retrieve documents that mention safety belts or body harnesses. CPC=B60R22 will match documents with exactly this CPC, CPC=B60R22/low matches documents with this CPC or a child classification of this CPC.
Learn MoreKeywords and boolean syntax (USPTO or EPO format): seat belt searches these two words, or their plurals and close synonyms. "seat belt" searches this exact phrase, in order. -seat -belt searches for documents not containing either word.
For searches using boolean logic, the default operator is AND with left associativity. Note: this means safety OR seat belt is searched as (safety OR seat) AND belt. Each word automatically includes plurals and close synonyms. Adjacent words that are implicitly ANDed together, such as (safety belt), are treated as a phrase when generating synonyms.
Learn MoreChemistry searches match terms (trade names, IUPAC names, etc. extracted from the entire document, and processed from .MOL files.)
Substructure (use SSS=) and similarity (use ~) searches are limited to one per search at the top-level AND condition. Exact searches can be used multiple times throughout the search query.
Searching by SMILES or InChi key requires no special syntax. To search by SMARTS, use SMARTS=.
To search for multiple molecules, select "Batch" in the "Type" menu. Enter multiple molecules separated by whitespace or by comma.
Learn MoreSearch specific patents by importing a CSV or list of patent publication or application numbers.
Transport mechanism of hydraulic power generator
JP2021110303A
Japan
- Other languages
Japanese - Inventor
浩氣 向井 Hiroki Mukai 浩氣 向井 - Current Assignee
- NTN Corp
Description
translated from Japanese
この発明は、流路などに設置される水力発電装置の運搬機構に関するもので、水力発電装置の運搬、設置を簡便にするためのものである。 The present invention relates to a transportation mechanism of a hydroelectric power generation device installed in a flow path or the like, and is intended to simplify the transportation and installation of the hydroelectric power generation device.
水流によってプロペラを回転させることで、プロペラの回転エネルギーを電力に変換する流水発電装置がある(例えば、特許文献1)。特許文献1の発電装置は、プロペラを支持する支持部を備え、支持部の下端よりもプロペラの全てのブレード先端が上方に位置した状態で運搬可能としている。これにより、支持部の下端が床面(地面)に置かれても、プロペラの各ブレードの先端が床面に接することなく、プロペラの破損が防止される。このため、発電装置の設置場所までの運搬時に梱包作業が不要となり、出荷時や設置時に作業者の負担になることがない。また、設置場所変更時にも梱包作業が不要であり、設置場所を容易に変更できる。
There is a running water power generation device that converts the rotational energy of a propeller into electric power by rotating the propeller with a water flow (for example, Patent Document 1). The power generation device of
また、農業用水路などの水路を流れる水によって発電を行う水車発電装置も知られている(例えば、特許文献2)。特許文献2のような発電装置では、水路内部に設置されるフレームの内側に水車発電部が収納されて支持される。水路に設置する際には、まず、梁と支柱を除く発電装置をクレーン車両で水路内部へ移動し、その後、梁と支柱を設置して、発電装置の設置が完了する。このように設置することで、設置作業効率の向上を図っている。
Further, a water turbine power generation device that generates electricity from water flowing through a waterway such as an agricultural waterway is also known (for example, Patent Document 2). In a power generation device as in
しかしながら、特許文献1の発電装置では、支持部の大きさが固定されているので、例えば、設置場所を変更する際、支持部が邪魔となり設置が不可能となることがある。また、特許文献2の発電装置では、水路内にクレーン車両でフレームを設置してから梁および支柱を水路に対して固定されるまで、発電装置は水路に対して自由に動くことができる。そのため、クレーン車両で吊った状態で、梁および支柱を水路に設置する必要があり、作業性が低下する。
However, in the power generation device of
この発明は、上記課題を解消するものであり、その目的は、水力発電装置の運搬、設置を簡便にすることができる水力発電装置の運搬機構を提供することである。 The present invention solves the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to provide a transport mechanism for a hydroelectric power generation device capable of simplifying the transport and installation of the hydroelectric power generation device.
この発明の水力発電装置の運搬機構は、水力を回転力に変換する翼車と、この翼車の回転により発電する発電機とを備えた水力発電装置の運搬機構であって、前記水力発電装置を囲むように取り付けられたフレーム構造体を備え、前記フレーム構造体の少なくとも一部が、可動自在または伸縮自在に構成されている。 The transport mechanism of the hydroelectric power generator of the present invention is a transport mechanism of a hydroelectric power generator including an impeller that converts hydraulic power into rotational force and a generator that generates electricity by the rotation of the impeller, and is the hydroelectric power generator. A frame structure is provided so as to surround the frame structure, and at least a part of the frame structure is configured to be movable or expandable.
この構成によると、フレーム構造体の少なくとも一部が可動自在または伸縮自在に構成されているので、水路までの輸送時、水路への設置時など状況に応じてフレームの大きさを変更することができる。これにより、トラックなどでの輸送時には無駄な空間を減らす
ことができ、水路への設置時には水路幅や深さへの対応が可能となる。その結果、水力発電装置の運搬、設置を簡便にすることができる。
According to this configuration, at least a part of the frame structure is movable or expandable, so the size of the frame can be changed according to the situation such as when transporting to the waterway or when installing in the waterway. can. As a result, it is possible to reduce wasted space during transportation by truck or the like, and it is possible to cope with the width and depth of the waterway when it is installed in the waterway. As a result, the transportation and installation of the hydroelectric power generation device can be simplified.
この発明において、さらに、運搬時に持ち手となるバー部品を備え、前記バー部品が前記フレーム構造体に着脱自在に取り付けられていてもよい。この構成によれば、持ち手となるバー部品がフレーム構造体に着脱自在に取り付けられているので、人力で水路近くまで容易に移動させることができる。その結果、水力発電装置の運搬、設置が容易になる。 In the present invention, a bar component that serves as a handle during transportation may be further provided, and the bar component may be detachably attached to the frame structure. According to this configuration, since the bar component serving as a handle is detachably attached to the frame structure, it can be easily moved to the vicinity of the water channel by human power. As a result, the transportation and installation of the hydroelectric power generation device becomes easy.
この発明において、前記フレーム構造体が、前記水力発電装置の発電機の下部に設置された第1フレームと、前記第1フレームに連結されて上下方向に可動自在または伸縮自在な第2フレームとを有していてもよい。この構成によれば、第1フレームを発電機の下部に設置することで、フレームを利用して水路に設置する際、発電機を常に水面より上方に位置させることができる。また、上下方向に可動自在または伸縮自在な第2フレームを翼車よりも先に地面に接するまで伸ばすことで、翼車を傷つけずに輸送および移動させることができる。 In the present invention, the frame structure comprises a first frame installed below the generator of the hydroelectric power generator and a second frame connected to the first frame and movable or expandable in the vertical direction. You may have. According to this configuration, by installing the first frame below the generator, the generator can always be positioned above the water surface when it is installed in the water channel using the frame. Further, by extending the second frame, which is movable in the vertical direction or expandable and contractible, until it comes into contact with the ground before the impeller, the impeller can be transported and moved without being damaged.
この発明において、前記フレーム構造体の一部に、車輪または台車が着脱可能に取り付けられていてもよい。この構成によれば、車輪または台車を用いて水力発電装置を容易に水路の近くまで移動させることができる。また、車輪または台車を着脱可能とすることで、トラックなどでの輸送時に無駄な空間を減らすことができる。 In the present invention, wheels or carriages may be detachably attached to a part of the frame structure. According to this configuration, the hydroelectric power generation device can be easily moved close to the water channel by using wheels or a trolley. In addition, by making the wheels or trolleys removable, it is possible to reduce wasted space during transportation by truck or the like.
この発明において、前記フレーム構造体の少なくとも一部が、前記水力発電装置に対して着脱可能に構成されていてもよい。この構成によれば、水路の大きさ(幅)によらず水力発電装置を水路へ設置できる。これにより、水路のエネルギーを最大限利用できる。 In the present invention, at least a part of the frame structure may be detachably configured with respect to the hydroelectric power generation device. According to this configuration, the hydroelectric power generation device can be installed in the waterway regardless of the size (width) of the waterway. As a result, the energy of the waterway can be used to the maximum.
この発明の水力発電装置の運搬機構によれば、水力発電装置の運搬、設置を簡便化することができる。 According to the transportation mechanism of the hydroelectric power generation device of the present invention, the transportation and installation of the hydroelectric power generation device can be simplified.
[水力発電装置全体の概略構成]
図10および図11は、本発明の運搬機構により運搬、設置される水力発電装置の一例を示す。図10は、水力発電装置1が水路に設置された状態の斜視図であり、図11は、その正面図である。
[Outline configuration of the entire hydroelectric power generator]
10 and 11 show an example of a hydroelectric power generation device that is transported and installed by the transport mechanism of the present invention. FIG. 10 is a perspective view of a state in which the hydroelectric
図10に示すように、この水力発電装置1は、水路2に設置され、水流による翼車の回
転によって発電を行う。水路2は、農業用水路、工業用水路、小河川等であり、同図の例では水路壁がコンクリート等からなる底壁2aおよび両側の側壁2b,2bで構成されている。図10では、側壁2bの一部が省略されている。この水力発電装置1は、水力発電モジュール4と、この水力発電モジュール4を水路2に固定する固定ユニット6とを有している。
As shown in FIG. 10, the hydroelectric
<水力発電モジュールについて>
水力発電モジュール4は、翼車8と、翼車8の回転により発電する発電機10とを有している。つまり、翼車8および発電機10が固定ユニット6を介して水路2に固定されている。発電機10は、例えば永久磁石同期型である。翼車8は、通常は水路2の流水中に没する状態に設けられ、水力を回転力に変換する。翼車8は、回転軸心O1が水路2の水の流れ方向と平行なプロペラ型である。翼車8は、回転軸心O1の周囲に周方向に並んで放射状に延びる複数(図示の例では5枚)の翼8aを有している。翼車8の向きは、正面が水流の上手側に向けられ、ギヤボックス12が背面に取り付けられている。
<About hydroelectric power generation module>
The hydroelectric
翼車8の回転軸(図示せず)は、ギヤボックス12内の軸受(図示せず)により回転自在に支持されている。翼車8の回転は、ギヤボックス12内の傘歯車等のギヤ列(図示せず)によって増速される。ギヤボックス12の出力軸は、上下方向に延びる支柱14内の伝達軸(図示せず)を介して発電機10の入力軸(図示せず)に接続されている。
The rotating shaft (not shown) of the
<固定ユニットについて>
固定ユニット6は、水平支持材16と、発電機台18とを有する。水平支持材16は、水路2の幅方向に延びる棒状部材であり、水の流れ方向に並んで2つ設けられている。つまり、水平支持材16は、水路2の両側壁面2bの上端間に掛け渡されている。水平支持材16の両端は、例えば、側壁面2bに固定される固定具(図示せず)に連結されている。この実施形態の水平支持材16は、横断面円形のパイプである。ただし、水平支持材16はこれに限定されない。
<About fixed unit>
The fixed
水平支持材16の長手方向(水路2の幅方向)の中間付近に発電機台18が固定され、この発電機台20に発電機10が支持されている。この実施形態では、発電機台18は、支持部材20を介して水平支持材16に連結されている。この実施形態では、支持部材20は、水の流れ方向に延びる横断面円形のパイプからなり、水路2の幅方向に並んで一対設けられている。
A generator stand 18 is fixed near the middle of the
各水平支持材16に、水路2の幅方向に並んで一対の第1継手部材22が設けられ、この第1継手部材22により、支持部材20が水平支持材16に取り付けられている。第1継手部材22は、直交する方向に延びる2つの部材を連結する。この実施形態では、第1継手部材22は、水路2の幅方向に延びる水平支持材16と、水の流れ方向に延びる支持部材20を連結している。発電機10は発電機台18にボルト(図示せず)により着脱自在に取り付けられている。ただし、発電機10および発電機台18の取り付け方法はこれに限定されない。
Each
<運搬機構について>
つぎに、図1〜9を用いて、水力発電装置の運搬機構について説明する。
図1は第1の実施形態に係る水力発電装置の運搬機構を示す斜視図で、図2はその正面図である。図1に示すように、水力発電装置の運搬機構は、水力発電装置1を囲むように取り付けられたフレーム構造体24を備えている。このフレーム構造体24の少なくとも一部が、可動自在または伸縮自在に構成されている。
<About the transportation mechanism>
Next, the transport mechanism of the hydroelectric power generation device will be described with reference to FIGS. 1 to 9.
FIG. 1 is a perspective view showing a transportation mechanism of the hydroelectric power generation device according to the first embodiment, and FIG. 2 is a front view thereof. As shown in FIG. 1, the transport mechanism of the hydroelectric power generation device includes a
詳細には、フレーム構造体24は、発電機10の下部に設置された第1フレーム16と
、第1フレーム16に連結されて上下方向に可動自在な第2フレーム26とを有している。この実施形態では、前述の水平支持材16が、発電機10の下部に設置された第1フレーム16を構成している。
Specifically, the
第2フレーム26は、上下方向に延びる円形のパイプからなり、各第1フレーム(水平支持材)16の長手方向(左右方向)の両端部に取り付けられている。つまり、この実施形態では、第2フレーム26は、4本設けられている。各第2フレーム26は、第2継手部材28により第1フレーム(水平支持材)16に取り付けられている。第2継手部材28も、第1継手部材22と同様に、直交する方向に延びる2つの部材を連結する。この実施形態では、第2継手部材28は、左右方向に延びる第1フレーム16と、上下方向に延びる第2フレーム26を連結している。
The
4本の第2フレーム26の下端部が、第3フレーム30および第4フレーム32により連結されている。詳細には、左右両側において、前後方向に並ぶ2本の第2フレーム26,26が第3フレーム30で連結されており、後側の2本の第2フレーム26,26が第4フレーム32で連結されている。
The lower ends of the four
第3フレーム30は、前後方向に延びる円形のパイプからなり、その両端部が第2フレーム26の下端部に取り付けられている。第3フレーム30は、第3継手部材34により第2フレーム26に取り付けられている。第3継手部材34も、第1および第2継手部材22,28と同様に、直交する方向に延びる2つの部材を連結する。この実施形態では、第3継手部材34は、上下方向に延びる第2フレーム26と、前後方向に延びる第3フレーム30を連結している。
The
第4フレーム32も、左右方向に延びる円形のパイプからなり、その両端部が第2フレーム26の下端部に取り付けられている。第4フレーム32は、第4継手部材36により第2フレーム26に取り付けられている。第4継手部材36も、第1〜3継手部材22,28,34と同様に、直交する方向に延びる2つの部材を連結する。この実施形態では、第4継手部材36は、上下方向に延びる第2フレーム26と、左右方向に延びる第4フレーム32を連結している。フレーム構造体24の十分な強度が得られる場合、第3および第4フレーム30,32は省略してもよい。
The
第2継手部材28は、第1フレーム16に対して第2フレーム26を上下方向に可動自在に連結している。また、第2継手部材28および第4継手部材36は、第1フレーム16および第4フレーム32に対して第2フレーム26を左右方向に可動自在に連結している。具体的には、第2継手部材28は、第1フレーム16を把持する第1把持部28aと、第2フレーム26を把持する第2把持部28bとを有し、第1および第2把持部28a,28bが緊締・弛緩可能に構成されている。
The second
第4継手部材36も同様に、第1フレーム16を把持する第3把持部36aと、第2フレーム26を把持する第4把持部36bとを有し、第3および第4把持部36a,36bが緊締・弛緩可能に構成されている。第1および第3継手部材22,34も、緊締・弛緩可能に構成されてもよい。これにより、部品を共通化できる。このような継手部材22,28,34,36を用いてフレーム部材16,26,30,32を連結することで、フレーム構造体24の少なくとも一部が、水力発電装置1に対して着脱可能に構成されている。
Similarly, the fourth
図1,2は水力発電装置1を設置した状態を示し、図3,4は水力発電装置1を輸送する状態を示している。図1,2の設置状態では、第2継手部材28の第2把持部28bを操作することで、第2フレーム26を下方向に動かして、翼車8より下方にフレーム構造
体24の一部が位置するようにしている。これにより、水力発電装置1を床に置いても翼車8が傷つくことを防止している。また、第2継手部材28の第1把持部28aおよび第4継手部材36の第3把持36aを操作することで、第2フレーム26を左右方向の外側に動かして、翼車8より外側にフレーム構造体24の一部が位置するようにしている。これによっても、翼車8が側方の構造物に接触して傷つくことを防止している。
1 and 2 show a state in which the hydroelectric
図3,4の輸送状態では、第2継手部材28の第2把持部28bを操作することで、第2フレーム26を上方向に動かして、第2フレーム26の上端が水力発電装置1の上端と同じ位置となるようにしている。また、第2継手部材28の第1把持部28aおよび第4継手部材36の第3把持36aを操作することで、第2フレーム26を左右方向の内側に動かして、翼車8より内側にフレーム構造体24の一部が位置するようにしている。これにより、フレーム構造体24が占有する空間を小さくすることができる。その結果、水力発電装置1の運搬が容易になる。
In the transport state of FIGS. 3 and 4, the
図5は、この実施形態の運搬機構を用いて水力発電装置1を輸送する状態の一例を示す。図5の例では、左右一対の吊り置き台38を設け、吊り置き台38上にフレーム構造体24を吊り上げて載置することにより水力発電装置1が吊り上げられた状態でフレーム構造体24を介して吊り置き台38に支持されている。この実施形態では、各吊り置き台38は、前後方向に並ぶ2本の支柱40と、前後の支柱40,40の上端部を連結する梁42とを有している。支柱40、梁42は、例えば、鋼製の角パイプからなり、溶接により接合されている。左右の吊り置き台38の梁42の上面に第1フレーム16が載置されることで、水力発電装置1が吊り置き台38上に載置されている。吊り置き台38の構造は、これに限定されない。
FIG. 5 shows an example of a state in which the hydroelectric
図5に示すように、吊り置き台38にフレーム構造体24の一部が支えられ、水力発電装置1が中空に吊り下げられるので、図4から分かるように、フレーム構造体24の一部を翼車8の下端よりも上方に配置することができる。これにより、フレーム構造体24が占有する空間を小さくすることができ、水力発電装置1の運搬が簡便になる。このとき、翼車8を回転不能に固定するようにしてもよい。これにより、輸送中に翼車8が回転して外部の部材と接触するのを防止できる。図5の例では、第4フレーム32および第4継手部材36が取り外されているが、第4フレーム32および第4継手部材36が取り付けられたままでもよい。
As shown in FIG. 5, a part of the
図6,7は、水力発電装置1を輸送する状態の別の例を示している。図6,7の例は、図3,4のフレーム構造体24に、運搬時に持ち手となるバー部品44が取り付けられている。バー部品44は、フレーム構造体24に着脱自在に取り付けられている。
FIGS. 6 and 7 show another example of the state in which the hydroelectric
バー部品44は、前後方向に延びる円形のパイプからなり、その両端部が第2フレーム26に取り付けられている。バー部品44は、第5継手部材45により第2フレーム26に取り付けられている。第5継手部材45も、第1〜4継手部材22,28,34,36と同様に、直交する方向に延びる2つの部材を連結する。この実施形態では、第5継手部材45は、上下方向に延びる第2フレーム26と、前後方向に延びるバー部品44を連結している。
The
第5継手部材45は、第2フレーム26に対してバー部品44を上下方向に可動自在に連結している。具体的には、第5継手部材45は、第2フレーム26を把持する第1把持部45aと、バー部品44を把持する第2把持部45bとを有し、第1および第2把持部45a,45bが緊締・弛緩可能に構成されている。
The fifth
第5継手部材45の第1把持部45aを操作することで、バー部品44を上方向に動か
すことができる。これにより、例えば、人力でフレーム構造体24を持ち上げる際、作業員が操作しやすい位置にバー部品44を動かすことで、作業効率が向上する。
By operating the
図8,9は、水力発電装置1を輸送する状態のさらに別の例を示している。図8,9の例は、図6,7のフレーム構造体24に、車輪46が取り付けられている。車輪46は、フレーム構造体24に着脱自在に取り付けられている。
FIGS. 8 and 9 show still another example of the state in which the hydroelectric
車輪46は、4本の第2フレーム26の下端部に着脱自在に取り付けられている。車輪46は、公知の構造のものを適用可能であり、その構造の詳細な説明は省略する。フレーム構造体24に車輪46を取り付けることで、水力発電装置1の運搬が容易になり、作業工数を低減できる。図8,9の例では、車輪46はフレーム構造体24に着脱自在であるが、フレーム構造体24に固定されていてもよい。また、持ち手となるバー部品44はなくてもよい。
The
<水力発電装置の水路への設置手順について>
つぎに、この実施形態の水力発電装置1の水路2への設置手順を説明する。例えば、工場から設置現場まで、水力発電装置を移動するケースを考える。この場合、工場内での水力発電装置1の組立は、図8の車輪46を取り付けた状態のフレーム構造体24上で行う。水力発電装置1の組立が完了した後、運搬用のトラックまで車輪46を用いて運搬する。
<Procedure for installing hydroelectric power generators in waterways>
Next, the procedure for installing the hydroelectric
運搬用のトラック内では可動式のフレームを操作することにより、図5に示すようなコンパクトな状態とし、水力発電装置1を設置現場近くに運搬する。設置現場近くから設置現場までは、図8の車輪46を取り付けた状態で水力発電装置1を運搬する。さらに、クレーン等を用いて、上方から水力発電装置1を水路2へ設置する。水力発電装置1を水路2に設置する際、フレーム構造体24が邪魔となる場合は、フレーム構造体24の一部(第2フレーム26)を取り外してから、水力発電装置1を図10に示す状態で水路2に設置してもよい。水力発電装置1が水路2へ設置された状態で、ボルト、ナット(図示せず)のような締結手段により固定具16を水路2の側壁2bに固定する。以上により、水力発電装置1が水路2に設置される。
By operating the movable frame in the truck for transportation, the hydroelectric
<作用効果>
この構成によると、フレーム構造体24が可動自在に構成されているので、水路2までの輸送時、水路2への設置時など状況に応じてフレーム構造体24の大きさを変更することができる。これにより、トラックなどでの輸送時には無駄な空間を減らすことができ、水路2への設置時には水路2の幅や深さへの対応が可能となる。その結果、水力発電装置1の運搬、設置を簡便にすることができる。
<Effect>
According to this configuration, since the
フレーム構造体24は、運搬時に持ち手となる図6に示すバー部品44を備え、バー部品44がフレーム構造体24に着脱自在に取り付けられている。これにより、人力で水路2近くまで容易に移動させることができる。その結果、水力発電装置1の運搬、設置が容易になる。
The
フレーム構造体24は、発電機10の下部に設置された第1フレーム16と、第1フレーム16に連結されて上下方向に可動自在な第2フレーム26とを有している。これにより、第1フレーム16を発電機10の下部に設置することで、第1フレーム16を固定具6として利用して水路2に設置する際、発電機10を常に水面より上部に位置させることができる。また、上下方向に可動自在な第2フレーム26を翼車8よりも先に地面に接するまで伸ばすことで、翼車8を傷つけずに輸送および移動させることができる。
The
フレーム構造体24に、図8に示す車輪46が着脱可能に取り付けられている。これにより、車輪46を用いて水力発電装置1を容易に移動用のトラックや水路2の近くまで移動させることができる。また、車輪46を着脱可能とすることで、トラックなどでの輸送時に無駄な空間を減らすことができる。
The
フレーム構造体24の少なくとも一部、本実施形態では、第2フレーム26が、水力発電装置1に対して着脱可能に構成されているので、図10に示す水路2の大きさ(幅)によらず水力発電装置1を水路2へ設置できる。これにより、水路2のエネルギーを最大限利用できる。
Since at least a part of the
本発明は、以上の実施形態に限定されるものでなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で、種々の追加、変更または削除が可能である。例えば、上記実施形態では、フレーム構造体24の一部が可動自在に構成されているが、外径の異なる複数のパイプを相互に出し入れ可能に連結するような構造を使用することで伸縮自在に構成されてもよい。また、図8,9では、フレーム構造体24に車輪46が着脱自在に取り付けられていたが、車輪46に代えて、台車が取り付けられてもよい。したがって、そのようなものも本発明の範囲内に含まれる。
The present invention is not limited to the above embodiments, and various additions, changes, or deletions can be made without departing from the gist of the present invention. For example, in the above embodiment, a part of the
1 水力発電装置
2 水路
8 翼車
10 発電機
16 水平支持材(第1フレーム)
24 フレーム構造体
26 第2フレーム
44 バー部品
46 車輪
1
24
Claims (5)
Hide Dependent
translated from Japanese
前記水力発電装置を囲むように取り付けられたフレーム構造体を備え、
前記フレーム構造体の少なくとも一部が、可動自在または伸縮自在に構成されている水力発電装置の運搬機構。 It is a transportation mechanism for a hydroelectric power generator equipped with an impeller that converts hydraulic power into rotational force and a generator that generates electricity by rotating the impeller.
A frame structure attached so as to surround the hydroelectric power generation device is provided.
A transportation mechanism for a hydroelectric power generation device in which at least a part of the frame structure is movable or expandable.
前記バー部品が、前記フレーム構造体に着脱自在に取り付けられている水力発電装置の運搬機構。 The transportation mechanism of the hydroelectric power generation device according to claim 1 is further provided with a bar component that serves as a handle during transportation.
A transportation mechanism for a hydroelectric power generation device in which the bar parts are detachably attached to the frame structure.