[实用新型]立轴式风力发电装置有效
| 申请号: | 201120498568.2 | 申请日: | 2011-12-05 |
| 公开(公告)号: | CN202338448U | 公开(公告)日: | 2012-07-18 |
| 发明(设计)人: | 徐万柱 | 申请(专利权)人: | 徐万柱 |
| 主分类号: | F03D9/00 | 分类号: | F03D9/00;F03D3/02;F03D11/00 |
| 代理公司: | 北京远大卓悦知识产权代理事务所(普通合伙) 11369 | 代理人: | 史霞 |
| 地址: | 266400 山东省青岛*** | 国省代码: | 山东;37 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 立轴 风力 发电 装置 | ||
技术领域:
本实用新型涉及风力发电设备领域,尤其涉及立轴式风力发电装置。
背景技术:
立轴风力发电机是一种将风能转变为机械能,再转变为电能的低转速风力发电机,利用风力发电,向蓄电池充电蓄存电能,它普遍适用于风能条件,远离电网,或电网不正常的地区,供给照明、电视机、探照灯、放像、通讯设备和电动工具用电,现有的风力发电装置使用的内转子式风力发电机。风轮只能在风速下才能转动发电,存在启动风速高,风能利用率较低,结构复杂和制造成本高等问题,不能满足人们日常生活中供电的需要。
实用新型内容:
本实用新型的目的是提供立轴式风力发电装置,它结构简单,风能利用率较高,安全可靠,制造成本低,适用范围广泛。
为了解决背景技术所存在的问题,本实用新型是采用以下技术方案:它是由立柱1、发电机2、变速箱3、外壳4、内壳5、第一风叶6、第一风叶轴7、拨叉杆8、滚动轮9、轨道凹槽10、舵杆连接盘11、第二风叶12、第二风叶轴13、限位弹簧14组成;立柱1的上端设置有内壳5,内壳5内设置有发电机2和变速箱3,发电机2和变速箱3之间通过轴连接,内壳5的外侧设置有外壳4,外壳4的两侧分别设置有第一风叶6和第二风叶12,第一风叶6和第二风叶12与发电机2之间均设置有限位弹簧14,第一风叶6的中部设置有第一风叶轴7,第二风叶12的中部设置有第二风叶轴13,第一风叶轴7的下端与拨叉杆8连接,拨叉杆8的下端外侧设置有滚动轮9,滚动轮9的下端与轨道凹槽10连接,轨道凹槽10设置在舵杆连接盘11上,第二风叶12的一侧下端设置有舵杆连接盘11。
所述的舵杆连接盘11上端设置有舵杆15,舵杆15上端设置有尾舵16。
所述的轨道凹槽10为圆弧状设计。
本实用新型有风时,尾舵14转到与风向相同的位置,此时第一风叶6呈垂直状,处于迎风位置,其他风叶则呈水平状,在风力的作用下,第一风叶6绕立柱1转动,同时固定在第一风叶轴7上的拨叉杆8随着风叶在舵杆连接盘11上的轨道凹槽10内滑动,由于拨叉杆8转动将带动风叶偏转,拨叉杆8与水平方向的夹角逐渐变小,第一风叶6的受力面积也逐渐变小,当拨叉杆8转出轨道凹槽10时,第一风叶6做功结束,设置在第二风叶轴13上的第二风叶12处于非做功的水平状态,此时另一个风叶的拨叉杆8将进入轨道凹槽10内,该风叶的受力面积逐渐加大并开始做功,如此循环,风叶的连续转动将带动发电机轴转动,从而实现发电的目的。
本实用新型结构简单,风能利用率较高,安全可靠,制造成本低,适用范围广泛。
附图说明:
图1是本实用新型的结构示意图;
图2是本实用新型的尾舵示意图。
具体实施方式:
参照图1,图2,本具体实施方式采用以下技术方案:它是由立柱1、发电机2、变速箱3、外壳4、内壳5、第一风叶6、第一风叶轴7、拨叉杆8、滚动轮9、轨道凹槽10、舵杆连接盘11、第二风叶12、第二风叶轴13、限位弹簧14组成;立柱1的上端设置有内壳5,内壳5内设置有发电机2和变速箱3,发电机2和变速箱3之间通过轴连接,内壳5的外侧设置有外壳4,外壳4的两侧分别设置有第一风叶6和第二风叶12,第一风叶6和第二风叶12与发电机2之间均设置有限位弹簧14,第一风叶6的中部设置有第一风叶轴7,第二风叶12的中部设置有第二风叶轴13,第一风叶轴7的下端与拨叉杆8连接,拨叉杆8的下端外侧设置有滚动轮9,滚动轮9的下端与轨道凹槽10连接,轨道凹槽10设置在舵杆连接盘11上,第二风叶12的一侧下端设置有舵杆连接盘11。
所述的舵杆连接盘11上端设置有舵杆15,舵杆15上端设置有尾舵16。
所述的轨道凹槽10为圆弧状设计。
本具体实施方式有风时,尾舵14转到与风向相同的位置,此时第一风叶6呈垂直状,处于迎风位置,其他风叶则呈水平状,在风力的作用下,第一风叶6绕立柱1转动,同时固定在第一风叶轴7上的拨叉杆8随着风叶在舵杆连接盘11上的轨道凹槽10内滑动,由于拨叉杆8转动将带动风叶偏转,拨叉杆8与水平方向的夹角逐渐变小,第一风叶6的受力面积也逐渐变小,当拨叉杆8转出轨道凹槽10时,第一风叶6做功结束,设置在第二风叶轴13上的第二风叶12处于非做功的水平状态,此时另一个风叶的拨叉杆8将进入轨道凹槽10内,该风叶的受力面积逐渐加大并开始做功,如此循环,风叶的连续转动将带动发电机轴转动,从而实现发电的目的。
本具体实施方式结构简单,风能利用率较高,安全可靠,制造成本低,适用范围广泛。
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