[实用新型]一种径向直驱低风速风力发电装置有效
申请号: | 201520880327.2 | 申请日: | 2015-11-07 |
公开(公告)号: | CN205101171U | 公开(公告)日: | 2016-03-23 |
发明(设计)人: | 蒙春林;刘希明 | 申请(专利权)人: | 刘希明 |
主分类号: | F03D7/00 | 分类号: | F03D7/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 300000 天津市红*** | 国省代码: | 天津;12 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 径向 直驱低 风速 风力 发电 装置 | ||
技术领域
本实用新型属于电力工程领域,尤其涉及一种径向直驱低风速风力发电装置。
背景技术
风能(windenergy):地球表面大量空气流动所产生的动能。由于地面各处受太阳辐照后气温变化不同和空气中水蒸气的含量不同,因而引起各地气压的差异,在水平方向高压空气向低压地区流动,即形成风。风能资源决定于风能密度和可利用的风能年累积小时数。风能密度是单位迎风面积可获得的风的功率,与风速的三次方和空气密度成正比关系。
风能作为一种清洁的可再生能源,越来越受到世界各国的重视。风能蕴量巨大,但是目前真正被人类开发利用的很少。
目前,风力发电机采用的设计大多数是三页轴向采风驱动发电机发电,这种设计采风范围小,风轮力矩较小,风力资源利用率低,发电效率低。这样的风力发电装置多是采用风轮通过轴承带动增速机传动的磁电机运转发电,机械损耗大,磁电机散热差,容易损坏,整体寿命短。
实用新型内容
针对以上现有存在的问题,本实用新型提供一种磁悬浮低风速径向风力驱动发电系统,所形成的风轮采风面积大,无机械摩擦阻力,无机械磨损,风阻小,风轮扭矩大、扭力大,轻风下启动运转,启动后不轻易停下来,形成一种势能,发电效率高,达到全天候发出较大功率的电能的目的。
本实用新型的技术方案在于:
本实用新型提供一种径向直驱低风速风力发电装置,包括N极磁材A、法兰、S极磁材A、轴承单元A、风叶、叶孔A、活页、风口、磁力切割单元、线圈A、支撑转盘、S极磁材B、底座、接线盒、轴承单元B、支座、线圈B、N极磁材B、叶孔B、中轴和机架,所述活页安装在所述风叶的所述风口处,所述叶孔A和所述叶孔B分别处于所述风叶的两侧面上,所述风叶安装在所述中轴上,所述中轴下端通过所述轴承单元B安装在所述支座上,所述中轴上端通过所述轴承单元A安装在所述机架上,所述N极磁材A通过所述法兰安装在所述轴承单元A上,所述磁力切割单元安装在所述中轴下端,所述线圈A和所述线圈B分别安装在所述磁力切割单元与所述支撑转盘之间,所述支撑转盘和所述支座安装在所述机架上,所述机架安装在所述底座上,所述接线盒安装在所述机架上且其处于所述支座的下方。
进一步地,所述叶孔A共有四个,且其从上往下依次等间隔排列,并处于所述风叶的竖直平面上,及其处于远离所述中轴的一旁。
进一步地,所述叶孔B共有四个,且其从上往下依次等间隔排列,并处于所述风叶的竖直曲面上,及其处于靠近所述中轴的一旁。
进一步地,所述S极磁材A和所述N极磁材B分别安装在所述中轴的上下两端中。
进一步地,所述N极磁材A、S极磁材A和轴承单元A构成一个对所述中轴上端约束的磁悬浮机构,所述S极磁材B、N极磁材B和轴承单元B构成一个对所述中轴下端约束的磁悬浮机构。
本实用新型由于采用了上述技术,使之与现有技术相比具体的积极有益效果为:
1、本实用新型所形成的风轮采风面积大,能源转换效率高。
2、本实用新型由于采用磁悬浮结构,运行时在中轴轴向上,无机械摩擦阻力,无机械磨损,风阻小。
3、本实用新型风轮扭矩大、扭力大,轻风下启动运转,启动后不轻易停下来,形成一种势能,发电效率高,达到全天候发出较大功率的电能的目的。
4、本实用新型结构简单,安全可靠,具有良好的市场前景。
5、本实用新型产品性能好,使用寿命长。
附图说明
图1是本实用新型结构的整体结构立体图。
图中:1-N极磁材A,2-法兰,3-S极磁材A,4-轴承单元A,5-风叶,6-叶孔A,7-活页,8-风口,9-磁力切割单元,10-线圈A,11-支撑转盘,12-S极磁材B,13-底座,14-接线盒,15-轴承单元B,16-支座,17-线圈B,18-N极磁材B,19-叶孔B,20-中轴,21-机架。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明,本实用新型的实施方式包括但不限于下列实施例。
实施例:为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:
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