[发明专利]浮动风力涡轮机平台的压载控制系统及竖直对准调节方法有效
| 申请号: | 201710427250.7 | 申请日: | 2009-04-06 |
| 公开(公告)号: | CN107399411B | 公开(公告)日: | 2019-06-04 |
| 发明(设计)人: | 多米尼克·罗迪耶;克里斯蒂安·切尔梅利 | 申请(专利权)人: | 原理动力有限公司 |
| 主分类号: | B63B35/00 | 分类号: | B63B35/00;F03D13/25 |
| 代理公司: | 北京集佳知识产权代理有限公司 11227 | 代理人: | 王艳江;严小艳 |
| 地址: | 美国华*** | 国省代码: | 美国;US |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 浮动 风力 涡轮机 平台 控制系统 竖直 对准 调节 方法 | ||
一种包括浮动框架的浮动风力涡轮机平台,所述浮动框架包括通过水平主梁彼此耦联的三个支柱。风力涡轮机塔架安装在塔架支撑支柱上以便简化系统构件并且提高结构强度。涡轮叶片耦联到在塔架之上转动的吊舱上。涡轮机的传动变速箱式发电机和其他电动齿轮可传统地安装在吊舱中,或安装在塔架下端或在塔架支撑支柱的顶部上。浮动框架包括水压载系统,其在支柱之间泵送水以便使塔架处于竖直对准,而不管风速多大。水收集板安装在支柱的底部以便使浮动平台由于波而产生的转动运动最小。
本申请是申请人原理动力有限公司的、申请日为2009年4月6日、发明名称为“用于支撑近海风力涡轮机的不对称系泊系统和带有水收集板的支柱稳定式近海平台”的申请号为201410012663.5的发明专利申请的分案申请,而申请号为201410012663.5的发明专利申请是申请人原理动力有限公司的、申请日为2009年4月6日、发明名称为“用于支撑近海风力涡轮机的不对称系泊系统和带有水收集板的支柱稳定式近海平台”的发明专利申请200980114300.X(PCT/US2009/039692)的分案申请。
相关申请的交叉引用
本专利申请要求享有2008年4月23日提交的、名称为“Column-StabilizedOffshore Platform With Water-Entrapment Plates And Asymmetric Mooring SystemFor Support Of Offshore Wind Turbines”的美国临时专利申请No.61/125,241的优先权,其全部内容通过引用结合于此。
背景技术
风力涡轮机为一种转动设备,其将风的动能转换成机械能,之后机械能被转换成电能。风力涡轮机已经研发用于陆上设施以及近海设施。陆上风力涡轮机固定在底面上并且位于多风区域中。现有具有竖直布置的主转子轴的竖直轴风力涡轮机,和具有指向风的水平转子轴的水平轴风力涡轮机。水平轴风力涡轮机一般具有塔架和耦联到塔架顶部的发电机。发电机可直接或经由变速箱耦联到毂盘组件和涡轮叶片上。
风力涡轮机还用于近海应用。单塔架近海系统安装在海床中并且限制于深达30米的浅水。如果涡轮机塔架安装在更宽的基础上,例如栅格结构上,则这种浅的深度要求可扩大到50米。在更深的水中,只有浮动系统是经济可行的。浅水系统的缺点在于,通常只有靠近海岸才是浅的。因此,靠近海岸的风力涡轮机会阻挡海岸视野并且给水上船只和航行器产生导航阻碍以及可能的损害。
当前,已经提出了许多用于近海浮动风力涡轮机平台的构想。通常,它们分为三个主要类别:帆桅、张力腿平台(TLP's)和半潜式/混合系统。浮动风力涡轮机平台的例子包括Statoil Norsk-Hydro海风帆桅(Statoil Norsk-Hydro Hywind spar)(图1)、Blue H TLP最新模型(Blue H TLP recent prototype)(图2)、SWAY帆桅/TLP混合系统(SWAY spar/TLPhybrid)(图3)、Force Technology WindSea半潜式系统(Force Technology WindSea semisubmersible)(图4)和Trifloater半潜式系统(Trifloater semi submersible)(图5)。参照图1,帆桅为在结构底部载有较大压载以及在吃水线附近载有浮力罐的长形结构件。为了稳定的目的,重心必须低于浮力中心。这将确保帆桅将笔直地浮动。使用若干将帆桅保持在位的绳索而将帆桅系泊在海底。概括而言,由于帆桅的深吃水深度以及对竖直波浪激励力的降低的响应性,帆桅型结构比半潜式结构具有更好的升起性能。然而,它们还比其他系统具有更多的倾斜和摇摆运动,这是因为在这种设计中有利于稳定的水平面面积减少了。
参照图2,TLP具有将浮子直接连接到海床上的竖直张紧的电缆或钢管。除了在安装阶段之外,不必为了稳定性而要求低重心,在安装阶段时可临时增加浮力模块以提供足够的稳定性。TLP具有非常良好的升起及角运动,但是系泊安装的复杂性和成本、由于潮汐变动而引起的钢筋束张力的变化、以及塔架与系泊系统之间的结构频率耦联是TLP系统的三个主要障碍。
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