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风力发电风扇叶子多长
作者:183 发布日期:2020-08-05

  现在随着风力发电的发展,风力发电风扇已经成为了越来越多人的选择。这样不仅可以在有风的时候实现轻松充电,而且还能够为环保做出一定的贡献。但是很多人会很好奇风力发电风扇的参数,比如风力发电风扇叶子多长

风力发电风扇叶子多长

  本实用新型具有设计合理、结构简单、易于加工,不受风向制约、能够充分利用风力资源的特点,同时克服了风力发电在风速较少的地区不能使用的问题,因而,具有很好的推广使用价值。

  内扇叶与外扇叶的扇叶受力面设计为内凹的曲面且内扇叶与外扇叶的扇叶受力面相对设置,这种结构会使内扇叶与外扇叶沿相反的方向旋转,内扇叶带动一个发电机组,外扇叶带动一个发电机组,实现内扇叶和外扇叶同时发电。

  内扇叶的扇面采用一片一体成形的叶片,加工方便,不易折断,保证使用寿命,降低成本;外扇叶采用三个叶片是基于成本、扇叶的平衡、效率综合考虑,使用效果最好,同时三个叶片可将来自不同方向的风集中导流到内扇叶,适应不同的风向环境。

  内扇叶采用菱形或者椭圆形或者方形结构,对称轴与中心线重合,扇叶转动平稳,不易损坏;内扇叶和外扇叶均采用规则的对称结构,旋转稳定,能够产生均匀和稳定的风源。

  设置风速感应器及风量感应控制装置,在风速较小、不超出限定值的情况下,内扇叶在风力的作用下转动发电,此时外扇叶不启动,把风导向内扇叶,使内扇叶比单独的扇叶接触更多的风、转速更快;当风速超出限定值,外扇叶在风力作用下开始反向旋转,使同轴内扇叶获得叠加的风流,使内扇叶的扇面外缘线速度更快,提高内扇叶扇面的工作效率;同时内扇叶旋转的形成的风流带动外扇叶的叶片,内、外扇叶相互驱动,产生双驱动叠加效应。

  内扇叶、外扇叶的材料采用玻璃钢或碳纤维,强度高、重量轻。

  上横梁和下横梁之间串联有多个扇叶,可以在一个支架上安装多个扇叶,降低成本,提高发电效率。

  附图说明

  图1是本实用新型的结构主视图。

  图2是本实用新型的内扇叶的结构图。

  图3是图2的A-A向视图。

  图4是本实用新型的外扇叶的结构图。

  图5是图4的B-B向视图。

  图6是本实用新型的内扇叶位于外扇叶中心的结构图。

  图7是图6的C-C向视图。

  图8是本实用新型装有上、下转轴的外扇叶的结构图。

  图9是本实用新型装有上、下转轴的内扇叶的结构图。

  图10是本实用新型的内扇叶通过转轴插装在外扇叶内的结构图。

  图11是本实用新型的多个风扇串联的示意图。

  图中所示:1、支架;2、扇叶;3、内扇叶;4、外扇叶;5、上横梁;6、下横梁;7、转轴;7A、外扇叶上端的转轴;7B、外扇叶下端的转轴;8、转轴;8A、内扇叶上端的转轴;8B、内扇叶下端的转轴。

  具体实施方式

  本实用新型如图1至图11所示:

  一种用于风力发电的风扇,包括扇叶2、支架1,所述扇叶2由内扇叶3和外扇叶4组成,外扇叶4的中心部位呈镂空结构,内扇叶3设置在呈镂空结构的中心部位,外扇叶4中心部位的镂空结构与内扇叶3的形状一致,内扇叶3的外部轮廓与外扇叶4中心部位的镂空结构之间设有间隙,内扇叶3与外扇叶4的扇叶受力面均为内凹的曲面,内扇叶3与外扇叶4的扇叶受力面相对设置,形成内扇叶3和外扇叶4转动方向相反的结构;

  所述支架包括上横梁5和下横梁6,外扇叶的上、下端设有与外扇叶中心线同轴的转轴7,外扇叶通过转轴设置在上横梁、下横梁之间,其中,外扇叶上端的转轴7A底部设有沉孔,外扇叶下端的转轴7B呈管状;内扇叶的上、下端设有与内扇叶中心线同轴的转轴8,内扇叶上端的转轴8A插入外扇叶上端的转轴7A沉孔内,内扇叶下端的转轴8B穿入外扇叶下端的转轴7B,内扇叶上端的转轴8A与外扇叶上端的转轴7A沉孔之间、内扇叶下端的转轴8B与外扇叶下端的转轴7B为间隙配合。

  所述外扇叶4通过其上端的转轴7A连接一组发电机,内扇叶下端的转轴8B穿过外扇叶下端的转轴7B连接另一组发电机。

  所述内扇叶3为一片一体呈菱形的叶片,叶片宽度方向的横截面呈“S”形;外扇叶4由三片叶片组成,三片叶片以转轴为中心均匀发散分布;在实际生产过程中,内扇叶3也可以采用椭圆形或者正方形结构,但菱形的使用效果相对较好。

  所述外扇叶4设有风速感应器及风量感应控制装置。

  所述外扇叶4和内扇叶3的材料采用玻璃钢或者碳纤维。

  所述上横梁5和下横梁6之间串联有多个扇叶2,可以同时发电。

风力发电风扇叶子多长

  风力发电风扇叶子多长?综上所述,风力发电风扇其实也有不同的型号,所以风力发电风扇叶子多长这个问题是不能一概而论的,还是要具体问题具体分析。风力发电风扇既方便又环保,希望这样的产品以后也能风行起来。

 

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