本實用新型涉及一種風力葉片裝置,尤其涉及一種阻力型自動啟閉式風力葉片裝置。
背景技術:
目前,隨著人們環保意識的不斷增強,新能源的使用也必定會成為趨勢。風能作為一種清潔的可再生能源,越來越受到世界各國的重視。因為風力資源是取之不盡用之不絕的,利用風力發電可以節省煤炭、石油等常規能源,且無廢氣排放,減少了環境污染,不需太多人力,且運行成本低,有著廣闊的發展前景。
其中,葉片是把風的動能轉變為機械能的重要部件,是風力發電裝置的關鍵核心部件。所以,葉片的設計,質量和性能是風力發電機組正常穩定運行的決定因素。現有技術中,阻力型葉片由于其是受阻力來帶動葉片轉動,轉矩較大,所以具有較佳的啟動能力。但由于風力的大小和方向是經常變化的,當風速過大,阻力型葉片處于高轉速時,阻力型葉片會對整個風力發電系統產生抵抗旋轉的阻力,從而降低了旋轉效率,造成了發電效率的降低。且當風速過大時,葉片也容易遭到磨損,破壞,使得風力機系統裝置的安全性減弱;常需要將葉片停止工作以避免損害風力機系統裝置,這樣就使得風能的利用系數大打折扣。
技術實現要素:
本實用新型克服了現有技術的不足,提供了一種阻力型自動啟閉式風力葉片裝置,結構簡單,組裝方便,可以通過自然界風速的大小,方向,自動調節風力葉片的啟閉,從而自動調節穩定轉速范圍。且通過雙圓形導軌裝置實現增速作用,提高發電機轉速,也提高了風力機系統裝置的穩定性,安全性,且大大增加了風能利用率。
為解決上述技術問題,本實用新型采用以下技術方案:
本實用新型提供一種阻力型自動啟閉式風力葉片裝置,包括一雙圓形導軌轉軸以及數個可在該雙圓形導軌轉軸上轉動的且彼此形成角度間隔的阻力型葉片模組,其中:
每一阻力型葉片模組均包括框體,葉片和底座;框體與底座一體成型;框體為半圓弧形筒狀,至少設有一個葉片開口;葉片開口凹面的四角設有套筒;葉片為半圓弧形片狀;葉片一側裝有葉片軸,葉片軸設于套筒內使葉片相對于葉片開口進行擺動;每一個葉片開口對應設置至少一片葉片;底座上設有承重輪,該承重輪在雙圓形導軌轉軸上滾動;相鄰兩阻力型葉片模組的底座通過牽引拉桿相連接。
其中,葉片開口上下左右位置設置對應葉片上下左右位置設置;
特別地,葉片為單片或雙開門葉片;
進一步地,葉片一側通過葉片軸設于套筒內而連接于框體凹面側成為連接端,以及對應葉片另一側成為擺動端;
更進一步地,每一個葉片能在一個覆蓋葉片開口并使擺動端貼靠框體的關閉位置,以及一個使擺動端遠離框體的開啟位置間移動。
本實用新型提供的一種阻力型自動啟閉式風力葉片裝置,由于設計巧妙,使得可以根據風速,風向自動打開或者合上葉片,葉片覆蓋上葉片開口后與框體組成一封閉半圓弧形筒,受風面積小,保護了葉片模組不會在風速過大時造成損壞。本實用新型的葉片可隨著風力朝向的變化而自動啟閉,當葉片模組(凹面)承受正面風力沖擊時,葉片在風力的自然作用下處于閉合狀態,可以完整接收風力的推動;當葉片模組(凸面)承受正面風力沖擊時,葉片在風力的自然作用下處于開啟狀態,以避免承受風力產生阻力,據此,即可有效防止風力于葉片的迎風面與背面同時作用,致使推力抵消情形,而達到大幅提高風力發電的效率。
附圖說明
圖1為本實用新型提供的一種阻力型自動啟閉式風力葉片裝置俯視示意圖。
圖2為本實用新型提供的阻力型葉片模組軸側結構示意圖。
圖3為本實用新型提供的阻力型葉片模組平面結構示意圖。
附圖中所示標號:1、雙圓形導軌轉軸;2、 阻力型葉片模組;3、框體;4、葉片;5、底座;6、葉片開口;7、套筒;8、葉片軸;9、承重輪;10、牽引拉桿;11、連接端;12、擺動端;
具體實施方式
配合參考圖1~3所示,本實用新型提供一種阻力型自動啟閉式風力葉片裝置,包括一雙圓形導軌轉軸1以及數個可在該雙圓形導軌轉軸1上轉動的且彼此形成角度間隔的阻力型葉片模組2,其中:
每一阻力型葉片模組2均包括框體3,葉片4和底座5;框體3與底座4一體成型,框體3為半圓弧形筒狀,至少設有一個葉片開口6;葉片開口6凹面的四角設有套筒7;葉片4為半圓弧形片狀;葉片4一側裝有葉片軸8,葉片軸8設于套筒7內使葉片4相對于葉片開口6進行擺動;每一葉片開口6對應設置至少一片葉片4;底座5設有承重輪9,該承重輪9在雙圓形導軌轉軸上1滾動;相鄰兩阻力型葉片模組2的底座5通過牽引拉桿10相連接。
在本實施例中,葉片開口6上下左右位置設置對應葉片4上下左右位置設置。
在本實施例中,葉片4為單片或雙開門葉片。
在本實施例中,葉片4一側通過葉片軸8設于套筒7內而連接于框體3凹面側成為連接端11,以及對應葉片4另一側成為擺動端12。
在本實施例中,每一個葉片4能在一個覆蓋葉片開口6并使擺動端12貼靠框體3的關閉位置,以及一個使擺動端12遠離框體3的開啟位置間移動。
在本實施例中,阻力型葉片模組2數量根據雙圓形導軌轉軸1的鋪設范圍設定。
本實用新型提供的一種阻力型自動啟閉式風力葉片裝置,無風狀況下,葉片4自然覆蓋住葉片開口6與框體3組成一封閉半圓弧形筒;工作時,當風力正面沖擊圓弧形筒凹面時,葉片4擺動端12貼靠框體3,葉片4覆蓋住葉片開口6處于閉合狀態,完整接收風力的推動,使得阻力型葉片模組2在雙圓形導軌轉軸1上進行轉動;由于相鄰兩阻力型葉片模組2的底座5通過牽引拉桿10相連接,使得數個阻力型葉片模組2之間可以互相牽引而整體在雙圓形導軌轉軸1上進行轉動;且由于閉合狀態時,受風面積相對變小,保護了阻力型葉片模組2不會在風速過大時造成損壞。當風力正面沖擊圓弧形筒凸面時,葉片本體4擺動端12遠離葉片框體3,葉片本體4相對于葉片開口6處處于開啟狀態;使得風從葉片開口之間流過,以避免承受風力產生阻力。據此,有效防止了風力于葉片的迎風面與背面同時作用時而致使推力抵消的情形,從而達到大幅提高風力發電的效率。
且由于阻力型自動啟閉式風力葉片裝置的轉子為雙圓形導軌轉軸裝置,具有很好的穩定性及安全性,且實現了增速作用,提高了發電機轉速,進而大大增加了風能利用率。
除上述實施例外,本實用新型還可以有其它實施方式,凡采用等同替換或等效變換形成的技術方案,均落在本實用新型所要求保護的范圍之內。