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CN102146887A - 高效大功率垂直轴风力发电机 - Google Patents

高效大功率垂直轴风力发电机 Download PDF

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CN102146887A
CN102146887A CN2011100355325A CN201110035532A CN102146887A CN 102146887 A CN102146887 A CN 102146887A CN 2011100355325 A CN2011100355325 A CN 2011100355325A CN 201110035532 A CN201110035532 A CN 201110035532A CN 102146887 A CN102146887 A CN 102146887A
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CN
China
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wind
blade
wind wheel
energy
wing
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蒋大龙
许金泉
王建辉
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NATIONAL WIND ENERGY CO Ltd
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NATIONAL WIND ENERGY CO Ltd
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Abstract

本发明提供一种高效大功率垂直轴风力发电机,其包括一垂直叶片风轮,还包括一增能翼,该增能翼为一挡风物体,其以不阻挡所述叶片的转动的方式设置在一支架上,且位于所述风轮迎风面的前方,该增能翼的挡风面与所述风轮的接受来风气流而转动受阻的一侧迎风面的叶片相对应,使得所述风轮由于来风气流而转动受阻的侧面被挡住,该支架设置在一固定机架上。通过在风轮迎风面的前面设置增能翼,阻断气流在风力发电机风轮上产生阻力矩,使风轮的旋转力矩增大,提高风力发电机的效率,风力发电机的效率可增大25%以上。

Description

高效大功率垂直轴风力发电机
技术领域
本发明属于风力发电机技术领域,提供一种风力发电机,尤其是一种高效大功率垂直轴风力发电机。
背景技术
风能是水能之外最具规模应用前景的可再生能源,受到世界各国的高度重视。中国已成为世界上最活跃的风电市场。2009年全国新增风电装机容量超过800万千瓦,累计总容量已达2000万千瓦以上。因此,我国风力发电设备制造业及相关领域的市场前景十分广阔。
风力发电机按旋转轴的方向来分,可分为水平轴和垂直轴两种。
在现有技术中,垂直轴风力发电机越来越显示出其高效、功率大和便于安装使用、寿命长等优点。但是,在垂直设置的风轮被风吹动旋转时,风轮的转动速度并不能随风力成比例增加,在风力不是很大的情况下这一情况更加突出,究其原因是,如图1所示,当来风气流(图1中平行的若干箭头所示)冲击风轮时,在其迎风面的一侧受到的是驱动风轮转动的有效推力,而在另一侧受到的则是阻止风轮转动的阻力,上述两种力的合力是来风气流致使风轮旋转作功的有效动力。由于迎风面上一侧风阻的存在,显著降低了垂直轴风轮受来风获得的驱动力,使得发电机的效率降低。
现有技术中解决这一问题的方法是在风轮迎风面设置导流装置,构建一个导流风场,使得来风按照导流装置提供的通道吹向风轮而推动风轮转动。这种通过将自然风引入导流通道,再推动风轮叶片的消除风阻力的方法,存在降低自然风风力的缺点,同时,自然风的风向会频繁变化,如果导流装置不随风向改变导流方向,导流装置带来的风能损耗将更大,如果设计可以随风向变化而改变导流方向的导流装置,势必使得导流装置的结构变得复杂,这给在风场这样特定严酷的环境中的使用、管理和维护都会带来不便。
现有风力发电机的风轮叶片多为大小头三角形式,小头细长,这种又细又长的叶片,受风力容易变形和产生共振,且受风压很容易折断,存在抗风能力差的问题,旋转时的共振,可造成发电功率偏低的问题,由于这类风轮叶片的上述问题,加上现在的风力发电机有向大型化、大功率方向发展,随着风轮直径的增大,叶片的损坏率更高,使用寿命更短,给风力发电的发展带来较大的负面影响。
发明内容
本发明的首要目的在于改进现有技术发电机风轮受到风力产生阻碍风轮转动的阻力使得发电机功率和效率不高的缺陷,提供一种与现有建立导流风场原理完全不同,能够最大限度地减少阻止风轮转动的阻力,从而提高风轮的转动效率的带有增能翼的高效大功率垂直轴风力发电机;
本发明进一步的目的在于提供一种其中风轮叶片强度、刚度高,重量轻阻力小的高效大功率垂直轴风力发电机;
本发明的目的是这样实现的:
一种高效大功率垂直轴风力发电机,包括一风轮,其可转动地固设在一中心塔柱上,所述风轮上设有若干叶片,在所述风轮和塔柱之间设置发电机组,该发电机组的定子部分环绕设置在塔柱上,转子部分设置在所述定子部分的外周,并与风轮的轮毂固联;
还包括一增能翼,该增能翼为一挡风物体,其以不阻挡所述叶片的转动的方式设置在一支架上,且在所述风轮迎风面的前方,该增能翼的挡风面与所述风轮的接受来风气流而转动受阻的一侧迎风面的叶片相对应,使得所述风轮由于来风气流而转动受阻的侧面被挡住,该支架设置在一固定机架上。
本发明解决因来风造成风轮阻力矩而使发电机效率降低的问题是采用与现有技术完全不同的理念,即应用了切断风流场的原理,通过设置的挡风物体,将对风轮产生阻力矩的气流挡住,使其不能作用于风轮相应的叶片。通过该挡风物体的阻拦,可以增加发电机的发电功率,故而称该挡风物体为增能翼。
所述增能翼是板式增能翼,其包括一板件,其固设在所述支架上,该板件的侧面与所述风力发电机的风轮的迎风面相对应构成所述挡风面;或者,
所述增能翼是风轮式增能翼,其包括至少一风轮,其可转动地设置在一根风轮轴上,该风轮轴固设在所述支架上,该增能翼风轮上叶片的最外侧旋转形成的圆柱体轨迹构成所述挡风面。
本垂直轴风力发电机风轮为垂直叶片风轮,其中的叶片通过两根或多干支撑杆连接到风轮中的轮毂上,所述轮毂的至少一个与所述风力发电机的转子相连接,另外的所述轮毂与所述中心塔柱可转动地连接;该叶片的形状为一垂直的柱状体,其水平截面为飞机机翼的断面形状,即相对于风轮的转轴,其外侧表面和迎风的端面为圆滑过渡的流线型弧面,该外侧表面与相对的内侧表面之间的圆滑过渡,形成较大的迎风端即叶片的头部和较小的尾部;和/或,该柱状体在垂直方向上各水平截面大小形状相同。
所述增能翼的所述风轮也可以是与本风力发电机中的风轮相同,为垂直叶片风轮,其中的叶片通过支撑杆连接到风轮中的轮毂上,该轮毂可转动地固定在与所述塔柱平行设置的所述风轮转轴上,该叶片的形状为一垂直的柱状体,其水平截面为飞机机翼的断面形状,即相对于风轮的转轴,其外侧表面和迎风的端面为圆滑过渡的流线型弧面,该外侧表面与相对的内侧表面之间的圆滑过渡,形成较大的迎风端即叶片的头部和较小的尾部;和/或,该柱状体在垂直方向上各水平截面大小形状相同。
所述增能翼的风轮也可以为螺旋桨式风轮,或是其它形式的风轮。
风轮样式的增能翼,在来风气流的作用下旋转,其可以起到与平板样式的增能翼相同的阻断气流作用在风力发电机风轮上产生阻力矩的作用。
所述风轮式增能翼的所述风轮可以是一个;也可以为若干个,其均设置在所述风轮转轴上。
当所述增能翼的所述风轮是一个时,所述风轮上的叶片的高度与所述风力发电机的所述风轮的所述叶片高度相当;或者,当所述风轮是若干个时,各个所述风轮上的叶片的高度以及相邻风轮叶片之间的垂直方向的间隙之和与风力发电机的所述风轮的所述叶片高度相当。
更进一步地,在所述增能翼的所述风轮和所述风轮轴之间设置发电机组,所述风轮连接所述发电机组的转子,构成风力发电机。
所述增能翼中设置的风轮与风轮轴构成的小风轮装置中的所述风轮和所述风轮轴之间可以设有小型发电机组装置。该增能翼上设置的较小型的发电机装置的结构形式与大型垂直轴风力发电机的结构形式可以是基本相同的,也可以是不同的,而为常规风力发电机中的发电机组件。
所述增能翼的所述挡风面为平面或弧面或平面和弧面结合的形状;和/或,
所述增能翼的所述挡风面的远离所述垂直轴风力发电机中设置所述风轮的中心塔柱的最外侧边缘边至少与所述垂直轴风力发电机的所述风轮的所述迎风面的所述侧面的最外侧对应;和/或,
所述增能翼的所述挡风面的宽度为所述风力发电机的风轮整个迎风面的三分之一至二分之一;和/或,
所述增能翼的所述挡风面靠近所述垂直轴风力发电机中设置所述风轮的中心塔柱的一侧边缘在所述迎风面的中点为起始点起以所述中心塔柱为中心顺时针转角180度至330度所对应的迎风面上;或者,
所述增能翼的所述挡风面为弧面,该弧面的两端是:
对应所述垂直轴风力发电机中风轮的俯视角度,所述增能翼的挡风面的两端设置在所述风轮中心为坐标系原点的第二象限内或者从第二象限延伸至第三象限范围内。
这样的增能翼可以确保风轮基本不产生不利于转动发电的阻力矩。
所述增能翼可以设置在所述中心塔柱上,具体地,所述支架包括两根支撑杆,两根支撑杆的一端与所述增能翼的上下两端连接,该支撑杆的另一端连接在所述固定机架即所述中心塔柱上,该两根支撑杆分别位于所述风力发电机的所述风轮的上方和下方,且其长度为使得所述增能翼位于所述风轮叶片回转圆周轨迹的外面,使之不会影响到本垂直轴发电机风轮的运动。
所述增能翼也可以设置在其他支承物上。例如,所述支架设置在所述垂直轴风力发电机风轮旁边的基础上,使得所述增能翼位于所述风轮叶片回转圆周轨迹的外面。
作为板体的所述增能翼,该板体的上下两端分别固设在两根所述支撑杆上。
所述增能翼是风轮的,该风轮轴的上下端分别固定在两根所述支撑杆上。
所述支架也设置在所述垂直轴风力发电机风轮旁边的基础上。
吹向本发电机风轮的风向通常是会有变化的,增能翼的位置也就应该能够随风轮迎风面的改变和改变。另外,有些时候,不需要使用增能翼挡风,则需要将增能翼从迎风面移到背风面或顺风面,为了使用这一需求,所述支架最好设计成可运动的结构。具体的,所述支撑杆可以是可转动且可定位地固设在所述中心塔柱上。
而对于支架支承的所述基础上的方案中,在所述基础上可设置轨道,所述支架可移动地设于该轨道上定位。
还包括一增能翼的位移机构,包括一驱动装置,所述驱动装置设置在所述固定机架上,其与所述支架相连接,使得该支架位移而使设于其上的所述增能翼的挡风面挡住所述风轮的不同侧面。
所述风力发电机风轮中的叶片包括构成叶片形状的骨架和固定在该骨架外面的蒙皮,所述骨架包括有叶片骨架、骨架筋和叶型支撑杆,
所述叶片骨架为若干个,其为叶片柱状体的所述水平截面飞机机翼形状的框架,在叶片的垂直方向以设定间距对正排布;
所述骨架筋为若干直杆件,各个骨架筋环绕在对正排布的若干所述叶片骨架框架的周围,每根所述骨架筋与所有所述叶片骨架的所述框架在一垂直方向上有一交汇固联点,形成叶片的侧壁骨架来支撑和/或固联所述蒙皮;
所述叶型支撑杆的两端支撑固定在所述叶片骨架形成的所述框架上相对位置的杆体上,以支撑保持该框架的形状。
所述骨架筋包含四根骨架主筋和若干根骨架副筋,所述骨架主筋是这样分布的:其中两根所述骨架主筋设置在对应叶片的所述外侧表面一侧,另外两根所述骨架主筋设置在对应叶片的所述内侧表面一侧,在所述叶片的水平截面上,四根所述骨架主筋构成一四边形,并设在所述叶片的垂直设置下质量中心的周围且使得所述叶片的质量由该四根骨架主筋平衡。
所述骨架主筋为其强度和/或刚度较大的杆件,所述骨架副筋为强度和/或刚度较小的杆件;和/或,
所述骨架主筋和骨架副筋与所述叶片骨架的连接点与所述叶型支撑杆和所述叶片骨架的交点交汇固定。
所述骨架主筋、骨架副筋与所述叶片骨架的连接点交汇于所述叶型支撑杆和所述叶片骨架的连接点。
相对于所述风轮转轴的垂直轴线,所述叶片流线形的所述外侧表面在沿设定半径圆的圆周方向设置;或者,相对于所述风轮转轴的垂直轴线,所述叶片流线形的所述外侧表面在与沿设定半径圆的圆周切线方向夹设定角度的方向设置。
本发明提供的带有增能翼的垂直轴风力发电机风轮通过在风轮迎风面的前面设置增能翼,通过阻断气流作用在风力发电机风轮上产生阻力矩,可以使风轮的旋转力矩增大,提高风力发电机的效率。通过设置增能翼,风力发电机的效率可以增大25%以上。本风力发电机中的叶片,该基本形状来源於飞机机翼,通过组成垂直柱状体的骨架和蒙皮结构,尤其是骨架中的叶片骨架、叶片支撑杆和骨架主副筋的特殊的结构设置和使用轻型材料制作,使得本发明提供的叶片的重量轻、强度、刚度高,组合加工简单,成型精度高、抗风能力强、效率高。
附图说明
图1为现有技术中风力发电机风轮迎风时的示意图;
图2为现有风力发电机的功率与风速关系图;
图3为本发明提供的带有板式增能翼的垂直轴风力发电机风轮的结构的示意图;
图3a为示出板式增能翼的平板与发电机风轮位置关系的结构示意图;
图4为具有增能翼的本风轮的功率与风速的关系图;
图5为本发明提供的带有风轮式增能翼的垂直轴风力发电机风轮的主视结构示意图;
图6为图5的俯视结构示意图;
图7为多个风轮组成的增能翼的垂直轴风力发电机的主视结构示意图;
图8为本发明提供的垂直轴风力发电机风轮的叶片的立体结构示意图;
图9为安装有图1中所述的叶片的垂直轴风力发电机风轮的一种结构的俯视结构示意图;
图10为图9所示的风轮的主视结构示意图;
图11为本发明提供的垂直轴风力发电机增能翼位移机构及其上连接风轮式增能翼的主视结构示意图;
图12为图1的俯视结构示意图。
具体实施方式
本发明提供的高效大功率垂直轴风力发电机,包括一垂直叶片风轮,其可转动地固设在一中心塔柱上,所述风轮上设有若干叶片,在所述风轮和塔柱之间设置发电机组,该发电机组的定子部分环绕设置在塔柱上,转子部分设置在所述定子部分的外周,并与风轮的轮毂固联;
还包括一增能翼,该增能翼为一挡风物体,其以不阻挡所述叶片的转动的方式设置在一支架上,且位于所述风轮迎风面的前方,该增能翼的挡风面与所述风轮的接受来风气流而转动受阻的一侧迎风面的叶片相对应,使得所述风轮由于来风气流而转动受阻的侧面被挡住,该支架设置在一固定机架上。
本发明解决因来风造成风轮阻力矩而使发电机效率降低的问题是应用了切断风流场的原理,通过设置的挡风物体,将对风轮产生阻力矩的气流挡住,使其不能作用于风轮相应的叶片。通过该挡风物体的阻拦,可以增加发电机的发电功率,故而称该挡风物体为增能翼。
所述支架的一优选实施例是,包括两根支撑杆,两根支撑杆的一端与所述增能翼的上下两端连接,该支撑杆的另一端连接在所述中心塔柱上,该两根支撑杆分别位于所述风力发电机的所述风轮的上方和下方。
所述增能翼可以是板式增能翼,其包括一板件例如为一平板,其固设在所述支架上,例如,该平板的上下两端固设在两根所述支撑杆上,该板件的侧面与所述风力发电机的风轮的迎风面相对应构成所述挡风面。
所述增能翼也可以是风轮式增能翼,其包括一风轮,例如为一垂直叶片风轮,其可转动地设置在一根风轮轴上,该风轮轴固设在所述支架上,例如,该风轮轴的上下端固定在两根所述支撑杆上。该增能翼风轮上叶片的最外侧旋转形成的圆柱体轨迹构成所述挡风面。
具体的,如图3a所示,一种带有板式增能翼的垂直轴风力发电机,包括一垂直叶片风轮01,所述垂直叶片风轮01上的叶片02通过至少两个支撑杆05连接到风轮中的轮毂上,至少一根支撑杆连接的轮毂与发电机组件中的转子相连接,不与发电机组件连接的风轮轮毂可转动地设在塔柱03上。而与发电机转子对应的定子也固设在塔柱03上。该叶片的形状为一垂直的柱状体,其水平截面为飞机机翼的断面形状,即相对于风轮的转轴,其外侧表面和迎风的端面为圆滑过渡的流线型弧面,叶片的迎风面间距较大,沿顺风方向,间距逐渐减小,该柱状体在垂直方向上水平截面大小形状相同。
所述垂直叶片风轮01上的叶片02通过至少两个支撑杆05连接到风轮中的轮毂上,至少一根支撑杆连接的轮毂与发电机组件中的转子相连接,不与发电机组件连接的风轮轮毂可转动地设在塔柱9上。而与发电机转子对应的定子也固设在塔柱9上。
还包括一增能翼,为一平板1,其上下两端分别固联在上下两根支撑杆(图中未示出)的一端,该两根支撑杆的另一端固定在所述中心塔柱03上,该两根支撑杆分别位于所述垂直风轮叶片的上方和下方;该增能翼的平板1,其位于所述风轮叶片回转圆周轨迹a的外面。这样设置的增能翼不会影响发电机的风轮01的旋转,该增能翼位于风轮迎风面的前方,平板板面与所述风轮01的接受来风气流而转动受阻的一侧迎风面的叶片相对应,挡住所述风轮的一侧迎风面,使得发电机垂直风轮接受来风气流A而使得转动受阻的一侧面被挡住。
所述增能翼平板1的远离所述中心塔柱的一端在所述风力发电机的所述垂直叶片风轮被遮挡的所述一侧的最外端的外侧,至少与该最外端对应。平板的宽度优选至少为风轮01的整个迎风面宽度S的三分之一至二分之一,如图3a所示的平板1’即为其宽度是迎风面宽度S的二分之一。
所述增能翼也可以是弧形板,或平面和弧面结合的形状;所述平板靠近所述中心塔柱03的一侧在迎风面的180度至330度之间,或者,对应所述风轮01的俯视角度,所述增能翼弧面的两端设置在风轮中心为坐标系原点的第二象限中或从第二象限延伸至第三象限的范围内。
例如,如图3、3a所示的平板1或2’的靠近中心塔柱的一端在迎风面中点(0°)为起始点起的330°的位置上,或平板1宽度在一侧挡住风轮迎风面的三分之一或迎风面对应的中心角60°,或者,平板1的靠近中心塔柱的一段在迎风面中点(0°)为起始点起的320°的位置上。这样的增能翼可以确保风轮不产生不利于转动发电的阻力矩。
另外,弧形板或平面和弧面组合形状板式增能翼两侧边缘与风轮的塔柱中心所做的坐标系的关系可以是:对应所述垂直轴风力发电机中风轮的俯视角度,所述增能翼的挡风面的两端设置在所述风轮中心为坐标系原点的第二象限内或者从第二象限延伸至第三象限范围内。即增能翼是在第二象限内的弧形板,该弧形板还可以延伸到第三象限。其中的第二象限对应的风轮迎风面,从其最外端向内至少一部分为可使风轮对应的叶片产生阻力矩的所述侧面。所述增能翼的一端到达第二象限的外端后还可以向第三象限延伸一段。这时的增能翼即可以为弧形挡风面,或平面和弧面组合的挡风面。
增能翼平板也可以宽一些,如图3中的平板1’,其挡住风轮迎风面的二分之一,或者,平板1’的靠近中心塔柱的一段在迎风面中点(0°)的位置上。
如图5、6所示,在另一个实施例中,增能翼为风轮2,本带有风轮式增能翼的垂直轴风力发电机风轮,包括一垂直叶片风轮01,其可转动地固设在一中心塔柱03上,其上通过支撑杆021设有若干叶片02,竖直风轮样式的增能翼2,在来风气流A的作用下旋转,其可以起到与平板样式的增能翼相同的阻断气流作用在风力发电机风轮上产生阻力矩的作用。增能翼风轮2的结构也可以是与所述风力发电机中的所述风轮01结构形状相同,即其中的叶片23通过支撑杆21’连接到风轮中的轮毂上,该轮毂可转动地固定在风轮轴20上,风轮轴20的上下两端分别通过两根支撑杆21与中心塔柱03连接,其为可转动且定位的连接结构,使得增能翼风轮可以根据风向和需要调整和发电机风轮之间的相对位置关系。还可以在中心塔柱的顶部和增能翼风轮2的风轮轴的上端之间连接一斜拉杆22,以增加增能翼与塔柱的连接稳定性。该增能翼风轮的叶片的形状为一垂直的柱状体,其水平截面为飞机机翼的断面形状,即相对于风轮的转轴,其外侧表面和迎风的端面为圆滑过渡的流线型弧面,外侧表面和内侧表面之间的间距为,叶片的迎风面间距较大,沿顺风方向,间距逐渐减小,在垂直方向上,该柱状体在垂直方向上水平截面大小形状相同。所述增能翼风轮上的叶片的高度与所述风力发电机垂直叶片风轮的叶片高度相当。更进一步地,所述增能翼风轮2和风轮轴20之间可以设有小型发电机组装置。该小型发电机装置的结构形式与大型垂直轴风力发电机的结构形式基本相似,定子设置在风轮轴上,转子设置在定子的外围,叶片通过支撑杆21’固定在转子的周面上。这样的增能翼不仅可以起到阻断气流作用在风力发电机风轮上产生阻力矩的作用,提高发电机的功率和效率,同时,还能够额外发出电能,该电能可以与风力发电机发出的电力合并起来输送到电网上,更加提高本风力发电机的发电功率,也可以通过连接蓄电装置而将这一部分电能蓄积起来,用于本风力发电机的其他用途。
所述增能翼的所述风轮也可以为若干个,如图7所示,每个竖直风轮23’连接在所述风轮轴20上。纵向固设在所述风轮轴上,各个所述风轮上的叶片的高度以及相邻风轮叶片之间的垂直方向的间隙之和与所述垂直叶片风轮的叶片高度相当。这时,若干个风轮可以是与上述如图5、6所示的增能翼风轮相同结构的风轮,也可以是其它形式的风轮,例如为螺旋桨式风轮。
这时,对应风轮上的叶片可以是五片,均布在风轮转轴的圆周上。叶片数量也可以是八个、十二个。而本垂直轴风力发电机的风轮01的叶片数可以是4-24个。如果叶片数目太少,则对风场的利用率太低,使得风力发电机的功率小。如果叶片数目太多,则其离心力过大,容易出现使叶片脱落飞出的事故,
通过在风力发电机的风轮的前面设置增能翼,提高发电机的发电功率和效率是明显的,比较图2和图4所示,两幅图的横坐标为叶片位置角,单位为“度”,纵坐标为叶片从风气流获得的有效驱动力矩值。图2所示为没有设置本增能翼的发电机风轮,风轮单叶片的扭矩在其转动的一周中,有效驱动力矩在0以下的负值约占25%。图4显示出安装了增能翼后风力发电机的扭矩图,可以看出,曲线一直处于0以上。由此可以清楚地看出,有了增能翼后可以增加功率20%-25%左右,并且可以明显降低启动风轮所需最低风速,使得使用本增能翼的风力发电机可在低风速情况下的发电。
支撑所述增能翼的支架可以是前述的可绕中心塔柱转动的支撑杆结构。可以在所述塔柱上设置驱动机构,其连接所述支撑杆,通过该驱动机构驱动增能翼绕塔柱转动,从而根据风向调节增能翼与风轮的相对位置,或者在风速较大不需要增能翼时将其从风轮的迎风面转到顺风面一侧。
支撑增能翼平板或风轮的支架也可以是设置在风力发电机旁边地基上的支架。为了使得增能翼可以调整位置,可在地基上设置一个轨道,例如为一圆环形的轨道,支架可在该轨道中移动。
如图11、12所示,还包括一增能翼的位移机构,包括一驱动装置,所述驱动装置设置在所述固定机架上,其与所述支架相连接,使得该支架位移而使设于其上的所述增能翼的挡风面挡住所述风轮的不同侧面。
具体的如图11、12所示,增能翼风轮401的风轮轴405的上下两端分别固联在上下两根支撑杆的一端,该两根支撑杆的另一端可转动地固定在中心塔柱409上,该两根支撑杆分别位于所述垂直风轮叶片的上方和下方,该增能翼为一挡风物体,其位于所述风轮叶片回转圆周轨迹a的外面使之不会影响垂直叶片风轮的旋转,并位于风轮迎风面的前方,挡住所述风轮的一侧迎风面,使得发电机垂直风轮接受来风气流A而使得转动受阻的一侧面被挡住。在两根支撑杆其中之一的与中心塔柱409即上述的固定机架的连接结构上连接驱动机构,驱动所述支撑杆绕中心塔柱转动,继而带动所述增能翼转动,来改变所述增能翼与风轮的位置关系,以适应风向的变化。
如图11、12所示,所述支撑杆可以是包括两段,其中靠近所述增能翼的一段为单根杆段,其一端与所述增能翼通过上述的主连接器连接,另一段为双杆段,包括两根分杆,例如固于增能翼上端的支撑杆中的分杆413、414和固于增能翼下端的支撑杆中的分杆(与上端的分杆相同),该两根分杆的一端也可以通过上述的结构与轴承411的外圈固联,分杆413、414通过支撑杆连接器415与轴承411外圈固联,下部的分杆通过支撑杆连接器与轴承411外圈固联,即在支撑杆连接器的侧壁上相应处开设两个插孔,分别插设一个支撑杆的两个分杆的端头固定,即可实现其与所述中心塔柱可转动地连接;在所述单根杆段和两根分杆之间设有一三通连接器412,该三通连接器上设有三个连接部,其成Y形分布,一侧的一个连接部连接所述单根杆段的另一端,该三通连接器另一侧的两个连接部分别连接两个所述分杆的另一端。
前述包括两分杆的支撑杆,可以对其支撑的重力和受到的阻力进行分解,这样的结构比起单杆的支撑杆其强度和刚度更大。在承受同样重力和阻力时,这种结构的支撑杆可以做的更加纤细一些,这样,还可以降低风轮的阻力。
如图11所示,在上支撑杆所连接的轴承的外圈可连接一驱动器410,其驱动所述轴承的外圈转动。该驱动器设置在空心的中心塔柱内固定,其可以是一电机,该电机的输出轴连接轴承的外圈。该电机的电能输入端可以连接电网。也可以连接本风力发电机上设置的蓄电机构,该蓄电机构可以从风力发电机上得到电量,也可以是,风轮式增能翼的风轮与风轮轴之间设置发电机组,风轮在用作增能翼起到阻挡相应叶片作用的同时又作为发电机,发出的电能由蓄电机构储蓄,用来驱动增能翼旋转机构。
所述支撑装置中还包括一斜拉杆407,其一端设置连接结构与所述增能翼上端固联,其另一端设置可转动连接结构与所述中心塔柱可转动地连接,所述斜拉杆与所述中心塔柱连接的所述连接结构位置高于与所述增能翼的上端连接的所述支撑杆与所述中心塔柱连接的所述连接结构。
本风力发电机风轮叶片如图8、9、10所示,如图1所示,本发明提供的垂直轴风力发电机风轮的叶片,包括构成叶片形状的骨架和固定在该骨架外面的蒙皮(图中未示出),该叶片的形状为一垂直的柱状体,其水平截面为飞机机翼的断面形状,即相对于风轮的转轴313(参见图9、10),叶片311朝外的外侧表面为流线形状弧面,该外侧表面与相对的内侧表面之间的圆滑过渡,形成较大的迎风端即叶片的头部和较小的尾部。
相对于所述风轮转轴313的垂直轴线,其柱状体的外侧表面和内侧表面之间的间距从所述头部到尾部基本上是逐渐减小的;在叶片的垂直方向上各所述水平截面大小形状相同。
如图6所示,相对于风轮转轴313的垂直轴线,叶片311流线形的所述外侧表面在沿设定半径圆的圆周方向设置,这里的设定半径的圆即为风轮的半径,其可以是根据风力发电机设计发电功率、构件的强度、刚度等因素设定的。该叶片与所述风轮的轮毂之间通过支撑杆312连接;
所述叶片在风轮中的设置方式还可以是,相对于所述风轮转轴的垂直轴线,所述叶片流线形的所述外侧表面在与沿设定半径圆的圆周切线方向夹设定角度的方向设置,例如沿螺旋线设置。该叶片与所述风轮的轮毂之间也是通过支撑杆连接。
这种叶片设置在风轮的外缘或接近外缘处,叶片与风轮轮毂或者发电机的转动部件之间是通过支撑杆312连接的。因此,叶片不再是又细又长的形状,在风轮的轮毂到其外缘很大的一段距离可以是连接叶片的支撑杆,而风轮上用于接受风力而转动的部分仅是外缘的垂直柱状的叶片。这样的叶片由于其具有飞机机翼式的外侧表面,气流流过可以很好地被叶片利用,转动效率很高的。而将叶片与风轮轮毂连接的支撑杆,其可以做成强度和刚度都较高但风阻很小的的形状和结构,例如杆截面可以为椭圆形截面。这样,就可以从根本上改变现有风轮叶片抗风能力差和功率效率较低的问题。
本发明提供的叶片,其要承受较大风力,但还要求其转动阻力要小,即其自身重量要轻,但还应具有足够的强度、刚度。因此,本叶片的骨架可以这样设计:
如图8所示,所述骨架包括有叶片骨架301、骨架主筋303、骨架副筋302、307和叶型支撑杆,
叶片骨架301为若干个,其为构成叶片柱状体的所述水平截面的飞机机翼形状的框架,在叶片的垂直方向以设定间距对正排布;
骨架主筋303和骨架副筋302、307为若干垂直设置的杆件,例如为直杆,所述叶片的每根骨架主筋303和骨架副筋302、307都绕所有叶片骨架301的所述框架设置,每根所述骨架主筋和骨架副筋与所有所述叶片骨架的所述框架在一垂直方向上有一交汇固联点,按设定间距固定叶片骨架301周围设置的各个骨架主筋和骨架副筋形成叶片311的骨架侧壁支撑所述蒙皮;
叶型支撑杆支撑设在叶片骨架301形成的框架的相对的侧边之间,例如,叶型支撑杆设置在该框架所在的平面内,其两端与叶片骨架301固联,即叶型支撑杆的两端分别固定在叶片骨架的对应叶片相对的所述外侧表面和内侧表面的框架上,以支撑保持叶片骨架的框架的形状不变。
叶型支撑杆可以是包括两种,一种是相互平行地设置在所述叶片骨架形成的框架之间的若干直杆的叶型支撑杆304。
所述骨架主筋303和骨架副筋302与所述叶片骨架301上设置的所述叶型支撑杆4的交点交汇固定。
还有一类是斜拉杆306,其一端固定在所述外侧表面一根叶型支撑直杆304的一端,其另一端固定在所述内侧表面另一根叶型支撑杆304的一端;且进一步地,斜拉杆可以是固定在与所述骨架主筋303和叶型支撑杆304的交汇固定点上
所述骨架主筋为其强度和/或刚度较大的杆件,所述骨架副筋为强度和/或刚度较小的杆件。
骨架主筋的分布优选如下方案:四根骨架主筋303两根设置在叶片外侧表面一侧,另外两根设置在叶片内侧表面一侧,在叶片的水平截面上看,四根骨架主筋303构成一四边形,在叶片的垂直设置质量中心的周围且使得叶片的质量由该四根骨架主筋平衡。
骨架主筋301和骨架副筋可以是同样轻型铝型材制作,也可以是不同材质制作,骨架主筋为截面较所述骨架副筋大的空心杆体。
为了提高骨架主筋的刚度和强度,所述骨架主筋的杆纵向空心腔室中可以设有纵向间隔壁,将一个大腔室分割为两个较小的腔室。
所述叶片骨架也可以为空心杆体,该杆纵向空腔通过纵向间隔壁分割成两个纵向腔室。
将空心杆件的纵向腔室通过间壁分割开,这样的杆件结构可以在提高其刚性和强度的同时,有效减轻叶片的重量。
所述叶片骨架、骨架主筋、骨架副筋和叶型支撑杆优选轻型铝制型材制作。骨架中的各个杆件之间通过焊接或胶粘固联,胶粘固联使用的胶粘剂可以是两性胶粘剂。
这样的骨架主筋和叶片骨架结构,可以很好地保证叶片的刚度和强度,而叶片的重量则很轻。这就可以使得由该叶片构成的风轮的启动风力很小,该风力发电机可以在风力很小时就能发电。经试验可以,本叶片构成的风轮可以在二级风下转动发电。而骨架的上述结构,又可以使得本叶片的强度、刚度很大,其承受的极限风力可达50m/s,能够在35米/秒即将近台风的风力下正常工作。因此,使用本发明提供的风轮叶片的风力发电机,在一般风机都要停车的大风情况下可以继续安全发电。这一点对于风力发电向电网供电是非常有意义的。加上本风轮的叶片一改现有技术存在诸多问题的叶片形状,不易变形、折断,寿命长,所以,风场中使用本风轮,因气候或故障停止工作的情况很少,电网可以持久稳定地获得风能电量。这对于大力发展风力发电提供了可靠的保障,对国计民生、保护环境、可持续的经济发展都有重要意义。再有,本叶片还具有组合加工简单,成型精度高的优点。
以上对本发明所提供的高效大功率垂直轴风力发电机进行了详细的说明。对本领域的技术人员而言,在不背离本发明实质精神的前提下对它所做的任何显而易见的改动,都将构成对本发明专利权的侵犯,将承担相应的法律责任。

Claims (15)

1.一种高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,包括一风轮,其可转动地固设在一中心塔柱上,所述风轮上设有若干叶片,在所述风轮和塔柱之间设置发电机组,该发电机组的定子部分环绕设置在塔柱上,转子部分设置在所述定子部分的外周,并与风轮的轮毂固联;
还包括一增能翼,该增能翼为一挡风物体,其以不阻挡所述叶片的转动的方式设置在一支架上,且位于所述风轮迎风面的前方,该增能翼的挡风面与所述风轮的接受来风气流而转动受阻的一侧迎风面的叶片相对应,使得所述风轮由于来风气流而转动受阻的侧面被挡住,该支架设置在一固定机架上。
2.根据权利要求1所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,所述增能翼是板式增能翼,其包括一板件,其固设在所述支架上,该板件的侧面与所述风力发电机的风轮的迎风面相对应构成所述挡风面;或者,
所述增能翼是风轮式增能翼,其包括至少一风轮,其可转动地设置在一根风轮轴上,该风轮轴固设在所述支架上,该增能翼风轮上叶片的最外侧旋转形成的圆柱体轨迹构成所述挡风面。
3.根据权利要求1所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,所述垂直轴风力发电机的所述风轮为垂直叶片风轮,其中的叶片通过两根或多根支撑杆连接到风轮中的轮毂上,所述轮毂的至少一个与所述风力发电机的转子相连接,另外的所述轮毂与所述中心塔柱可转动地连接;该叶片的形状为一垂直的柱状体,其水平截面为飞机机翼的断面形状,即相对于风轮的转轴,叶片朝外的外侧表面为流线形状弧面,该外侧表面与相对的内侧表面之间的圆滑过渡,形成较大的迎风端即叶片的头部和较小的尾部;和/或,该柱状体在垂直方向上各水平截面大小形状相同。
4.根据权利要求2所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,所述增能翼的所述风轮为垂直叶片风轮,其中的叶片通过支撑杆连接到风轮中的轮毂上,该轮毂可转动地固定在与所述塔柱平行设置的所述风轮转轴上,该叶片的形状为一垂直的柱状体,其水平截面为飞机机翼的断面形状,即叶片朝外的外侧表面为流线形状弧面,该外侧表面与相对的内侧表面之间的圆滑过渡,形成较大的迎风端即叶片的头部和较小的尾部;和/或,该柱状体在垂直方向上各水平截面大小形状相同;或者,
所述增能翼的风轮为螺旋桨式风轮。
5.根据权利要求2或4所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,所述增能翼的所述风轮是一个;或者,所述增能翼的所述风轮为若干个,其均设置在所述风轮转轴上;或者,
在所述增能翼的所述风轮和所述风轮轴之间设置发电机组,所述风轮连接所述发电机组的转子,构成风力发电机。
6.根据权利要求5所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,当所述增能翼的所述风轮是一不时,所述风轮上的叶片的高度与所述风力发电机的所述风轮的所述叶片高度相当;或者,当所述风轮是若干个时,各个所述风轮上的叶片的高度以及相邻风轮叶片之间的垂直方向的间隙之和与风力发电机的所述风轮的所述叶片高度相当。
7.根据权利要求1或2或4所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,所述增能翼的远离所述中心塔柱的一侧至少与所述风力发电机的所述风轮接受来风气流而转动受阻的一侧迎风面的最外侧对应。
8.根据权利要求1或2或4所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,所述增能翼的所述挡风面为平面或弧面或平面和弧面结合的形状;和/或,
所述增能翼的所述挡风面的远离所述垂直轴风力发电机的中心塔柱的最外侧边缘边至少与所述垂直轴风力发电机的所述风轮的所述迎风面的所述侧面的最外侧对应;和/或,
所述增能翼的所述挡风面的宽度为所述风力发电机的风轮整个迎风面的三分之一至二分之一;和/或,
所述增能翼的所述挡风面靠近所述垂直轴风力发电机的中心塔柱的一侧边缘在所述迎风面的中点为起始点起以所述中心塔柱为中心顺时针转角180度至330度所对应的迎风面上;或者,
所述增能翼的所述挡风面为弧面,该弧面的两端是:
对应所述垂直轴风力发电机中风轮的俯视角度,所述增能翼的挡风面的两端设置在所述风轮中心为坐标系原点的第二象限内或者从第二象限延伸至第三象限范围内。
9.根据权利要求1或2或4所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,所述支架包括两根支撑杆,两根支撑杆的一端与所述增能翼的上下两端连接,该支撑杆的另一端连接在所述中心塔柱上,该两根支撑杆分别位于所述风力发电机的所述风轮的上方和下方,且所述支撑杆的长度为使得所述增能翼位于所述风轮叶片回转圆周轨迹的外面;或者,
所述支架设置在所述垂直轴风力发电机风轮旁边的基础上,使得所述增能翼位于所述风轮叶片回转圆周轨迹的外面。
10.根据权利要求9所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,所述支撑杆可转动且可定位地固设在所述中心塔柱上;或者,
在支承所述支架的所述基础上设置轨道,所述支架可位移地设于该轨道上。
11.根据权利要求1或9所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,还包括一增能翼的位移机构,包括一驱动装置,所述驱动装置设置在所述固定机架上,其与所述支架相连接,使得该支架位移而使设于其上的所述增能翼的挡风面挡住所述风轮的不同侧面。
12.根据权利要求1或3所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,所述风力发电机风轮中的叶片包括构成叶片形状的骨架和固定在该骨架外面的蒙皮,所述骨架包括有叶片骨架、骨架筋和叶型支撑杆,
所述叶片骨架为若干个,其为叶片柱状体的所述水平截面飞机机翼形状的框架,在叶片的垂直方向以设定间距对正排布;
所述骨架筋为若干直杆件,各个骨架筋环绕在对正排布的若干所述叶片骨架框架的周围,每根所述骨架筋与所有所述叶片骨架的所述框架在一垂直方向上有一交汇固联点,形成叶片的侧壁骨架来支撑和/或固联所述蒙皮;
所述叶型支撑杆的两端支撑固定在所述叶片骨架形成的所述框架上相对位置的杆体上,以支撑保持该框架的形状。
13.根据权利要求12所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,所述骨架筋包含四根骨架主筋和若干根骨架副筋,所述骨架主筋是这样分布的:其中两根所述骨架主筋设置在对应叶片的所述外侧表面一侧,另外两根所述骨架主筋设置在对应叶片的所述内侧表面一侧,在所述叶片的水平截面上,四根所述骨架主筋构成一四边形,并设在所述叶片的垂直设置下质量中心的周围且使得所述叶片的质量由该四根骨架主筋平衡。
14.根据权利要求13所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,所述骨架主筋为其强度和/或刚度较大的杆件,所述骨架副筋为强度和/或刚度较小的杆件;和/或,
所述骨架主筋和骨架副筋与所述叶片骨架的连接点与所述叶型支撑杆和所述叶片骨架的交点交汇固定;
所述骨架主筋、骨架副筋与所述叶片骨架的连接点交汇于所述叶型支撑杆和所述叶片骨架的连接点。
15.根据权利要求3所述的高效大功率垂直轴风力发电机,其特征在于,相对于所述风轮转轴的垂直轴线,所述叶片流线形的所述外侧表面在沿设定半径圆的圆周方向设置;或者,相对于所述风轮转轴的垂直轴线,所述叶片流线形的所述外侧表面在与沿设定半径圆的圆周切线方向夹设定角度的方向设置。
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