CN104214038B - 水流负荷调节装置及其应用的海洋能发电装置 - Google Patents

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Abstract

本发明提供一种水流负荷调节装置及其应用的海洋能发电装置。水流负荷调节装置包括本体、导水板、转轴、缠绕轴、绳索和驱动单元。导水板铰接于本体。转轴可转动地设于本体。缠绕轴设置于本体。绳索的一端固定于导水板,另一端绕过转轴和缠绕轴,回到导水板并固定。驱动单元连接转轴以驱动转轴转动,从而带动绳索收放以控制导水板旋转。本发明的水流负荷调节装置及其应用的海洋能发电装置,能引导水流冲向水轮机的方向,从而调节水轮机承受的负荷。因此,海洋能发电装置的发电可平稳输出以及直接使用。

Description

水流负荷调节装置及其应用的海洋能发电装置
技术领域
本发明涉及一种调节装置,尤其涉及一种水流负荷调节装置及其应用的海洋能发电装置。
背景技术
海洋能(包含潮流能、海浪能、洋流能)是指海水流动的机械能,作为可再生能源,储量丰富,分布广泛,具有极好的开发前景和价值。海洋能的利用方式主要是发电,其工作原理与风力发电和常规水力发电类似,即通过能量转换装置,将海水的机械能转换成电能。具体而言,首先海水冲击水轮机,水轮机将水流的能量转换为旋转的机械能,然后水轮机经过机械传动***带动发电动机发电,最终转换成电能。
现今能源日益短缺,温室效应日益严重,能源需要低碳化,所以风能,海洋能(包含潮汐能、潮流能、海浪能、洋流能)等清洁能源是未来能源的发展方向。但现在这些清洁能源的发电设备,除了风能利用比较成熟外,海洋能的利用还都是在起步阶段。
由于海洋能不稳定(尤其是海流的流速变化较大),现有的海洋能发电设备都存在发电功率不稳定,波动大,发电不能直接输出使用的问题。
发明内容
本发明为了克服现有技术的不足,提供一种用于调节冲向叶轮水流的水流负荷调节装置及其应用的海洋能发电装置。
为了实现本发明的一目的,本发明提供一种水流负荷调节装置,包括本体、导水板、转轴、缠绕轴、绳索和驱动单元。导水板铰接于本体。转轴可转动地设于本体。缠绕轴设置于本体。绳索的一端固定于导水板,另一端绕过转轴和缠绕轴,回到导水板并固定。驱动单元连接转轴以驱动转轴转动,从而带动绳索收放以控制导水板旋转。
根据本发明的一实施例,驱动单元包括电动机和减速机,电动机连接减速机,减速机连接转轴。
根据本发明的一实施例,水流负荷调节装置还包括定滑轮,定滑轮设置于缠绕轴,绳索通过定滑轮绕过缠绕轴。
根据本发明的一实施例,水流负荷调节装置还包括处理单元,处理单元电性连接驱动单元。
根据本发明的一实施例,水流负荷调节装置还包括止挡件,止挡件设置于本体。
根据本发明的一实施例,水流负荷调节装置还包括固定件,固定件固定于导水板,绳索的两端分别通过固定件固定于导水板。
为了实现本发明的另一目的,本发明还提供一种海洋能发电装置,包括水流负荷调节装置、水轮机和发电机。水流负荷调节装置包括本体、导水板、转轴、缠绕轴、绳索和驱动单元。导水板铰接于本体。转轴可转动地设于本体。缠绕轴设置于本体。绳索的一端固定于导水板,另一端绕过转轴和缠绕轴,回到导水板并固定。驱动单元连接转轴以驱动转轴转动,从而带动绳索收放以控制导水板旋转。水轮机设置于本体内。发电机连接水轮机。
根据本发明的一实施例,水流负荷调节装置还包括处理单元,处理单元电性连接驱动单元。
根据本发明的一实施例,水流负荷调节装置还包括止挡件,止挡件设置于本体。
根据本发明的一实施例,水流负荷调节装置还包括固定件,固定件固定于导水板,绳索的两端分别通过固定件固定于导水板。
综上所述,本发明的水流负荷调节装置及其应用的海洋能发电装置,能引导水流冲向水轮机的方向,从而调节水轮机承受的负荷。因此,海洋能发电装置的发电可平稳输出以及直接使用,解决了传统的海洋能发电装置发电输出功率波动大,稳定性差的问题。
为让本发明的上述和其它目的、特征和优点能更明显易懂,下文特举较佳实施例,并配合附图,作详细说明如下。
附图说明
图1所示为本发明提供的水流负荷调节装置及其应用的海洋能发电装置的正视图。
图2为图1的局部放大图。
图3所示为本发明提供的水流负荷调节装置及其应用的海洋能发电装置的俯视图。
图4为图3的局部放大图。
具体实施方式
图1所示为本发明提供的水流负荷调节装置及其应用的海洋能发电装置的正视图。图2为图1的局部放大图。图3所示为本发明提供的水流负荷调节装置及其应用的海洋能发电装置的俯视图。图4为图3的局部放大图。请一并参考图1至图4。
本发明提供的海洋能发电装置包括水流负荷调节装置1、水轮机2和发电机3。水流负荷调节装置1包括本体11、导水板12、转轴13、缠绕轴14、绳索15和驱动单元16。水轮机2设置于本体11内。发电机3(图1未绘出发电机3)连接水轮机2。
于实际使用中,本发明的水流负荷调节装置应用于海洋能发电装置,本体11也可作为海洋能发电装置的框架。于本实施例中,本体11的一半可由空心钢管焊接而成,另一半可由工字钢组成。具体而言,本体11的上半部分由空心钢管焊接而成。因此本体11重量轻,结构简单,易于加工制造,安装、调节,且拆换方便,适合工程应用。同时本体11可以给整个装置提供浮力。另外,本体11的下半部分可采用工字钢,确保本体11的重心在下部,以保障本体11整体的平稳性。
导水板12铰接于本体11。于本实施例中,水流负荷调节装置1还包括止挡件17,止挡件17设置于本体11。于本实施例中,水轮机2设置于本体11的中间。导水板12通过轴铰接于本体11且位于水轮机2的上游和下游。导水板12的铰接端设置于靠近水轮机2的位置,止挡件17设于远离水轮机2的位置。止挡件17与轴之间的距离略小于导水板12的长度以起到止挡导水板12的作用。通过设置止挡件17,实现导水板12不同位置的确定。于本实施例中,每个水轮机2的上游和下游均设有一个导水板12,然而,本发明对导水板12的数量不作任何限定。
转轴13可转动地设于本体11。缠绕轴14设置于本体11。于本实施例中,缠绕轴14是固定于本体11。然而本发明对此不作任何限定。于其它实施例中,缠绕轴14也可活动设置于本体11。于本实施例中,缠绕轴14与转轴13之间的距离略大于水轮机2的圆形截面的直径长度,本发明对此亦不作任何限定。
绳索15的一端固定于导水板12,另一端绕过转轴13和缠绕轴14,回到导水板12并固定。于实际应用中,绳索15在转轴13上缠绕多圈以实现稳定的收放,而绳索15仅需在缠绕轴14上环绕大致半圈即可。于本实施例中,水流负荷调节装置还包括定滑轮141,定滑轮141设置于缠绕轴14,绳索15通过定滑轮141绕过缠绕轴14。
于本实施例中,水流负荷调节装置1还包括固定件18,固定件18固定于导水板12,绳索15的两端分别通过固定件18固定于导水板12。于本实施例中,固定件18为C型扣,然而,本发明对此不作任何限定。于实际应用中,绳索15的一端系于固定件18上,之后先在转轴13上缠绕多圈,接着穿过导水板12上的穿孔,再绕过定滑轮141,回到位于导水板12上另一侧的固定件18,进行固定。换言之,绳索15从导水板12出发,绕了一圈再回到导水板12,绳索15围绕形成一个几乎封闭的图形。
于本实施例中,驱动单元16连接转轴13以驱动转轴13转动,从而带动绳索15收放以控制导水板12旋转。于本实施例中,驱动单元16包括电动机161和减速机162,电动机161连接减速机162,减速机162连接转轴13。于实际应用中,由于电动机161的转速很快,而绳索15的收放无需转轴13很快的旋转,因此电动机161是通过减速机162连接转轴13。
于本实施例中,海洋能发电装置中相邻的水轮机2转动方向相反。相应地,相邻的导水板12在同一情况下位于轴对称的位置上。通过转轴13的转动带动绳索15的收放,使得每组相邻的导水板12能旋转位于三个不同的位置:I和VI、II和V、III和IV。位于下游相邻的导水板12于实际使用中会位于位置II和V。
当上游相邻的导水板12位于位置I和VI时,导水板12将流过来的水流导向垂直于水轮机2的叶片的内凹处的方向,增大水流对水轮机2的冲击力,加大了水轮机2的转动,提高了发电机3的发电功率。当上游相邻的导水板12位于位置II和V时,导水板12对于水流不产生导向影响。当上游相邻的导水板12位于位置III和IV时,导水板12尽可能的将水流导向水轮机2转动的反向,避免了一个突然大的海洋流冲向水轮机2时,造成发电机3的瞬间输出功率过大。
于本实施例中,水流负荷调节装置还包括处理单元19,处理单元19电性连接驱动单元16。于实际应用中,处理单元19可无线连接驱动单元16以发送无线控制信号给驱动单元16,从而控制转轴13的转动,以实现绳索15的自动收放。于本实施例中,处理单元19可包括第一检测元件以检测水流的速度和第二检测元件以检测导水板12的位置。处理单元19可先在***中设定水流速度的阈值V1,V2和V3。
当第一检测元件检测到水流速度小于或等于V1时,处理单元19发出控制信号至驱动单元16。此时,驱动单元16控制转轴13转动以带动绳索15收放,使得导水板12旋转。当第二检测元件检测到位于上游的相邻的导水板12分别位于图3所示的位置I和位置VI时,处理单元19发出停止信号至驱动单元16以控制转轴13停止转动。
当第一检测元件检测到水流速度大于V1且小于或等于V2时,处理单元19发出控制信号至驱动单元16。此时,驱动单元16控制转轴13转动以带动绳索15收放,使得导水板12旋转。当第二检测元件检测到位于上游的相邻的导水板12分别位于图3所示的位置II和位置V时,处理单元19发出停止信号至驱动单元16以控制转轴13停止转动。
当第一检测元件检测到水流速度大于V2时,处理单元19发出控制信号至驱动单元16。同理,当第二检测元件检测到相邻的导水板12分别位于图3所示的位置III和位置IV时,处理单元19发出停止信号至驱动单元16以控制转轴13停止转动。
然而,本发明对处理单元19的控制方式不作任何限定。于其它实施例中,处理单元19可不包括第二检测元件。由于导水板12不同位置之间的距离(即位置I和II、II和III、III和IV,IV和V,V和VI之间的距离)固定,当需要将导水板12从一个位置旋转到另一个位置,转轴13相应的旋转圈数可在本发明的水流负荷调节装置1使用之前就设定好。因此,即便不检测导水板12的位置,通过设置驱动单元16带动转轴13旋转的转数,也可以正确控制导水板12的位置。
于另一实施例中,第一检测元件可不检测水流速度,改为检测发电机3输出的发电功率。当发电功率过大时,控制相邻的导水板12位于位置III和IV。当发电功率过小时,控制相邻的导水板12位于位置I和VI。当发电功率较适中时,控制相邻的导水板12位于位置II和V。然而,本发明对此亦不作任何限定。于其它实施例中,水流负荷调节装置可不包括处理单元16。驱动单元16的控制可直接通过使用者目测导水板12进行手动实现。
综上所述,本发明的水流负荷调节装置及其应用的海洋能发电装置,能引导水流冲向水轮机的方向,从而调节水轮机承受的负荷。因此,海洋能发电装置的发电可平稳输出以及直接使用,解决了传统的海洋能发电装置发电输出功率波动大,稳定性差的问题。
虽然本发明已由较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明,任何熟知此技艺者,在不脱离本发明的精神和范围内,可作些许的更动与润饰,因此本发明的保护范围当视权利要求书所要求保护的范围为准。

Claims (10)

1.一种水流负荷调节装置,其特征在于,包括:
本体;
导水板,铰接于所述本体;
转轴,可转动地设于所述本体;
缠绕轴,设置于所述本体;
绳索,所述绳索的一端固定于所述导水板,另一端绕过所述转轴和所述缠绕轴,回到所述导水板并固定;以及
驱动单元,连接所述转轴以驱动所述转轴转动,从而带动绳索收放以控制导水板旋转。
2.根据权利要求1所述的水流负荷调节装置,其特征在于,所述驱动单元包括电动机和减速机,所述电动机连接所述减速机,所述减速机连接所述转轴。
3.根据权利要求1所述的水流负荷调节装置,其特征在于,所述水流负荷调节装置还包括定滑轮,所述定滑轮设置于所述缠绕轴,所述绳索通过定滑轮绕过所述缠绕轴。
4.根据权利要求1所述的水流负荷调节装置,其特征在于,所述水流负荷调节装置还包括处理单元,所述处理单元电性连接所述驱动单元。
5.根据权利要求1所述的水流负荷调节装置,其特征在于,所述水流负荷调节装置还包括止挡件,所述止挡件设置于所述本体。
6.根据权利要求1所述的水流负荷调节装置,其特征在于,所述水流负荷调节装置还包括固定件,所述固定件固定于所述导水板,所述绳索的两端分别通过所述固定件固定于导水板。
7.一种海洋能发电装置,其特征在于,包括:
水流负荷调节装置,包括:
本体;
导水板,铰接于所述本体;
转轴,可转动地设于所述本体;
缠绕轴,设置于所述本体;
绳索,所述绳索的一端固定于所述导水板,另一端绕过所述转轴和所述缠绕轴,回到所述导水板并固定;以及
驱动单元,连接所述转轴以驱动所述转轴转动,从而带动绳索收放以控制导水板旋转;
水轮机,设置于所述本体内;以及
发电机,连接所述水轮机。
8.根据权利要求7所述的海洋能发电装置,其特征在于,所述水流负荷调节装置还包括处理单元,所述处理单元电性连接所述驱动单元。
9.根据权利要求7所述的海洋能发电装置,其特征在于,所述水流负荷调节装置还包括止挡件,所述止挡件设置于所述本体。
10.根据权利要求7所述的海洋能发电装置,其特征在于,所述水流负荷调节装置还包括固定件,所述固定件固定于所述导水板,所述绳索的两端分别通过所述固定件固定于导水板。
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