CN220505243U - 一种海上风力发电机的承载基础 - Google Patents

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王在强
李立军
王洋
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Shandong Industry Research Institute Of Marine Engineering Co ltd
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Shandong Industry Research Institute Of Marine Engineering Co ltd
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Abstract

海洋风电资源丰富,承载基础是支撑海上风力发电机的重要部件。本实用新型提供了一种海上风力发电机的承载基础,属于机械、海洋工程技术领域。本实用新型包括控制室、进出水孔、压载舱、张力索、稳定板、立柱、右斜拉锚链、左斜拉锚链,立柱为钢制圆锥筒形结构,立柱的中部设有水箱,通过调整水箱中的水量改变重量;压载舱为钢制圆柱筒形结构,内有四个分隔舱,配有压载水***,使用废矿渣与水泥的混合体作为配重;稳定板固连于压载舱侧面,稳定板为变截面,可以破浪;稳定板浸入水中的部分产生较大的阻力,减少承载基础的纵摇和横摇。

Description

一种海上风力发电机的承载基础
技术领域
本实用新型涉及风力发电装备,尤其涉及一种海上风力发电机的承载基础,属于机械、海洋工程技术领域。
背景技术
海洋具有广域的面积和丰富的风电资源,海上风力发电成为可再生能源的重要组成部分。单机容量更大和发电效率更高的海上风力发电机设备研制的发展方向。承载基础是支撑风力发电机的重要部件,主要分为固定式基础和浮式基础。其中,固定式基础受水深限制,主要适用于近海岸水深小于50米的水域。深远海水域需要使用浮式基础。目前的风力发电机浮式存在承载基础体积庞大,结构复杂,建造困难,成本高昂,大风浪作用时摇晃幅度大等问题。为了解决上述问题,本实用新型提供了一种海上风力发电机的承载基础。
实用新型内容
1、实用新型目的:
本实用新型为了解决上述背景技术中的问题,提供一种海上风力发电机的承载基础,结构简单,易于制造和安装,能够用作海上风力发电机的支撑结构,提高稳定性。
2、技术方案:
本实用新型一种海上风力发电机的承载基础,包括以下部分:控制室、进出水孔、压载舱、张力索、稳定板、立柱、右斜拉锚链、左斜拉锚链;控制室位于风力发电机和立柱的中部,风力发电机与基础上部的控制室通过法兰连接,共同组成了海上风机的主体结构;控制室与立柱固连,对控制室进行密封和防水处理;进出水孔布置在立柱下部,通过控制室控制进水量和排水量来调节风机承载基础的吃水深度;立柱内部布置水箱以及进排水装置;压载舱位于立柱的下部;四个稳定板呈圆周分布在压载舱的侧面,夹角为90度;张力索一端与压载舱相连,另一端连于海底的固定装置;右斜拉锚链和左斜拉锚链分布在立柱的两侧;
所述立柱为钢制圆锥筒形结构,壁厚为30mm-50mm,锥度为2度-10度,内壁面设有筋肋加强结构,立柱的中部设有水箱,通过调整水箱中的水量改变承载基础的重量;
所述压载舱为钢制圆柱筒形结构,内有四个分隔舱,配有压载水***,使用废矿渣与水泥的混合体作为配重;
所述稳定板焊接或螺栓连接于压载舱的侧面,稳定板为变截面,截面宽度随着远离压载舱的距离而变小,用于破浪,减少海浪对压载舱和立柱的冲击,进而减小承载基础的晃动;
本实用新型一种海上风力发电机的承载基础,安装使用时,首先将风机基础置于水中调整好压载舱内部的水量,吃水深度到达预设值后将风力发电机吊装到立柱上进行安装,风机开机后,由于风、浪、流的作用会发生摆动,张力索、右斜拉锚链和左斜拉锚链减少风机整体的升沉运动;当风机发生纵摇和横摇时,稳定板浸入水中的部分产生较大的阻力,消耗因海浪作用而产生的晃动能量,从而保证承载基础的稳定性;当出现极端大风浪海况时,通过调节立柱中水箱和压载舱的水量,增大承载基础的吃水深度,提高整体的稳定性。
3、本实用新型提供一种海上风力发电机的承载基础,相比现有技术具有以下进步和优点:
(1)结构稳定,安装和拆卸方便,便于运输,可应用于深远海。
(2)吃水深度可调,而且调整方便,结构牢固,使用寿命长。
(3)稳定板承载基础更加稳定,提高***的安全性。
附图说明
图1为本实用新型的三维轴测图;
图2为本实用新型的主视图;
图1和图2中符号说明如下:
1-风力发电机、2-控制室、3-进水孔、4-压载舱、5-张力索、6-稳定板、7-立柱、8-右斜拉锚链、9-左斜拉锚链。
具体实施方式
下面结合附图对本实用新型实施例作进一步详细说明:
如附图所示,本实用新型一种海上风力发电机的承载基础,包括以下部分:控制室2、进出水孔3、压载舱4、张力索5、稳定板6、立柱7、右斜拉锚链8、左斜拉锚链9;控制室2位于风力发电机1和立柱7的中部,风力发电机1与基础上部的控制室2通过法兰连接,共同组成了海上风机的主体结构;控制室2与立柱7固连,对控制室2进行密封和防水处理;进出水孔3布置在立柱7下部,通过控制室2控制进水量和排水量来调节风机承载基础的吃水深度;立柱7内部布置水箱以及进排水装置;压载舱4位于立柱7的下部;四个稳定板6呈圆周分布在压载舱4的侧面,夹角为90度;张力索5一端与压载舱4相连,另一端连于海底的固定装置;右斜拉锚链8和左斜拉锚链9分布在立柱7的两侧;
所述立柱7为钢制圆锥筒形结构,壁厚为30mm-50mm,锥度为2度-10度,内壁面设有筋肋加强结构,立柱7的中部设有水箱,通过调整水箱中的水量改变承载基础的重量;
所述压载舱4为钢制圆柱筒形结构,内有四个分隔舱,配有压载水***,使用废矿渣与水泥的混合体作为配重;
所述稳定板6焊接或螺栓连接于压载舱4的侧面,稳定板6为变截面,截面宽度随着远离压载舱4的距离而变小,用于破浪,减少海浪对压载舱和立柱的冲击,进而减小承载基础的晃动;
本实用新型一种海上风力发电机的承载基础,安装使用时,首先将风机基础置于水中调整好压载舱4内部的水量,吃水深度到达预设值后将风力发电机1吊装到立柱7上进行安装,风机开机后,由于风、浪、流的作用会发生摆动,张力索5、右斜拉锚链8和左斜拉锚链9减少风机整体的升沉运动;当风机发生纵摇和横摇时,稳定板6浸入水中的部分产生较大的阻力,消耗因海浪作用而产生的晃动能量,从而保证承载基础的稳定性;当出现极端大风浪海况时,通过调节立柱7中水箱和压载舱4的水量,增大承载基础的吃水深度,提高整体的稳定性。
本实用新型按照设想实施特例进行了说明,但不局限于上述实例,凡是符合本实用新型的思路,采用相似结构及材料替换的方法所获得的技术方案,都属于本实用新型的保护范围之内。

Claims (4)

1.一种海上风力发电机的承载基础,其特征在于,包括控制室、进出水孔、压载舱、张力索、稳定板、立柱、右斜拉锚链、左斜拉锚链;控制室位于风力发电机和立柱的中部,风力发电机与基础上部的控制室通过法兰连接,共同组成了海上风机的主体结构;控制室与立柱固连,对控制室进行密封和防水处理;进出水孔布置在立柱下部,通过控制室控制进水量和排水量来调节风机承载基础的吃水深度;立柱内部布置水箱以及进排水装置;压载舱位于立柱的下部;四个稳定板呈圆周分布在压载舱的侧面,夹角为90度;张力索一端与压载舱相连,另一端连于海底的固定装置;右斜拉锚链和左斜拉锚链分布在立柱的两侧;
所述立柱为钢制圆锥筒形结构,壁厚为30mm-50mm,锥度为2度-10度,内壁面设有筋肋加强结构,立柱的中部设有水箱,通过调整水箱中的水量改变承载基础的重量。
2.根据权利要求1所述的一种海上风力发电机的承载基础,其特征在于:所述压载舱为钢制圆柱筒形结构,内有四个分隔舱,配有压载水***,使用废矿渣与水泥的混合体作为配重。
3.根据权利要求1所述的一种海上风力发电机的承载基础,其特征在于:所述稳定板焊接或螺栓连接于压载舱的侧面,稳定板为变截面,截面宽度随着远离压载舱的距离而变小,用于破浪,减少海浪对压载舱和立柱的冲击,进而减小承载基础的晃动。
4.根据权利要求1所述的一种海上风力发电机的承载基础,其特征在于:所述张力索、右斜拉锚链和左斜拉锚链减少风机整体的升沉运动;当风机发生纵摇和横摇时,稳定板浸入水中的部分产生较大的阻力,消耗因海浪作用而产生的晃动能量,从而保证承载基础的稳定性。
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