技术领域
[0001] 本发明涉及发电塔技术领域,具体为一种发电塔装配体结构。
相关背景技术
[0002] 风能是地球表面大量空气流动所产生的动能。由于地面各处受太阳辐照后气温变化不同和空气中水蒸气的含量不同,因而引起各地气压的差异,在水平方向高压空气向低压地区流动,即形成风。
[0003] 传统的风力发电站需要采用搭建基站的方式对发电塔进行安装,且由于不便于隐藏,从而难以在战争中急用,另外,当地区发生地震灾难时容易发生电源中断,并且对使用环境有所要求,使用效果不够理想。
具体实施方式
[0015] 请参阅图1‑4,本发明提供一种技术方案:一种发电塔装配体结构,包括塔筒1和设置在塔筒1内部的八边形低速变速器主体8,塔筒1的底部均匀固定连接有若干个安装地脚2,且塔筒1上靠近底部处固定安装有微风机3,微风机3的顶部设置有微风增压风机4,塔筒1上设置有螺旋风通道5,且塔筒1的外壁固定安装有若干个光伏板6,塔筒1的顶部固定安装有回风装置7,八边形低速变速器主体8的顶部从下往上分别设置有高速变速器9、中速变速器10和低速变速器11,高速变速器9的外壁均匀固定连接有若干个高速风叶12,中速变速器
10的外壁均匀固定连接有若干个中速风叶13,低速变速器11的外壁均匀固定连接有若干个低速风叶14,高速风叶12、中速风叶13和低速风叶14的数量均为三十片,且高速风叶12、中速风叶13和低速风叶14均为304不锈钢材质,叶片会自动根据风力调整角度,实现加速和减速效果,八边形低速变速器主体8的外壁固定安装有七个第一发电机15和一个第二发电机
16,七个第一发电机15和一个第二发电机16为环形阵列状分布设置,且七个第一发电机15的功率均为50千瓦,第二发电机16的功率为30千瓦。
[0016] 工作原理:本发明在使用时,采用永磁微风机3安装在塔筒1底部周围,将外部风源吸进微风增压风机4底部,塔筒1的外壁安装有光伏板6和蓄电池,当微风机3启动后,在阳光不足的情况下,需急时启用状态下,蓄电池电源自动启动微风增压风机4,光伏板6自动给蓄电池补充电源,如蓄电池处于饱满时光伏板6自动切换到并网发电系统,如阳光充足时可随时采用光伏板6电源启动发微风增压风机4,无需等待,微风增压风机4驱动采用220V电源供应,电源来自于发电塔工作站本身,无需外接电源供应,微风增压风机4通过采购后自更换进口轴承,可延长使用寿命,根据工作经历总结大部分转动设备多数易损件为轴承,需更换高质量的轴承解决这些问题,有效提高使用寿命,通过螺旋风通道5的设计有效加强风扇的直接旋转推动力产生强大扭矩力量,通过一层高速变速加本身风力推动二层风扇达到中速,二层产生风力加变速推动三层风机转换为强大扭矩力驱动变速箱,变速器采用重型卡车变速箱可设计自动换档,根据风力和转速变换输出扭矩获取最大输出力驱动多台发电机,通过汽车变速箱输出端安装伞形变速齿轮在次增大扭矩力驱动多台发电机,本方案通过模拟分析采用以上结构扭矩输出力可同时驱动7台50千瓦发电机,一台30千瓦发电机,30千瓦发电机供本身发电塔机组使用,再次增加风扇驱动力,达到永动原理,风扇结构采用三层风扇,每层风扇直径为6米,一层为高速5000转变速传动二层风扇转速达到2500转,二层风扇变速传动三层风扇转速达到1400转驱动变速箱,变速箱输出力传动伞形变速齿轮驱动多台发电机实现强大扭矩带动大功率发电,增加发电功效,充分利用自然风能源循环使用,发电塔顶部设计回风装置7,驱动能源来自于30千瓦发电机电源供应,可将发电塔顶部排除的风吸收回塔底部增压在次形成能源推动力,而光伏板6和蓄电池功能,主要提供启动功能,在设备启动后自动切换并网补充发电,磁动力微风机3主要吸收自然风,有风吸风无风制风功能,启动后无需电源供应,发电工作站采用人机界面(GOT)可监控发电设备运行状态和发电机发电电源监控,搭配日本三菱超精密A.C伺服控制系统(闭环控制),自动调整光伏板6尺寸角度和控制变速箱自动换档,可轻易调整及设定参数,发电平衡状态监控,故障自动报警,统计发电历史数据,并且可远程监控,另外,发电工作站可制造单塔,可多塔重叠,塔数量重叠越高内部各风扇自产生风力对高层推动力越大,发电效果越佳,根据自然环境分析,由于依靠微风增压技术,塔底部微风机3会吸收空气中的灰尘和来自于天气变化的灰尘,因此在自动方面设计有自动定时清理功能,和风扇反吹定时功能,自动将吸收在过滤网的灰尘自动清理,无需人工干预,为防止横风干扰风扇受到阻力,发电塔内部安装有防横风装置,系统自动调整横风装置避免横风进入。