一种多向风能发电装置

文档序号:630273 发布日期:2021-05-11 浏览:17次 >En<

阅读说明:本技术 一种多向风能发电装置 (Multidirectional wind power generation device ) 是由 朱敏 于 2021-01-06 设计创作,主要内容包括:本发明公开了一种多向风能发电装置,包括装置本体,所述装置本体内开设有转动腔,所述转动腔的上下内壁转动连接有中心轴,所述中心轴的中下部同轴固定套接有第二锥齿轮,所述转动腔的内底部设有发电机构,所述装置本体的外周壁均匀开设有多个呈锥形的进风道,所述进风道的上端内壁开设有与外界连通的出风道,所述进风道的内壁开设有与转动腔连通的滑槽。优点在于:本发明无论受到哪个方向的自然风,均会进入对应位置的进风道,并将风力转化为液压力使第四锥齿轮与第一锥齿轮啮合,通过相互啮合的第二锥齿轮与第三锥齿轮带动其中一个直流发电机/交流发电机进行发电,不受风向影响,发电效率较高。(The invention discloses a multidirectional wind power generation device which comprises a device body, wherein a rotating cavity is formed in the device body, the upper inner wall and the lower inner wall of the rotating cavity are rotatably connected with a central shaft, a second bevel gear is coaxially and fixedly sleeved at the middle lower part of the central shaft, a power generation mechanism is arranged at the inner bottom of the rotating cavity, a plurality of conical air inlet channels are uniformly formed in the outer peripheral wall of the device body, air outlet channels communicated with the outside are formed in the inner walls of the upper ends of the air inlet channels, and sliding grooves communicated with the rotating cavity are formed in the inner walls of the air inlet channels. Has the advantages that: the invention can enter the air inlet duct at the corresponding position no matter which direction the natural wind is received, and converts the wind power into hydraulic pressure to enable the fourth bevel gear to be meshed with the first bevel gear, and the meshed second bevel gear and third bevel gear drive one of the DC generator/AC generator to generate power, thereby being free from the influence of the wind direction and having higher power generation efficiency.)

一种多向风能发电装置

技术领域

本发明涉及风能发电技术领域,尤其涉及一种多向风能发电装置。

背景技术

随着人们环保意识的逐渐提高,像风能、太阳能类似的环保型能源越来越受到重视,而现有的大型风力发电技术逐渐成熟,大型风力发电装置在全国各地均较为常见,小型风力发电装置常被以家庭为单位的用户使用,但在实际使用过程中发现,风叶的朝向使固定不变的,当风向发生变化时,与风叶接触的风力就会变小,严重影响发电效率。

为解决上述问题,我们提出了一种多向风能发电装置。

发明内容

本发明的目的是为了解决背景技术中的问题,而提出的一种多向风能发电装置。

为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:一种多向风能发电装置,包括装置本体,所述装置本体内开设有转动腔,所述转动腔的上下内壁转动连接有中心轴,所述中心轴的中下部同轴固定套接有第二锥齿轮,所述转动腔的内底部设有发电机构,所述装置本体的外周壁均匀开设有多个呈锥形的进风道,所述进风道的上端内壁开设有与外界连通的出风道,所述进风道的内壁开设有与转动腔连通的滑槽,所述装置本体在滑槽的上方开设有液压腔,所述滑槽内滑动连接有轴承座,所述轴承座内转动连接有液压轴,所述液压轴的内外两端分别同轴固定连接有第四锥齿轮与风轮,所述轴承座的下端与滑槽的内底壁共同固定连接有弹簧,所述滑槽的内底壁且在弹簧的内侧固定连接有定位柱,所述液压腔内密封滑动连接有活塞板,所述活塞板的下端固定连接有活塞杆,所述活塞杆的下端贯穿液压腔、延伸至滑槽内并固定连接有压板,所述液压腔与转动腔之间的夹层内贯穿并密封转动连接有液压轴,所述液压轴位于液压腔内的外壁均匀固定连接有多个油动叶,所述液压腔内且在活塞板的上方填充有液压油,所述液压轴与风轮轴之间连接有带传动机构,所述中心轴上同轴固定套接有可与第四锥齿轮啮合的第一锥齿轮,且第一锥齿轮与第二锥齿轮的直径相同。

在上述的多向风能发电装置中,所述发电机构包括对称嵌装在转动腔内周壁上的两个直流发电机,两个所述直流发电机的输入端均通过棘轮轴承转动连接有发电轴,且两个棘轮轴承的设置方向相反,所述发电轴远离直流发电机的一端同轴固定连接有与第二锥齿轮啮合的第三锥齿轮,且第三锥齿轮的直径与第四锥齿轮的直径相同。

在上述的多向风能发电装置中,所述发电机构包括嵌装在转动腔内周壁上的交流发电机,所述交流发电机的输入端同轴固定连接有与第二锥齿轮啮合的第五锥齿轮,且第五锥齿轮的直径与第四锥齿轮的直径相同。

在上述的多向风能发电装置中,所述轴承座的两侧内壁均固定连接有限位块,所述滑槽的内壁开设有与限位块滑动连接的限位槽。

在上述的多向风能发电装置中,所述轴承座的上下端与滑槽的内壁共同密封固定连接有弹性防尘布。

在上述的多向风能发电装置中,所述带传动机构包括分别同轴固定套接在液压轴与风轮轴对应位置上的第一摩擦轮与第二摩擦轮,所述第一摩擦轮与第二摩擦轮共同张紧套接有弹性的摩擦绳。

与现有的技术相比,本多向风能发电装置的优点在于:

本发明无论受到哪个方向的自然风,均会进入对应位置的进风道,并将风力转化为液压力使第四锥齿轮与第一锥齿轮啮合,通过相互啮合的第二锥齿轮与第三锥齿轮带动其中一个直流发电机/交流发电机进行发电,不受风向影响,发电效率较高。

附图说明

图1为本发明提出的一种多向风能发电装置实施例1正面的结构剖视图;

图2为图1中处于无风状态时局部放大的结构示意图;

图3为图1中处于有风状态时局部放大的结构示意图;

图4为本发明提出的一种多向风能发电装置实施例1俯视的结构剖视图;

图5为本发明提出的一种多向风能发电装置实施例2正面的结构剖视图。

图中:1装置本体、2转动腔、3中心轴、4第一锥齿轮、5第二锥齿轮、6第三锥齿轮、7发电轴、8棘轮轴承、9直流发电机、10进风道、11出风道、12滑槽、13液压腔、14轴承座、15风轮轴、16风轮、17第四锥齿轮、18弹性防尘布、19定位柱、20弹簧、21液压轴、22油动叶、23第一摩擦轮、24第二摩擦轮、25摩擦绳、26活塞板、27活塞杆、28压板、29交流发电机、30第五锥齿轮。

具体实施方式

以下实施例仅处于说明性目的,而不是想要限制本发明的范围。

实施例1

参照图1-4,一种多向风能发电装置,包括装置本体1,装置本体1内开设有转动腔2,转动腔2的上下内壁转动连接有中心轴3,中心轴3的中下部同轴固定套接有第二锥齿轮5,转动腔2的内底部设有发电机构,装置本体1的外周壁均匀开设有多个呈锥形的进风道10,进风道10的上端内壁开设有与外界连通的出风道11,进风道10的内壁开设有与转动腔2连通的滑槽12,装置本体1在滑槽12的上方开设有液压腔13,滑槽12内滑动连接有轴承座14,轴承座14内转动连接有液压轴21,液压轴21的内外两端分别同轴固定连接有第四锥齿轮17与风轮16,轴承座14的下端与滑槽12的内底壁共同固定连接有弹簧20,滑槽12的内底壁且在弹簧20的内侧固定连接有定位柱19,液压腔13内密封滑动连接有活塞板26,活塞板26的下端固定连接有活塞杆27,活塞杆27的下端贯穿液压腔13、延伸至滑槽12内并固定连接有压板28,液压腔13与转动腔2之间的夹层内贯穿并密封转动连接有液压轴21,液压轴21位于液压腔13内的外壁均匀固定连接有多个油动叶22,液压腔13内且在活塞板26的上方填充有液压油,液压轴21与风轮轴15之间连接有带传动机构,中心轴3上同轴固定套接有可与第四锥齿轮17啮合的第一锥齿轮4,且第一锥齿轮4与第二锥齿轮5的直径相同。

发电机构包括对称嵌装在转动腔2内周壁上的两个直流发电机9,为现有技术,两个直流发电机9的输入端均通过棘轮轴承8转动连接有发电轴7,且两个棘轮轴承8的设置方向相反,发电轴7远离直流发电机9的一端同轴固定连接有与第二锥齿轮5啮合的第三锥齿轮6,且第三锥齿轮6的直径与第四锥齿轮17的直径相同。

轴承座14的两侧内壁均固定连接有限位块,滑槽12的内壁开设有与限位块滑动连接的限位槽,在轴承座14在滑槽12内滑动的过程中,限位块也在限位槽内滑动。

轴承座14的上下端与滑槽12的内壁共同密封固定连接有弹性防尘布18,使自然风由出风道11流出,同时防止外界灰尘进入转动腔2内。

带传动机构包括分别同轴固定套接在液压轴21与风轮轴15对应位置上的第一摩擦轮23与第二摩擦轮24,第一摩擦轮23与第二摩擦轮24共同张紧套接有弹性的摩擦绳25,利用摩擦力实现转矩的传递。

本发明在非发电状态下,参照图2,在轴承座14、风轮轴15、风轮16、第四锥齿轮17等结构的自重作用下,弹簧20稍有压缩,活塞板26在上方液压作用下处于靠近液压轴21的位置,压板28位于轴承座14的上方,摩擦绳25处于自由态,第四锥齿轮17位于第一锥齿轮4的上方。

本发明在受到某一固定方向的风力时,参照图3,自然风的风压通过内径逐渐缩小的锥形的进风道10得到增强后通过出风道11流出至外界,风力吹动风轮16并通过风轮轴15带动第二摩擦轮24与第四锥齿轮17转动,在摩擦力的作用下,第二摩擦轮24通过摩擦绳25带动第一摩擦轮23转动,第一摩擦轮23通过液压轴21带动油动叶22快速转动,液压油在离心作用下向下挤压活塞板26,活塞板26通过活塞杆27带动压板28下移,压板28向下推动轴承座14,使第四锥齿轮17与第一锥齿轮4啮合,弹簧20被压缩,摩擦绳25被拉长,但不影响正常的摩擦力传动,始终使压板28在液压作用下处于滑槽12的靠下位置,并不影响风轮轴15的正常转动;

风轮轴15通过相互啮合的第四锥齿轮17与第一锥齿轮4将转矩传递给中心轴3,中心轴3通过相互啮合的第二锥齿轮5与第三锥齿轮6带动其中一个直流发电机9转动进行发电,在风向改变后,则轴承座14在弹簧20的弹力下复位,且活塞板26、活塞杆27、压板28等在液压作用下复位,需要说明的是,两个棘轮轴承8的设置方向相反,以说无论受到任何方向的风力,只能带动其中一个直流发电机9的输入轴转动,而无需设置换向器。

本实施例无论受到哪个方向的自然风,均会进入对应位置的进风道10,并将风力转化为液压力使第四锥齿轮17与第一锥齿轮4啮合,通过相互啮合的第二锥齿轮5与第三锥齿轮6带动其中一个直流发电机9进行发电,不受风向影响,发电效率较高。

实施例2

参照图5,本实施例与实施例1的不同之处在于:

发电机构包括嵌装在转动腔2内周壁上的交流发电机29,交流发电机29的输入端同轴固定连接有与第二锥齿轮5啮合的第五锥齿轮30,且第五锥齿轮30的直径与第四锥齿轮17的直径相同。

本实施例与实施例1工作原理的不同之处在于:中心轴3通过相互啮合的第二锥齿轮5与第五锥齿轮30带动交流发电机29的输入端转动实现发电,更为简单。

值得一提的是,第一锥齿轮4与第二锥齿轮5的直径相同,第二锥齿轮5、第三锥齿轮6和第五锥齿轮30的直径相同,因此直流发电机9或交流发电机29发电时的转速与风轮轴15的转速相同。

以上所述仅为本发明的较佳实施例,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。

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