风力发电扇叶上积雪和冰块自动清理装置制造方法及图纸

技术编号:39333260 阅读:41 留言:0更新日期:2023-11-12 16:08
本发明专利技术公开了风力发电扇叶上积雪和冰块自动清理装置,包括压缩空气源、文丘里管以及喷头,所述文丘里管包括进口段、收缩段以及扩散段,所述压缩空气源通过排气管与文丘里管的进口段连通,所述文丘里管的收缩段通过吸管连接有除冰液箱,所述文丘里管的扩散段通过第二除冰管与所述喷头连接,所述喷头位于扇叶的表面;所述排气管上内部设置有三通阀,所述三通阀的另外一个出口通过第一除冰管与所述喷头连接。本发明专利技术能实现风力发电机扇叶的自动除冰和除积雪。和除积雪。和除积雪。

【技术实现步骤摘要】
风力发电扇叶上积雪和冰块自动清理装置


[0001]本专利技术涉及风力发电扇叶上积雪和冰块自动清理装置,属于风力发电辅助设备


技术介绍

[0002]风力发电机是将风能转换为机械功,机械功带动转子旋转,最终输出交流电的电力设备。
[0003]风电扇叶在严寒的冬季其外部附着较多的雨雪,雨雪凝结成冰,从而增加风电扇叶的重量,降低扇叶的转速,影响发电效率。
[0004]因此,需要将风力发电扇叶上的积雪和冰块进行清理。
[0005]风电扇叶上除冰雪的方法大致有以下几种:加热除冰法、喷雾除冰法、振动除冰法以及气流除冰法。
[0006]其中,现有的喷雾除冰法是对整个风机扇叶喷洒热水或化学溶液,优点是除冰效果好,适用于各种气候条件下的除冰,缺点是需要大量的水和化学溶液,成本较高。
[0007]其中,现有的气流除冰法是通过在叶片表面喷射高速气流,使积雪脱落,达到除冰的目的。优点是能耗低,成本较低,缺点是除冰效果不如喷雾法,且需要定期补充压缩空气。

技术实现思路

[0008]本专利技术要解决的技术问题是:提供风力发电扇叶上积雪和冰块自动清理装置,以解决上述现有技术中存在的技术问题。
[0009]本专利技术采取的技术方案为:风力发电扇叶上积雪和冰块自动清理装置,包括压缩空气源、文丘里管以及喷头,所述文丘里管包括进口段、收缩段以及扩散段,所述压缩空气源通过排气管与文丘里管的进口段连通,所述文丘里管的收缩段通过吸管连接有除冰液箱,所述文丘里管的扩散段通过第二除冰管与所述喷头连接,所述喷头位于扇叶的表面;所述排气管上内部设置有三通阀,所述三通阀的另外一个出口通过第一除冰管与所述喷头连接。
[0010]优选的,所述三通阀为自动三通阀。
[0011]优选的,所述压缩空气源包括滑动连接在扇叶内部的齿条,所述齿条上靠近塔筒的一端通过第一弹簧与扇叶固定,所述齿条啮合有齿轮,所述齿轮上同轴固定有凸轮,扇叶的内部固定有缸体,所述缸体内部设置有活塞,所述活塞上靠近所述凸轮的一侧固定有活塞杆,所述缸体内部远离所述活塞杆的一端内部设置有第二弹簧,所述第二弹簧的一端与所述活塞固定,所述第二弹簧的另外一端与所述缸体固定,所述缸体上远离所述活塞杆的一端设置有单向排气阀和单向吸气阀,所述单向吸气阀与外界连通,所述单向排气阀的出口端连接有储气罐,所述储气罐的出口端设置有第一自动阀,所述第一自动阀的出口端与所述排气管连接。
[0012]优选的,扇叶内部固定有固定梁,所述固定梁与所述齿条平行,所述固定梁上朝向
所述齿条的一端设置有滑槽,所述齿条上固定有与所述滑槽配合的滑块。
[0013]优选的,所述吸管上设置有第二自动阀。
[0014]优选的,所述第一自动阀、所述第二自动阀以及所述自动三通阀电性连接有同一个控制器,所述控制器电性连接有开关,按一下所述开关,所述开关通过所述控制器控制所述第一自动阀打开、所述自动三通阀将储气罐与文丘里管连通且第二自动阀打开;再按一下所述开关,所述开关通过所述控制器控制所述第一自动阀打开、所述自动三通阀将储气罐与第一除冰管连通且第二自动阀关闭;再按一下所述开关,所述开关通过所述控制器控制所述第一自动阀关闭、所述第二自动阀关闭。
[0015]优选的,所述开关为远程遥控开关。
[0016]优选的,扇叶的表面设置有结冰检测装置,所述结冰检测装置与所述控制器电性连接,当所述结冰检测装置检测到扇叶的表面结冰时,所述结冰检测装置通过控制器控制所述第一自动阀打开、所述自动三通阀将储气罐与文丘里管连通且第二自动阀打开;1

10分钟后,所述结冰检测装置通过控制器控制所述第一自动阀打开、所述自动三通阀将储气罐与第一除冰管连通且第二自动阀关闭;当所述结冰检测装置检测到扇叶的表面除冰完成时,所述结冰检测装置通过控制器控制所述第一自动阀关闭。
[0017]本专利技术的有益效果:与现有技术相比,本专利技术利用扇叶旋转产生的离心力与第一弹簧配合产生压缩空气并且储存在储气罐中,结冰检测装置实时检测扇叶的结冰与否,当结冰检测装置检测到扇叶的表面结冰时,首先利用压缩空气和文丘里管产生除冰液喷雾对扇叶进行除冰,然后再利用压缩空气对扇叶进行除冰,将两种除冰方式结合起来,一方面与单纯采用除冰液除冰的方式相比,可节约除冰液,降低除冰的成本,另外一方面与单纯采用压缩空气除冰相比,可提高除冰效果,且无需额外设置压缩空气源,节能环保。必要时,还可手动按下开关进行除冰。
附图说明
[0018]图1是整体结构图。
[0019]图2是图1中A部放大图。
具体实施方式
[0020]下面结合附图及具体的实施例对本专利技术进行进一步介绍。
[0021]说明书附图中的附图标记包括:扇叶10、固定梁20、滑块21、齿条22、第一弹簧23、齿轮24、凸轮25、缸体30、活塞杆31、活塞32、第二弹簧33、单向吸气阀34、单向排气阀35、储气罐40、第一自动阀41、三通阀42、第一除冰管43、文丘里管50、除冰液箱51、第二自动阀52、第二除冰管53。
[0022]实施例1:风力发电扇叶上积雪和冰块自动清理装置,如图1

图2所示,包括压缩空气源、文丘里管50以及喷头;压缩空气源包括固定在扇叶10内部的固定梁20,固定梁20沿水平方向布置,固定梁20的下端开设有沿水平方向延伸的T形的滑槽,固定梁20的下方设置有沿水平方向布置的齿条22,齿条22的左上端和右上端分别固定有一个与滑槽配合的T形的滑块21,滑块21卡
入滑槽中并且仅能沿着滑槽左右滑动,从而实现齿条22滑动连接在扇叶10内部,齿条22右端通过第一弹簧23与扇叶10固定。
[0023]当扇叶10旋转的时候,扇叶10旋转产生离心力,齿条22在离心力的作用下向左运动并且拉伸弹簧,当扇叶10停止旋转后,离心力消失,齿条22在第一弹簧23的作用力下复位。扇叶10间歇性旋转,从而实现齿条22的间歇性往复滑动。
[0024]如图1

图2所示,齿条22啮合有齿轮24,齿条22位于齿条22的下方,齿轮24上同轴固定有凸轮25,扇叶10的内部固定有缸体30,缸体30位于凸轮25的右侧,缸体30的轴线沿水平方向布置,缸体30内部设置有活塞32,活塞32左侧固定有沿水平方向布置的活塞杆31,活塞杆31的左端始终与凸轮25的轮廓贴合,缸体30内部位于活塞32右侧的部分设置有第二弹簧33,第二弹簧33的左端与活塞32固定,第二弹簧33的右端与缸体30固定,缸体30的右端设置有单向排气阀35和单向吸气阀34,单向吸气阀34与外界连通,单向排气阀35的出口端连接有储气罐40,储气罐40的出口端设置有第一自动阀41,第一自动阀41的出口端通过排气管连接有储气罐40。
[0025]齿条22向左滑动的过程中,齿条22驱动齿轮24旋转,齿轮24带动凸轮25旋转,凸轮25旋转的过程中,当凸轮25上距离齿轮24的轴线最远的一端靠近活塞杆31的时候,凸轮25挤压活塞杆31带动本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.风力发电扇叶上积雪和冰块自动清理装置,其特征在于:包括压缩空气源、文丘里管以及喷头,所述文丘里管包括进口段、收缩段以及扩散段,所述压缩空气源通过排气管与所述文丘里管的进口段连通,所述文丘里管的收缩段通过吸管连接有除冰液箱,所述文丘里管的扩散段通过第二除冰管与所述喷头连接,所述喷头位于扇叶的表面;所述排气管上内部设置有三通阀,所述三通阀的另外一个出口通过第一除冰管与所述喷头连接。2.根据权利要求1所述的风力发电扇叶上积雪和冰块自动清理装置,其特征在于:所述三通阀为自动三通阀。3.根据权利要求2所述的风力发电扇叶上积雪和冰块自动清理装置,其特征在于:所述压缩空气源包括滑动连接在扇叶内部的齿条,所述齿条上靠近塔筒的一端通过第一弹簧与扇叶固定,所述齿条啮合有齿轮,所述齿轮上同轴固定有凸轮,扇叶的内部固定有缸体,所述缸体内部设置有活塞,所述活塞上靠近所述凸轮的一侧固定有活塞杆,所述缸体内部远离所述活塞杆的一端内部设置有第二弹簧,所述第二弹簧的一端与所述活塞固定,所述第二弹簧的另外一端与所述缸体固定,所述缸体上远离所述活塞杆的一端设置有单向排气阀和单向吸气阀,所述单向吸气阀与外界连通,所述单向排气阀的出口端连接有储气罐,所述储气罐的出口端设置有第一自动阀,所述第一自动阀的出口端与所述排气管连接。4.根据权利要求2所述的风力发电扇叶上积雪和冰块自动清理装置,其特征在于:扇叶内部固定有固定梁,所述固定梁与所述齿条平行,所述固定梁上朝向所述齿条的一端设置有滑槽,所述齿条上...

【专利技术属性】
技术研发人员:陈永超周成林张叶勇邓辉锁银川强爽赵健沈鹏史朋高筱婧张绍平
申请(专利权)人:中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司
类型:发明
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