一种风力发电机组的电抗器通风系统技术方案

技术编号:40093931 阅读:24 留言:0更新日期:2024-01-23 16:38
本技术涉及发电机机组通风技术领域,公开了一种风力发电机组的电抗器通风系统,包括散热机构,所述散热机构的右侧开口内固定连接有调节机构,所述散热机构的左侧开口内固定连接有连接机构,所述调节机构包括框架,所述框架的内部均匀分布有百叶板,所述百叶板的两端外周均固定连接有调节架,所述调节架的右端均转动连接在连接杆的后侧外周,下侧所述百叶板的前端固定连接在电动小马达的后端驱动端。本技术所述的一种风力发电机组的电抗器通风系统,通过在散热机构的右侧开口内周设置调节机构,实现了在雨天时对散热机构进行封闭,防止雨水进入散热机构的内部,进而进入风力发电机组内部,造成风力发电机的损坏。

【技术实现步骤摘要】

本技术涉及电机机组通风,特别涉及一种风力发电机组的电抗器通风系统


技术介绍

1、风力发电机组通常由机舱、塔筒、偏航装置、叶轮组成,其中采用非直驱的风力发电机组的叶轮与机舱之间通过叶轮中心的低速轴连接,从而驱动机舱中的发电机转子发电。低速轴既充当叶轮与机舱之间的连接部件(叶轮的重力通过低速轴传导至机舱),同时也作为发电机转子发电的驱动部件,随着风力发电机组的容量的增大,风力发电机组的发热量也增加,导致原来的靠自然风来冷却风力发电机组的方式已经不能满足要求了,必须采用强制冷却来对整个风力发电机组进行散热。

2、目前,由于风力发电机组安装的高度较高,而在雨天时,由于风力影响,雨水容易从散热通风装置内进入发电机组内部,造成发电机组内部进水而出现损坏的情况,故如何解决雨天时,雨水受到风力影响而进入发电机组内部造成发电机组短路损坏的情况,是当下亟需解决的问题。


技术实现思路

1、本技术的主要目的在于提供一种风力发电机组的电抗器通风系统,可以有效解决
技术介绍
中的问题。

2、为实现上述目的,本技术采本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种风力发电机组的电抗器通风系统,包括散热机构(1),其特征在于:所述散热机构(1)的右侧开口内固定连接有调节机构(2),所述散热机构(1)的左侧开口内固定连接有连接机构(3),所述调节机构(2)包括框架(21),所述框架(21)的内部均匀分布有百叶板(22),所述百叶板(22)的两端外周均固定连接有调节架(23),所述调节架(23)的右端均转动连接在连接杆(24)的后侧外周,下侧所述百叶板(22)的前端固定连接在电动小马达(25)的后端驱动端。

2.根据权利要求1所述的一种风力发电机组的电抗器通风系统,其特征在于:所述百叶板(22)的两端均转动连接在框架(21)的前后侧...

【技术特征摘要】

1.一种风力发电机组的电抗器通风系统,包括散热机构(1),其特征在于:所述散热机构(1)的右侧开口内固定连接有调节机构(2),所述散热机构(1)的左侧开口内固定连接有连接机构(3),所述调节机构(2)包括框架(21),所述框架(21)的内部均匀分布有百叶板(22),所述百叶板(22)的两端外周均固定连接有调节架(23),所述调节架(23)的右端均转动连接在连接杆(24)的后侧外周,下侧所述百叶板(22)的前端固定连接在电动小马达(25)的后端驱动端。

2.根据权利要求1所述的一种风力发电机组的电抗器通风系统,其特征在于:所述百叶板(22)的两端均转动连接在框架(21)的前后侧开口内,所述电动小马达(25)的后端固定连接在散热机构(1)的前侧右端下部。

3.根据权利要求1所述的一种风力发电机组的电抗器通风系统,其特征在于:所述散热机构(1)包括壳体(11),所述壳体(11)的内右侧设置有防尘网一(12),所述壳体(11...

【专利技术属性】
技术研发人员:毕秋平李典霖字会斌成开鹏陈颜
申请(专利权)人:大唐洱源凤羽风电有限责任公司
类型:新型
国别省市:

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