一种风电叶片破损检测装置制造方法及图纸

技术编号:44282437 阅读:21 留言:0更新日期:2025-02-14 22:19
本发明专利技术公开了一种风电叶片破损检测装置,涉及风电叶片检测技术领域,包括:检测模块:负责对风电叶片进行全面检测,太阳能供电模块:负责通过太阳能板收集能量,并将其存储在电池中,以提高无人机本体的续航能力,数据融合与分析模块:负责将检测模块数据进行整合,形成全面风电叶片破损检测报告,实时监控与反馈模块:负责实时将检测到的数据传输到监控中心,通过超声波检测单元、视觉检测单元和红外检测单元可以实现多种方式对风电叶片损伤检测,以克服单一检测方法存在的不足,充分利用多种检测方法提取的不同模态信息,提高检测精度,实现对风电叶片表面损伤和内部损伤的准确识别,以及损伤的准确三维定位。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及风电叶片检测,尤其涉及一种风电叶片破损检测装置


技术介绍

1、随着全球对可再生能源需求的不断增长,风力发电作为一种清洁、可再生的能源形式,在全球范围内得到了迅速发展。风电叶片作为风电机组的关键部件,其性能直接影响风力发电的效率和安全性。风电叶片长期处于复杂多变的环境中,如高风速、极端温度、湿度、盐雾等,这些因素都会对叶片造成不同程度的损伤。常见的叶片损伤类型包括疲劳损伤、碰撞损伤、腐蚀损伤等。这些损伤不仅会影响风力发电效率,严重时甚至可能威胁到风电机组的安全运行。运用无人机对风电叶片破损检测主要是利用无人机作为飞行平台,搭载高清相机、红外热像仪、激光雷达等多种传感器设备,对风电叶片进行全面、精准的数字化监测。无人机通过其飞行能力,可以近距离、多角度地观察叶片表面,捕捉到肉眼难以发现的细微破损。

2、现有技术中,难以融合超声波检测、视觉检测和红外检测三种差异化的检测技术,从而实现对风电叶片结构损伤的高精度识别与精确空间定位,此检测技术手段有效克服了单一检测方法在识别精度与定位准确性上的局限性,显著增强了损伤检测的综合效能,但上述检本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种风电叶片破损检测装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种风电叶片破损检测装置,其特征在于,所述第一转动轴(3)与无人机本体(1)之间为转动连接,所述蜗杆(8)与无人机本体(1)之间为转动连接,所述蜗杆(8)与第一转动轴(3)之间为转动连接。

3.根据权利要求1所述的一种风电叶片破损检测装置,其特征在于,所述无人机本体(1)的上部固定连接有第一连接板(12),所述第一连接板(12)靠近高清摄像头(11)的一侧固定连接有第三伸缩板(15),所述第三伸缩板(15)设置在高清摄像头(11)的上部,所述第三伸缩板(15)滑动连接有第二伸缩板(14),所...

【技术特征摘要】

1.一种风电叶片破损检测装置,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的一种风电叶片破损检测装置,其特征在于,所述第一转动轴(3)与无人机本体(1)之间为转动连接,所述蜗杆(8)与无人机本体(1)之间为转动连接,所述蜗杆(8)与第一转动轴(3)之间为转动连接。

3.根据权利要求1所述的一种风电叶片破损检测装置,其特征在于,所述无人机本体(1)的上部固定连接有第一连接板(12),所述第一连接板(12)靠近高清摄像头(11)的一侧固定连接有第三伸缩板(15),所述第三伸缩板(15)设置在高清摄像头(11)的上部,所述第三伸缩板(15)滑动连接有第二伸缩板(14),所述第二伸缩板(14)滑动连接有第一伸缩板(13)。

4.根据权利要求3所述的一种风电叶片破损检测装置,其特征在于,所述第三伸缩板(15)的上部固定安装有气缸(16),所述气缸(16)的输出端设有固定块(17),所述固定块(17)与第一伸缩板(13)之间为固定连接。

5.根据权利要求3所述的一种风电叶片破损检测装置,其特征在于,所述第一连接板(12)的上部固定安装有清理控制电机(19),所述清理控制电机(19)的输出端设有螺纹杆(23),所述螺纹杆(23)与无人机本体(1)之间为转动连接,所述螺纹杆(23)螺纹连接有清理板(24)。

6.根据权...

【专利技术属性】
技术研发人员:吕明阳徐超洋刘朝华陈磊李明梁鹏程邓航胡杰桦
申请(专利权)人:湖南科技大学
类型:发明
国别省市:

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1