CN102392795B - 垂直轴风力发电机储能发电系统及方法 - Google Patents
垂直轴风力发电机储能发电系统及方法 Download PDFInfo
- Publication number
- CN102392795B CN102392795B CN2011103344411A CN201110334441A CN102392795B CN 102392795 B CN102392795 B CN 102392795B CN 2011103344411 A CN2011103344411 A CN 2011103344411A CN 201110334441 A CN201110334441 A CN 201110334441A CN 102392795 B CN102392795 B CN 102392795B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- water
- tank
- high pressure
- energy
- generator
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
Images
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D3/00—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
- F03D3/005—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor the axis being vertical
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B13/00—Adaptations of machines or engines for special use; Combinations of machines or engines with driving or driven apparatus; Power stations or aggregates
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03B—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS
- F03B17/00—Other machines or engines
- F03B17/005—Installations wherein the liquid circulates in a closed loop ; Alleged perpetua mobilia of this or similar kind
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D13/00—Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
- F03D13/20—Arrangements for mounting or supporting wind motors; Masts or towers for wind motors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D3/00—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
- F03D3/02—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor having a plurality of rotors
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D80/00—Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
- F03D80/70—Bearing or lubricating arrangements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/008—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations the wind motor being combined with water energy converters, e.g. a water turbine
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/10—Combinations of wind motors with apparatus storing energy
- F03D9/13—Combinations of wind motors with apparatus storing energy storing gravitational potential energy
- F03D9/14—Combinations of wind motors with apparatus storing energy storing gravitational potential energy using liquids
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/10—Combinations of wind motors with apparatus storing energy
- F03D9/17—Combinations of wind motors with apparatus storing energy storing energy in pressurised fluids
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D9/00—Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
- F03D9/20—Wind motors characterised by the driven apparatus
- F03D9/28—Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being a pump or a compressor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D15/00—Transmission of mechanical power
- F03D15/10—Transmission of mechanical power using gearing not limited to rotary motion, e.g. with oscillating or reciprocating members
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/20—Rotors
- F05B2240/21—Rotors for wind turbines
- F05B2240/211—Rotors for wind turbines with vertical axis
- F05B2240/212—Rotors for wind turbines with vertical axis of the Darrieus type
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2260/00—Function
- F05B2260/85—Starting
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2260/00—Function
- F05B2260/90—Braking
- F05B2260/902—Braking using frictional mechanical forces
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/728—Onshore wind turbines
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/74—Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E60/00—Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
- Y02E60/16—Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E70/00—Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
- Y02E70/30—Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Power Engineering (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Abstract
一种垂直轴风力发电机储能发电系统及方法,包括储能系统和发电系统,储能系统包括高压气体发生装置、蓄水装置和水轮机,高压气体发生装置包括至少一个密闭的高压储气罐和与其配合的空气压缩机,蓄水装置包括至少一个密闭的水箱;空气压缩机通过进气管道与高压储气罐连通,高压储气罐通过出气管道与水箱连通;水箱通过出水管道与水轮机进水口连接,水轮机的叶轮通过主齿轮与发电机连接;所述发电系统通过电缆向所述空气压缩机供电。系统并网发电时,使其发电功率对电网不会造成冲击;能够将电能转化其他形式的能量进行储存,然后再转换为电能,一定程度上解决了电能浪费的问题,同时也决绝了大型垂直轴风力发电机离网发电的问题。
Description
技术领域
本发明涉及垂直轴风力发电领域,尤其是具备并/离网发电的大型垂直轴风力发电机。
背景技术
人们的生活和工作离不开电,没有了电的世界是无法想象的,人们的生活没有了电将是无趣乏味的,人们的生产没有了电将会停滞,会直接导致整个社会生产力崩溃。电能如此的重要,目前世界各国都相当的重视电能的开发,比较常用的发电设备有风力发电、水力发电、火力发电以及核能发电,火力发电和核能发电存在重大污染,不符合人类发展的需求,目前正逐渐被人类所放弃;而水力发电的资源小,远远满足不了人类对电量的需求;因此清洁环保、资源丰富的风力发电将成为今后人类主要开发的方向。
目前采用并网发电的大型垂直轴风力发电机还存在很多问题,而这些难题都是由于自然风存在许多的不稳定性所引起的。在低风速时,大型的垂直轴风力发电机难以启动,或者根本无法启动,导致发电机白白浪费了资源;在正常风速时,大型的垂直轴风力发电机虽然能够启动并工作,但是发电机的发电效率不高,往往是没有达到满发的状态;在超大风时,发电机的转速明显加快,甚至超过了发电机本身的额定功率,这时候的发电机处于危险状态,发电机部件有可能会被损坏,而超高的功率输出同时也存在一定的危险。另外,因为自然风会无时无刻的存在小风、低风速或者高风速,导致发电机的发电功率极其不稳定,接入电网时会对电网造成冲击。
我国目前的供电系统是变电站将发电设备发出来的电供应到各个片区的配电站,再由配电站向该区域的居民和工厂供电,对于偏远的地区来说,这种并网供电的方式存在造价成本高,维修难等诸多问题,因此造成偏远地区供电难的问题,目前也是各级政府亟须解决的问题,离网发电无疑是决绝该问题的最好的途径,而如何利用风力发电解决该问题成为了人们研发的方向。
无论是并网还是离网的风力发电,在白天,人们的生产活动用电需求比较大,变电站的供电十分紧张,有时候甚至需要实行区域分开用电来解决用电紧缺的问题;而到了夜晚,人们的生产活动用电需求比较小,此时变电站的供电是富余,这些富余的电能无法投入到人们的生产生活中而最后导致浪费,如何将该部分浪费的电能再利用也是更好解决风力发电机并网或离网发电存在的其他问题。
发明内容
本发明所要解决技术问题之一是提供一种垂直轴风力发电机储能发电系统,并网发电时,使其发电功率对电网不会造成冲击;能够将电能转化其他形式的能量进行储存,然后再转换为电能,一定程度上解决了电能浪费的问题,同时也决绝了大型垂直轴风力发电机离网发电的问题。
本发明所要解决技术问题之二是提供一种垂直轴风力发电机储能发电方法,并网发电时,使其发电功率对电网不会造成冲击;能够将电能转化其他形式的能量进行储存,然后再转换为电能,一定程度上解决了电能浪费的问题,同时也决绝了大型垂直轴风力发电机离网发电的问题。
为解决上述技术问题之一,本发明的技术方案是:包括储能系统和发电系统,所述发电系统包括中心塔柱、设置在中心塔柱上一个以上的发电单元,所述发电单元包括与所述中心塔柱枢接的Φ形的风轮、套在中心塔柱上的主齿轮、两个以上的发电机、用于安装发电机的安装平台;所述主齿轮设置在所述风轮下方且与所述风轮连接;所述主齿轮分别通过一套齿轮传动系统与所述发电机的转轴联接;所述储能系统包括高压气体发生装置、蓄水装置和水轮机,所述高压气体发生装置包括至少一个高压储气罐和与其配合的空气压缩机,所述蓄水装置包括至少一个水箱;所述空气压缩机通过进气管道与所述高压储气罐连通,所述高压储气罐通过出气管道与所述水箱连通;所述水轮机设置在靠近地面的发电单元下方,水轮机包括环抱所述中心塔柱的叶轮和包裹叶轮的壳体,所述壳体上设有进水口和出水口,所述水箱通过出水管道与所述水轮机进水口连接,所述水轮机的叶轮与靠近地面的发电单元的主齿轮连接;所述发电系统通过电缆向所述空气压缩机供电。
作为改进,所述风轮上端设有第一轴承,所述第一轴承的内圈固定套在所述中心塔柱上,所述第一轴承的外圈与所述风轮上端固定连接;所述风轮下端设有第二轴承,所述第二轴承的内圈固定套在所述中心塔柱上,所述第二轴承的外圈与所述风轮下端和主齿轮固定连接,所述风轮通过第一轴承和第二轴承与所述中心塔柱枢接。
作为改进,所述主齿轮与所述风轮之间设有联轴器和刹车装置,所述联轴器上端与所述风轮下端连接,联轴器下端与主齿轮连接;所述刹车装置包括设于所述联轴器上的环形刹车盘和固定在所述塔柱上的一个以上的制动装置,所述制动装置包括制动器和驱动制动器的动力源,所述制动器与所述刹车盘配合。
作为改进,所述中心塔柱为钢筋混凝土结构,所述中心塔柱的中心设有从底部直通顶部的通道,所述安装平台环抱所述中心塔柱,所述安装平台与所述中心塔柱一体灌浆成型,所述安装平台上设有安装螺孔,所述内转子发电机通过螺栓固定在所述安装平台上。
作为改进,所述蓄水装置包括两个水箱,所述水轮机出水口通过回水管道与所述水箱连通。
作为改进,所述高压气体发生装置包括两个高压储气罐和两个空气压缩机,两个所述高压储气罐分别为第一高压储气罐、第二高压储气罐,两个所述空气压缩机分别为第一空气压缩机、第二空气压缩机,所述第二空气压缩机通过第一气管与所述第一高压储气罐连通;所述第一空气压缩机通过第二气管与所述出气管道连通。
作为改进,所述进气管道、出气管道、第一气管、第二气管、出水管道及回水管道上均设有阀门,所述出水管道上设有增压设备。
为解决上述技术问题之二,本发明的技术方案是:一种垂直轴风力发电机储能发电方法,其中包括储能系统和发电系统,所述发电系统包括设置在中心塔柱上的一个以上的发电单元,所述发电单元包括与所述中心塔柱枢接的Φ形的风轮、套在中心塔柱上的主齿轮、两个以上的发电机、用于安装发电机的安装平台;所述储能系统包括高压气体发生装置、蓄水装置和水轮机,所述高压气体发生装置包括至少一个密闭的高压储气罐和与其配合的空气压缩机,所述蓄水装置包括至少一个密闭的水箱;具体发电方法包括以下步骤:
(1)发电系统将富余的电量通过电缆向储能系统的空气压缩机输送;
(2)空气压缩机得电工作,通过进气管道将空气压缩进高压储气罐中,使高压储气罐中的空气分子势能增加,完成电能到空气的分子势能的转换;
(3)水箱内装有水,需要启动储能系统发电时,高压储气罐中的高压气体通过出气管道释放到水箱中,水箱内气压增加,当气压达到指定值时,将水箱内的水通过出水管道释放至水轮机,出水管道内的水在气压作用下产生一定的动能,从而完成空气分子势能到水的动能的转换;
(4)具有动能的水沿着出水管道达到水轮机并推动水轮机的叶轮转动,从而完成水的动能到机械能的转换;水轮机的叶轮带动靠近地面的发电单元的主齿轮旋转,主齿轮通过齿轮传动系统将动力传递至两个以上的发电机,最后完成机械能到电能的转换。
作为改进,所述高压气体发生装置包括两个高压储气罐和两个空气压缩机,两个所述高压储气罐分别为第一高压储气罐、第二高压储气罐,两个所述空气压缩机分别为第一空气压缩机、第二空气压缩机,所述第二空气压缩机通过第一气管与所述第一高压储气罐连通;所述第一空气压缩机通过第二气管与所述出气管道连通;所述步骤(2)具体为:第一空气压缩机通过进气管道将空气压缩进第一高压储气罐中,使第一高压储气罐中的空气分子势能增加;第二空气压缩机通过进气管道将空气压缩进第二高压储气罐中,使第二高压储气罐中的空气分子势能增加。
作为改进,所述蓄水装置包括两个水箱,分别为第一水箱和第二水箱,所述水轮机出水口通过回水管道与所述第一水箱和第二水箱连通;所述步骤(3)具体为:第一水箱或第二水箱内装有水,装有水的水箱为工作水箱,没有水的水箱为备用水箱,需要启动储能系统进行发电时,高压储气罐中的高压气体通过出气管道释放到工作水箱中,工作水箱内气压增加,当气压达到指定值时,将工作水箱内的水通过出水管道释放至水轮机;对水轮机做功后通过回水管道进入到备用水箱中,直到工作水箱中的水全部转移到备用水箱中后,备用水箱成为新的工作水箱,原工作水箱成为新的备用水箱,如此循环进行发电。
本发明与现有技术相比所带来的有益效果是:
1)能够在低风速风轮难以启动发电机时,水轮机可作为辅助启动,在风轮和水轮机共同带动下,发电机可以做到轻松启动;
2)发电机在正常运行状态下,通过水轮机推动发电机转子,从而拖动发电机转子增速,使发电机达到满发功率状态;
3)在超大风速时,使水轮机反方向旋转,从而抑制发电机转子速度的增加,使发电机转子恢复到额定转速状态,使其发电功率对电网不会造成冲击;
4)储能系统与发电系统相互配合,能够将电能转化其他形式的能量进行储存,然后再转换为电能,一定程度上解决了电能浪费的问题,同时也决绝了大型垂直轴风力发电机离网发电的问题。
附图说明
图1为本发明实施例1发电系统结构示意图。
图2为图1的A处放大图。
图3为本发明实施例2发电系统结构示意图。
图4为安装平台内部结构示意图。
图5为刹车装置结构示意图。
图6为鼠笼结构示意图。
图7为本发明实施例1储能系统管路图。
图8为本发明实施例2储能系统管路图。
图9为实施例2储能系统中水箱的剖视图。
图10为实施例3储能系统管路图。
具体实施方式
下面结合说明书附图对本发明作进一步说明。
实施例1
一种垂直轴风力发电机储能发电系统,包括储能系统和发电系统。
如图1、2所示,所述储能系统包括中心塔柱24、设置在中心塔柱24上的一个以上的发电单元,本实施例中,所述中心塔柱24上设有一个发电单元,且该发电单元靠近地面。所述发电单元包括风轮17、主齿轮18、两个以上的发电机20和用于安装所述发电机20的安装平台23。本实施例中,在主齿轮18周边对称设有两个发电机20;所述风轮17为Φ形风轮,所述风轮17由两片对称设置的叶片组成。所述中心塔柱24上对应风轮17上端位置设有第一轴承16,中心塔柱24上对应风轮17下端位置设有第二轴承19。叶片上端通过第一连接法兰27与第一轴承16的外圈连接;叶片下端依次通过第二连接法兰28、联轴器29、第三连接法兰(未标示)、主齿轮18后与第二轴承19的外圈连接。其中本实施例的第一、二轴承16、19为双排球转盘轴承,且该轴承为现有技术,在这里不再详细描述,本领域技术人员应当知晓其结构和工作原理。所述风轮17通过第一轴承16和第二轴承19与所述中心塔柱24枢接,且风轮17与所述主齿轮18具有同步转速。
所述主齿轮18分别通过一套齿轮传动系统与所述发电机20的转轴连接,本实施例中,所述齿轮传动系统为一锥齿轮22,主齿轮18与所述锥齿轮22啮合,且所述锥齿轮22套在水平放置的发电机20的转轴上,因此,风轮17通过主齿轮18和锥齿轮22与所述发电机20的转轴联动,实现由风轮17的垂直旋转转变成发电机20的水平旋转,对于垂直轴风力发电机来说,发电机20的安装更简单方便了。
如图6所示,所述第一轴承16与第二轴承19之间设有两根以上均匀分布在同一圆周上的连接管26,连接管26上端通过第一连接法兰27与第一轴承16的外圈固定连接,连接管26的下端与第二连接法兰28连接,第一轴承16的外圈通过所述连接管26与所述第二轴承19的外圈联动同步。所述第一连接法兰27、连接管26和第二连接法兰28的分布构成一个鼠笼41结构,由于叶片上端的风速与下端的风速往往不一样,上端的风速一般比下端的风速大,从而会造成叶片在旋转时上端的速度比下端的速度快,但是由于叶片是一个整个结构,叶片的上端和下端必须具有同步的转速,这样一来叶片有可能会发生扭曲,从而破坏叶片的最佳迎风面积,降低叶片对的风能的利用率。鼠笼41的设计正是为了传递叶片上端的力矩到叶片下端,使叶片在旋转过程中,尽可能的降低叶片的扭曲程度。
所述主齿轮18与锥齿轮22之间设有控制齿轮传动系统与主齿轮18连接的离合器(未标示),所述风轮17及发电机20的转轴上设有速度传感器(未标示),所述速度传感器与所述离合器电连接。当速度传感器检测到风轮17或发电机20的转轴转速超过预设值时,发送信号至离合器,使离合器断开齿轮传动系统与主齿轮18的连接;当速度传感器检测到风轮17转速回到预设值内时,发送信号至离合器,使离合器重新连接齿轮传动系统与主齿轮18。
如图4所示,所述中心塔柱24为中空的钢筋混凝土结构,所述安装平台23环抱所述中心塔柱24,所述安装平台23与所述中心塔柱24一体灌浆成型。所述安装平台23内部设有工字钢,所述工字钢水平设置且贯穿所述中心塔柱24,相互垂直交错形成网格状分布,且中心塔柱24内的建筑构造用钢筋30延伸至所述安装平台23内。所述安装平台23上设有安装螺孔,发电机20、控制柜25等发电设备通过螺栓固定在所述安装平台23上。所述安装平台23上设有防护罩21,所述防护罩21环绕所述安装平台23,所述防护罩21上设有门窗形成防风雨的房屋,所述发电机20设于所述房屋内,用于保护发电机20、控制柜25、齿轮传动系统等发电设备免受外界环境影响,确认其运行在安全的环境,能够增加发电设备的使用寿命。所述相邻两个安装平台23之间的距离用于安装发电单元的风轮17。为了以后的维修方便,中心塔柱24上可以设置维修口通往中心塔柱24内的通道31,维修人员就可以通过维修口进入到中心塔柱24的通道31内,在通道31内设置吊笼,维修人员通过吊笼到达中心塔柱24的不同高度,对具有多层发电单元的垂直轴风力发电机20来说是十分方便的;另外上层的发电单元的电缆线还可以通过该通道31进行布线。
如图5所示,所述联轴器29为弹性联轴器29,联轴器29上端通过第二连接法兰28与风轮17下端连接,联轴器29下端通过第三连接法兰与主齿轮18连接,主齿轮18固定在第二轴承19的外圈上,从而使风轮17、联轴器29、主齿轮18能够同步。所述联轴器29内设有刹车装置,所述刹车装置包括环形刹车盘32和一个以上的制动装置36。所述刹车盘32包括固定部40和摩擦部39,所述固定部40与摩擦部39之间设有斜面过渡,所述固定部40固定在联轴器29上;所述摩擦部39上、下表面沿半径方向设有防滑条纹,防滑条纹呈放射状,增大制动器与刹车盘32之间的摩擦力,从而增强其制动效果。所述制动装置36包括制动器垫板35、减振器34、减振器垫板33、制动器38和驱动制动器的动力源37。所述中心塔柱24上延伸设有环形凸台43,所述减振器垫板33设在所述凸台43上,所述减振器34设在所述减振器垫板33上,所述制动器垫板35设在所述减振器34上,所述制动器38设在所述制动器垫板35上,且所述制动器38均匀分布在所述中心塔柱24周边形成多点制动;所述制动器38包括设置在刹车盘32上、下两侧的刹车片,所述刹车片与刹车盘32的摩擦部39配合;所述制动装置36中的动力源37为液压驱动系统,提供可靠且强而有力的动力。
制动时,实际是刹车装置对联轴器29的制动,但由于联轴器29将风轮17与主齿轮18连成一体,就可以起到降低垂直轴风力发电机20的风轮17及主齿轮18的速度,这样一来不仅可以保护风轮17不会因失速而损坏,而且保护发电机20不会因发电功率过高而烧毁。该种刹车装置与垂直轴风力发电机20相互配合,而且结构简单,制动效果显著。
风轮17受风力作用旋转,其动力依次通过主齿轮18、齿轮传动系统传递到每台发电机20的转轴,为每一台发电机20提供机械能,从而进行发电。通过齿轮传动系统可以改变主齿轮18与发电机20的转轴的转速比,尽管风轮17的转速较低,但是经过齿轮传动系统的调整后,同样可以输出较大的转速到发电机20的转轴上,从而可以利用高转速的发电机20,高转速的发电机20与现有技术低转速发电机20相比,在同样的发电功率下,高转速的发电机20体积更小。本发明中,风轮17的负载减小,启动风速更小,有利于风力发电机20在低风速时也能够发电;每台发电单元中的发电机20体积较小,其制造成本低,且降低维修检修难度;中心塔柱24上可安装的发电单元数量更多,进一步提高了垂直轴风力发电机发电系统的发电功率。
如图7所示,所述储能系统包括高压气体发生装置、蓄水装置和水轮机。所述高压气体发生装置包括至少一个密闭的高压储气罐2和与其配合的空气压缩机1,本实施例只包括一个密闭的高压储气罐2和一个空气压缩机1;所述蓄水装置包括至少一个密闭的水箱3,本实施例只包括一个水箱3。所述空气压缩机1通过进气管道4与所述高压储气罐2连通,所述进气管道4上设有手动阀门8;所述高压储气罐2通过调节阀9与出气管道5连接,出气管道5与所述水箱3顶部连通,所述出气管道5上设有手动阀门8;空气压缩机1通过第二气管14与出气管道5连通,所述第二气管14上设有手动阀门8;所述水箱3底部引出出水管道6,通过出水管道6与所述水轮机10进水口连接,所述出水管道6上设有手动阀门8和至少一个增压机13,所述出水管道6通过增压阀门11与水轮机10进水口连接;所述水轮机10设置在发电单元下方,水轮机10包括环抱所述中心塔柱24的叶轮102和包裹叶轮的壳体101,所述水轮机的叶轮102与主齿轮18连接。
本发明垂直轴风力发电机储能发电原理如下:
(1)发电系统将富余的电量通过电缆向储能系统的空气压缩机1输送;
(2)空气压缩机1得电工作,通过进气管道4将空气压缩进高压储气罐2中,使高压储气罐2中的空气分子势能增加,完成电能到空气的分子势能的转换;
(3)水箱3内装有水,需要启动储能系统发电时,高压储气罐2中的高压气体通过出气管道5释放到水箱3中,水箱3内气压增加,当气压达到指定值时,将水箱3内的水通过出水管道6释放至水轮机10,出水管道6内的水在气压作用下产生一定的动能,从而完成空气分子势能到水的动能的转换;
(4)具有动能的水沿着出水管道6达到水轮机10并推动水轮机10的叶轮102转动,从而完成水的动能到机械能的转换;水轮机10的叶轮102通过主齿轮18带动发电机20旋转,使发电单元发电,最后完成机械能到电能的转换。
对发电单元来说,储能系统也能起到调节发电机20输出功率的目的:
发电机20的启动方式:低风速发电机20难以启动时,启动储能系统,推动水轮机10转动,通过风轮17和水轮机的叶轮102的共同作用实现发电机20的启动。
发电机20的发电方式:发电机20在正常发电但没有达到满发的情况下,速度传感器测量出风轮17的旋转速度,并将信号回馈到控制器中,控制器将该信号与预设信号进行比较,控制出水管道上电磁阀的流量,出水管道中的水流经过增压机13的再次增压形成强大的水柱冲向水轮机的叶轮102,加快了水轮机的叶轮102以及发电机20转子的转动速度,随着风轮17速度慢慢上升,电磁阀的流量逐渐减小,使出水管道中的水柱对水轮机的叶轮102的作用减弱,使发电机20的转子能够平稳的到达额定转速。在储能系统的辅助下,发电单元能够时刻的保持在满发状态,使该发电单元接入电网时更稳定。
发电机20的刹车方式:超大风使发电机20转速超过而定转速的情况下,速度传感器测量出风轮17的旋转速度,并将信号回馈到控制器中,控制器将该信号与预设信号进行比较,控制电磁阀的流量和水轮机进水口的方向。出水管道6中的水柱与叶轮102旋转方向相反的作用在叶轮102上,对第叶轮102施加一个反向的推力,从而限制了发电机20的转子速度的最大值,使发电单元的发电状态保持在满发状态。
实施例2
一种垂直轴风力发电机储能发电系统,包括储能系统和发电系统。
如图3所示,所述储能系统包括中心塔柱24、设置在心塔柱上的一个以上的发电单元,本实施例中,所述中心塔柱24上设有两个呈上下设置的发电单元。所述发电单元包括风轮17、主齿轮18、两个以上的发电机20和用于安装所述发电机20的安装平台23。本实施例中,在主齿轮18周边对称设有两个发电机20;所述风轮17为Φ形风轮,所述风轮17由两片对称设置的叶片组成。所述中心塔柱24上对应风轮17上端位置设有第一轴承16,中心塔柱24上对应风轮17下端位置设有第二轴承19。叶片上端通过第一连接法兰27与第一轴承16的外圈连接;叶片下端依次通过第二连接法兰28、联轴器29、第三连接法兰、主齿轮18后与第二轴承19的外圈连接。其中本实施例的第一、二轴承为双排球转盘轴承,且该轴承为现有技术,在这里不再详细描述,本领域技术人员应当知晓其结构和工作原理。所述风轮17通过第一轴承16和第二轴承19与所述中心塔柱24枢接,且风轮17与所述主齿轮18具有同步转速。
所述主齿轮18分别通过一套齿轮传动系统与所述发电机20的转轴连接,本实施例中,所述齿轮传动系统为一锥齿轮22,主齿轮18与所述锥齿轮22啮合,且所述锥齿轮22套在水平放置的发电机20的转轴上,因此,风轮17通过主齿轮18和锥齿轮22与所述发电机20的转轴联动,实现由风轮17的垂直旋转转变成发电机20的水平旋转,对于垂直轴风力发电机来说,发电机20的安装更简单方便了。
如图6所示,所述第一轴承16与第二轴承19之间设有两根以上均匀分布在同一圆周上的连接管26,连接管26上端通过第一连接法兰27与第一轴承16的外圈固定连接,连接管26的下端与第二连接法兰28连接,第一轴承16的外圈通过所述连接管26与所述第二轴承19的外圈联动同步。所述第一连接法兰27、连接管26第二连接法兰28的分布构成一个鼠笼41结构,由于叶片上端的风速与下端的风速往往不一样,上端的风速一般比下端的风速大,从而会造成叶片在旋转时上端的速度比下端的速度快,但是由于叶片是一个整个结构,叶片的上端和下端必须具有同步的转速,这样一来叶片有可能会发生扭曲,从而破坏叶片的最佳迎风面积,降低叶片对的风能的利用率。鼠笼41的设计正是为了传递叶片上端的力矩到叶片下端,使叶片在旋转过程中,尽可能的降低叶片的扭曲程度。
所述主齿轮18与锥齿轮22之间设有控制齿轮传动系统与主齿轮18连接的离合器(未标示),所述风轮17及发电机20的转轴上设有速度传感器(未标示),所述速度传感器与所述离合器电连接。当速度传感器检测到风轮17或发电机20的转轴转速超过预设值时,发送信号至离合器,使离合器断开齿轮传动系统与主齿轮18的连接;当速度传感器检测到风轮17转速回到预设值内时,发送信号至离合器,使离合器重新连接齿轮传动系统与主齿轮18。
如图4所示,所述中心塔柱24为中空的钢筋混凝土结构,所述安装平台23环抱所述中心塔柱24,所述安装平台23与所述中心塔柱24一体灌浆成型。所述安装平台23内部设有工字钢,所述工字钢水平设置且贯穿所述中心塔柱24,相互垂直交错形成网格状分布,且中心塔柱24内的建筑构造用钢筋30延伸至所述安装平台23内。所述安装平台23上设有安装螺孔,发电机20、控制柜25等发电设备通过螺栓固定在所述安装平台23上。所述安装平台23上设有防护罩21,所述防护罩21环绕所述安装平台23,所述防护罩21上设有门窗形成防风雨的房屋,所述发电机20设于所述房屋内,用于保护发电机20、控制柜25、齿轮传动系统等发电设备免受外界环境影响,确认其运行在安全的环境,能够增加发电设备的使用寿命。所述相邻两个安装平台23之间的距离用于安装所述垂直轴风力发电机的风轮17。为了以后的维修方便,中心塔柱24上可以设置维修口通往中心塔柱24内的通道31,维修人员就可以通过维修口进入到中心塔柱24的通道31内,在通道31内设置吊笼,维修人员通过吊笼到达中心塔柱24的不同高度,对具有多层发电单元的垂直轴风力发电机来说是十分方便的;另外上层的发电单元的电缆线还可以通过该通道31进行布线。
如图5所示,所述联轴器29为弹性联轴器29,联轴器29上端通过第二连接法兰28与风轮17下端连接,联轴器29下端通过第三连接法兰与主齿轮18连接,主齿轮18固定在第二轴承19的外圈上,从而使风轮17、联轴器29、主齿轮18能够同步。所述联轴器29内设有刹车装置,所述刹车装置包括环形刹车盘32和一个以上的制动装置36。所述刹车盘32包括固定部40和摩擦部39,所述固定部40与摩擦部39之间设有斜面过渡,所述固定部40固定在联轴器29上;所述摩擦部39上、下表面沿半径方向设有防滑条纹,防滑条纹呈放射状,增大制动器38与刹车盘32之间的摩擦力,从而增强其制动效果。所述制动装置36包括制动器垫板35、减振器34、减振器垫板33、制动器28和驱动制动器的动力源37。所述中心塔柱24上延伸设有环形凸台43,所述减振器垫板33设在所述凸台43上,所述减振器34设在所述减振器垫板33上,所述制动器垫板35设在所述减振器34上,所述制动器38设在所述制动器垫板35上,且所述制动器38均匀分布在所述中心塔柱24周边形成多点制动;所述制动器38包括设置在刹车盘32上、下两侧的刹车片,所述刹车片与刹车盘32的摩擦部39配合;所述制动装置36中的动力源37为液压驱动系统,提供可靠且强而有力的动力。
制动时,实际是刹车装置对联轴器29的制动,但由于联轴器29将风轮17与主齿轮18连成一体,就可以起到降低发电单元的风轮17及主齿轮18的速度,这样一来不仅可以保护风轮17不会因失速而损坏,而且保护发电机20不会因发电功率过高而烧毁。该种刹车装置与垂直轴风力发电机相互配合,而且结构简单,制动效果显著。
风轮17受风力作用旋转,其动力依次通过主齿轮18、齿轮传动系统传递到每台发电机20的转轴,为每一台发电机20提供机械能,从而进行发电。通过齿轮传动系统可以改变主齿轮18与发电机20的转轴的转速比,尽管风轮17的转速较低,但是经过齿轮传动系统的调整后,同样可以输出较大的转速到发电机20的转轴上,从而可以利用高转速的发电机20,高转速的发电机20与现有技术低转速发电机20相比,在同样的发电功率下,高转速的发电机20体积更小。本发明中,风轮17的负载减小,启动风速更小,有利于风力发电机20在低风速时也能够发电;每台发电单元中的发电机20体积较小,其制造成本低,且降低维修检修难度;中心塔柱24上可安装的发电单元数量更多,进一步提高了垂直轴风力发电机发电系统的发电功率。
如图8、9所示,所述储能系统包括高压气体发生装置、蓄水装置和水轮机10。所述高压气体发生装置包括两个密闭的高压储气罐和两个空气压缩机,两个所述高压储气罐分别为第一高压储气罐2a、第二高压储气罐2b,两个所述空气压缩机分别为第一空气压缩机1a、第二空气压缩机1b;所述蓄水装置包括两个水箱,分别为第一水箱3a和第二水箱3b。所述第一空气压缩机1a通过进气管道4与所述第一高压储气罐2a连通,所述进气管道4上设有手动阀门8;所述第二空气压缩机1b通过进气管道4与所述第二高压储气罐2b连通,所述进气管道4上设有手动阀门8;所述第二空气压缩机1b通过第一气管15与所述第一高压储气罐2a连通,所述第一气管15上设有手动阀门8;所述第一高压储气罐2a通过调节阀9与两根出气管道5连接,所述出气管道5分别与所述第一水箱3a和第二水箱3b顶部连通,所述出气管道5上设有手动阀门8;第一空气压缩机1a通过第二气管14与出气管道5连通,所述第二气管14上设有手动阀门8;所述第二高压储气罐2b通过调节阀9与两根出气管道5连接,所述出气管道5分别与所述第一水箱3a和第二水箱3b的顶部连通,所述出气管道5上设有手动阀门8;所述第一水箱3a和第二水箱3b底部引出出水管道6,所述出水管道6通过增压阀门11与水轮机10进水口连接,且所述出水管道6上设有手动阀门8和增压机13;所述水轮机10设置在靠近地面的发电单元下方,水轮机10包括环抱所述中心塔柱24的叶轮102和包裹叶轮的壳体101,所述水轮机的叶轮102与主齿轮18连接,所述水轮机10出水口通过回水管道7分别与所述第一水箱3a和第二水箱3b顶部连通,所述回水管道7上设有手动阀门8。
本发明垂直轴风力发电机的储能发电原理如下:
(1)发电系统将富余的电量通过电缆向储能系统的第一空气压缩机1a和第二空气压缩机1b输送;
(2)第一空气压缩机1a和第二空气压缩机1b得电工作,第一空气压缩机1a通过进气管道4将空气压缩进第一高压储气罐2a中,使第一高压储气罐2a中的空气分子势能增加;第二空气压缩机1b通过进气管道4将空气压缩进第二高压储气罐2b中,使第二高压储气罐2b中的空气分子势能增加,完成电能到空气的分子势能的转换;必要时,第二空气压缩机1b通过第一气管15将空气压缩进第一高压储气罐2a中,加快第一高压储气罐2a的储气速度;
(2)第一水箱3a或第二水箱3b内装有水,装有水的水箱为工作水箱,没有水的水箱为备用水箱,需要启动储能系统进行发电时,第一高压储气罐2a和/或第二高压储气罐2b中的高压气体通过出气管道5释放到工作水箱中,工作水箱内气压增加,当气压达到指定值时,将工作水箱内的水通过出水管道6释放至水轮机10,出水管道6内的水在气压作用下产生一定的动能,从而完成空气分子势能到水的动能的转换;在启动储能发电系统时发电站然具有富余电能或者第一高压储气罐2a和第二高压储气罐2b内的气压无法达到工作状态时,第一空气压缩机1a通过第二气管14和出气管道5直接将高压气体注入工作水箱中;
(3)具有动能的水沿着出水管道6达到水轮机10并推动水轮机10的叶轮102转动,从而完成水的动能到机械能的转换;水轮机10的叶轮102通过齿轮传动系统带同发电机20旋转,使发电单元发电,最后完成机械能到电能的转换;
(4)具有动能的水对水轮机10做功后通过回水管道进入到备用水箱中,直到工作水箱中的水全部转移到备用水箱中后,备用水箱成为新的工作水箱,原工作水箱成为新的备用水箱;
(5)第一高压储气罐2a和/或第二高压储气罐2b中的高压气体通过出气管道5释放到新的工作水箱中,如此循环上述步骤(2)~(4)直到将第一高压储气罐2a和第二高压储气罐2b中的高压气体释放完为止。
对靠近地面的发电单元来说,储能系统起到调节发电机20输出功率的目的:
发电机20的启动方式:低风速发电机20难以启动时,启动储能系统,推动水轮机10转动,通过风轮17和水轮机10的叶轮102的共同作用实现发电机20的启动。
发电机20的发电方式:发电机20在正常发电但没有达到满发的情况下,速度传感器测量出风轮17的旋转速度,并将信号回馈到控制器中,控制器将该信号与预设信号进行比较,控制出水管道6上电磁阀的流量,出水管道6中的水流经过增压机13的再次增压形成强大的水柱冲向水轮机10的叶轮102,加快了水轮机10的叶轮102以及发电机20转子的转动速度,随着风轮17速度慢慢上升,电磁阀的流量逐渐减小,使出水管道6中的水柱对水轮机10的叶轮102的作用减弱,使外转子发电机20的转子能够平稳的到达额定转速。在储能系统的辅助下,底层发电单元能够时刻的保持在满发状态,使该发电单元接入电网时更稳定。
发电机20的刹车方式:超大风使外转子发电机20转速超过而定转速的情况下,速度传感器测量出风轮17的旋转速度,并将信号回馈到控制器中,控制器将该信号与预设信号进行比较,控制电磁阀的流量和水轮机10进水口的方向。出水管道6中的水柱与叶轮102旋转方向相反的作用在叶轮102上,对第叶轮102施加一个反向的推力,从而限制了外转子发电机20的转子速度的最大值,使底层发电单元的发电状态保持在满发状态。
实施例3
如图10所示,与实施例1不同的是,储能系统的高压气体发生装置包只包括一个密闭的高压储气罐2和一个空气压缩机1;所述蓄水装置包括两个相互连通的水箱,第一水箱3a和第二水箱3b,两个水箱之间设有阀门(未标示)控制其连通。所述空气压缩机1通过进气管道4与所述高压储气罐2连通,所述进气管道4上设有手动阀门8;所述高压储气罐2通过调节阀9与出气管道5连接,出气管道5与所述第一水箱3a顶部连通,所述出气管道5上设有手动阀门8;空气压缩机1通过第二气管14与出气管道5连通,所述第二气管14上设有手动阀门8;所述第一水箱3a底部引出出水管道6,通过出水管道6与所述水轮机10进水口连接,所述出水管道6上设有手动阀门8和至少一个增压机13,所述出水管道6通过增压阀门11与水轮机10进水口连接;水轮机10出水口通过回水管道7与第二水箱3b连通。
本发明垂直轴风力发电机的储能发电原理如下:
(1)发电系统将富余的电量通过电缆向储能系统的空气压缩机1输送;
(2)空气压缩机1得电工作,空气压缩机1通过进气管道4将空气压缩进高压储气罐2中,使高压储气罐2中的空气分子势能增加;
(2)第一水箱3a内装有水,需要启动储能系统进行发电时,高压储气罐2中的高压气体通过出气管道5释放到第一水箱3a中,第一水箱3a内气压增加,当气压达到指定值时,第一作水箱3a内的水通过出水管道6释放至水轮机10,出水管道6内的水在气压作用下产生一定的动能,从而完成空气分子势能到水的动能的转换;在启动储能发电系统时发电站然具有富余电能或者高压储气罐2内的气压无法达到工作状态时,空气压缩机1通过第二气管14和出气管道5直接将高压气体注入第一水箱3a中;
(3)具有动能的水沿着出水管道6达到水轮机10并推动水轮机10的叶轮101转动,从而完成水的动能到机械能的转换;水轮机10的叶轮101带动外转子发电机12的转子旋转,使底层发电单元发电,最后完成机械能到电能的转换;
(4)具有动能的水对水轮机10做功后通过回水管道7进入到第二水箱3b中,直到第一水箱3a中的水全部转移到第二水箱中后,释放第一水箱3a内的高压气体并将第二水箱3b中的水重新流回到第一水箱3a中;
(5)高压储气罐中的高压气体再次通过出气管道5释放到新的第一水箱中,如此循环上述步骤(2)~(4)直到将高压储气罐2中的高压气体释放完为止。
综上所述,本发明垂直轴风力发电机储能发电系统并网发电时,使其发电功率对电网不会造成冲击;能够将电能转化其他形式的能量进行储存,然后再转换为电能,一定程度上解决了电能浪费的问题,同时也决绝了大型垂直轴风力发电机离网发电的问题。
Claims (1)
1.一种垂直轴风力发电机储能发电系统,其特征在于:包括储能系统和发电系统,所述发电系统包括中心塔柱、设置在中心塔柱上一个以上的发电单元,所述发电单元包括与所述中心塔柱枢接的Φ形的风轮、套在中心塔柱上的主齿轮、两个以上的发电机、用于安装发电机的安装平台;所述主齿轮设置在所述风轮下方且与所述风轮连接;所述主齿轮分别通过一套齿轮传动系统与所述发电机的转轴联接;所述储能系统包括高压气体发生装置、蓄水装置和水轮机,所述高压气体发生装置包括至少一个高压储气罐和与其配合的空气压缩机,所述蓄水装置包括至少一个水箱;所述空气压缩机通过进气管道与所述高压储气罐连通,所述高压储气罐通过出气管道与所述水箱连通;所述水轮机设置在靠近地面的发电单元下方,水轮机包括环抱所述中心塔柱的叶轮和包裹叶轮的壳体,所述壳体上设有进水口和出水口,所述水箱通过出水管道与所述水轮机进水口连接,所述水轮机的叶轮与靠近地面的发电单元的主齿轮连接;所述发电系统通过电缆向所述空气压缩机供电;
所述中心塔柱为钢筋混凝土结构,所述中心塔柱的中心设有从底部直通顶部的通道,所述安装平台环抱所述中心塔柱,所述安装平台与所述中心塔柱一体灌浆成型,所述安装平台上设有安装螺孔,所述内转子发电机通过螺栓固定在所述安装平台上;
所述蓄水装置包括两个水箱,所述水轮机出水口通过回水管道与所述水箱连通;
所述高压气体发生装置包括两个高压储气罐和两个空气压缩机,两个所述高压储气罐分别为第一高压储气罐、第二高压储气罐,两个所述空气压缩机分别为第一空气压缩机、第二空气压缩机,所述第二空气压缩机通过第一气管与所述第一高压储气罐连通;所述第一空气压缩机通过第二气管与所述出气管道连通。
2.根据权利要求1所述的垂直轴风力发电机储能发电系统,其特征在于:所述风轮上端设有第一轴承,所述第一轴承的内圈固定套在所述中心塔柱上,所述第一轴承的外圈与所述风轮上端固定连接;所述风轮下端设有第二轴承,所述第二轴承的内圈固定套在所述中心塔柱上,所述第二轴承的外圈与所述风轮下端和主齿轮固定连接,所述风轮通过第一轴承和第二轴承与所述中心塔柱枢接。
3.根据权利要求1所述的垂直轴风力发电机储能发电系统,其特征在于:所述主齿轮与所述风轮之间设有联轴器和刹车装置,所述联轴器上端与所述风轮下端连接,联轴器下端与主齿轮连接;所述刹车装置包括设于所述联轴器上的环形刹车盘和固定在所述塔柱上的一个以上的制动装置,所述制动装置包括制动器和驱动制动器的动力源,所述制动器与所述刹车盘配合。
4.根据权利要求1所述的垂直轴风力发电机储能发电系统,其特征在于:所述进气管道、出气管道、第一气管、第二气管、出水管道及回水管道上均设有阀门,所述出水管道上设有增压设备。
5.一种垂直轴风力发电机储能发电方法,其特征在于:其中包括储能系统和发电系统,所述发电系统包括设置在中心塔柱上的一个以上的发电单元,所述发电单元包括与所述中心塔柱枢接的Φ形的风轮、套在中心塔柱上的主齿轮、两个以上的发电机、用于安装发电机的安装平台;所述储能系统包括高压气体发生装置、蓄水装置和水轮机,所述高压气体发生装置包括至少一个密闭的高压储气罐和与其配合的空气压缩机,所述蓄水装置包括至少一个密闭的水箱;具体发电方法包括以下步骤:
(1)发电系统将富余的电量通过电缆向储能系统的空气压缩机输送;
(2)空气压缩机得电工作,通过进气管道将空气压缩进高压储气罐中,使高压储气罐中的空气分子势能增加,完成电能到空气的分子势能的转换;
(3)水箱内装有水,需要启动储能系统发电时,高压储气罐中的高压气体通过出气管道释放到水箱中,水箱内气压增加,当气压达到指定值时,将水箱内的水通过出水管道释放至水轮机,出水管道内的水在气压作用下产生一定的动能,从而完成空气分子势能到水的动能的转换;
(4)具有动能的水沿着出水管道达到水轮机并推动水轮机的叶轮转动,从而完成水的动能到机械能的转换;水轮机的叶轮带动靠近地面的发电单元的主齿轮旋转,主齿轮通过齿轮传动系统将动力传递至两个以上的发电机,最后完成机械能到电能的转换;
所述高压气体发生装置包括两个高压储气罐和两个空气压缩机,两个所述高压储气罐分别为第一高压储气罐、第二高压储气罐,两个所述空气压缩机分别为第一空气压缩机、第二空气压缩机,所述第二空气压缩机通过第一气管与所述第一高压储气罐连通;所述第一空气压缩机通过第二气管与所述出气管道连通;所述步骤(2)具体为:第一空气压缩机通过进气管道将空气压缩进第一高压储气罐中,使第一高压储气罐中的空气分子势能增加;第二空气压缩机通过进气管道将空气压缩进第二高压储气罐中,使第二高压储气罐中的空气分子势能增加;
所述蓄水装置包括两个水箱,分别为第一水箱和第二水箱,所述水轮机出水口通过回水管道与所述第一水箱和第二水箱连通;所述步骤(3)具体为:第一水箱或第二水箱内装有水,装有水的水箱为工作水箱,没有水的水箱为备用水箱,需要启动储能系统进行发电时,高压储气罐中的高压气体通过出气管道释放到工作水箱中,工作水箱内气压增加,当气压达到指定值时,将工作水箱内的水通过出水管道释放至水轮机;对水轮机做功后通过回水管道进入到备用水箱中,直到工作水箱中的水全部转移到备用水箱中后,备用水箱成为新的工作水箱,原工作水箱成为新的备用水箱,如此循环进行发电。
Priority Applications (7)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2011103344411A CN102392795B (zh) | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 垂直轴风力发电机储能发电系统及方法 |
EP12843953.6A EP2772645A4 (en) | 2011-10-29 | 2012-07-09 | SYSTEM AND METHOD FOR ELECTRICITY GENERATION WITH ENERGY STORAGE FROM A VERTICAL MAST WIND TURBINE |
CA2853306A CA2853306A1 (en) | 2011-10-29 | 2012-07-09 | Energy-storing and power-generating system and method for vertical-axis wind generator |
JP2014537462A JP2014532825A (ja) | 2011-10-29 | 2012-07-09 | 垂直軸風力発電機のエネルギー蓄積発電システム及び方法 |
US14/353,321 US9546642B2 (en) | 2011-10-29 | 2012-07-09 | Energy-storing and power-generating system and method for a vertical-axis wind generator |
AU2012327765A AU2012327765A1 (en) | 2011-10-29 | 2012-07-09 | Energy-storing and power-generating system and method for vertical-axis wind generator |
PCT/CN2012/078330 WO2013060165A1 (zh) | 2011-10-29 | 2012-07-09 | 垂直轴风力发电机储能发电系统及方法 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN2011103344411A CN102392795B (zh) | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 垂直轴风力发电机储能发电系统及方法 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN102392795A CN102392795A (zh) | 2012-03-28 |
CN102392795B true CN102392795B (zh) | 2013-05-08 |
Family
ID=45860160
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN2011103344411A Expired - Fee Related CN102392795B (zh) | 2011-10-29 | 2011-10-29 | 垂直轴风力发电机储能发电系统及方法 |
Country Status (7)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US9546642B2 (zh) |
EP (1) | EP2772645A4 (zh) |
JP (1) | JP2014532825A (zh) |
CN (1) | CN102392795B (zh) |
AU (1) | AU2012327765A1 (zh) |
CA (1) | CA2853306A1 (zh) |
WO (1) | WO2013060165A1 (zh) |
Families Citing this family (25)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2013053251A1 (zh) * | 2011-10-14 | 2013-04-18 | Deng Yunhe | 一种垂直轴风力发电机 |
CN102392795B (zh) * | 2011-10-29 | 2013-05-08 | 邓允河 | 垂直轴风力发电机储能发电系统及方法 |
CN103511179B (zh) * | 2012-06-21 | 2016-08-10 | 广州雅图新能源科技有限公司 | 一种垂直轴风力发电机风轮结构及其安装方法 |
CN103967691B (zh) * | 2013-01-31 | 2017-12-05 | 广州雅图新能源科技有限公司 | 一种实现远程储能发电的系统 |
WO2014117651A1 (zh) * | 2013-01-31 | 2014-08-07 | 广州雅图新能源科技有限公司 | 一种高压气体远程输送转换系统、方法及其应用 |
CN103967725A (zh) * | 2013-01-31 | 2014-08-06 | 邓允河 | 一种能量远程输送转换系统、方法及其应用 |
CN104074668B (zh) * | 2013-03-27 | 2017-12-05 | 广州雅图新能源科技有限公司 | 能量转换系统及方法 |
CN103448734B (zh) * | 2013-08-01 | 2016-09-21 | 国家电网公司 | 一种利用索道运输储能的风电功率调节装置 |
CN104454302A (zh) * | 2014-11-05 | 2015-03-25 | 武汉包尼喜科技有限公司 | 高楼雨水收集装置 |
US10205323B2 (en) * | 2014-11-21 | 2019-02-12 | James Arthur Lowell | Hydroelectricity and compressed-air power converter system |
CN106121898B (zh) * | 2016-07-04 | 2019-10-29 | 上海理工大学 | 基于智能化电源管理的循环冷却水余压回收节能系统 |
WO2018109776A1 (en) * | 2016-12-12 | 2018-06-21 | S v vijay | Design and fabrication of advanced vertical axis wind turbine with self-alignment blades |
DE102017102816A1 (de) * | 2017-02-13 | 2018-08-16 | Directtech Global Gmbh | Windkraftanlage mit Radialturbinen und einem Generator |
CN111997836A (zh) * | 2019-05-27 | 2020-11-27 | 广州雅图新能源科技有限公司 | 一种垂直轴风力发电机储水塔筒 |
KR102058077B1 (ko) | 2019-08-02 | 2019-12-20 | 이원강 | 자가 진단 지능형 발전기를 이용한 무인 안전 점검 시스템 |
CN110714903A (zh) * | 2019-10-25 | 2020-01-21 | 国网湖南省电力有限公司 | 一种发电系统 |
CN110645136B (zh) * | 2019-10-25 | 2021-04-09 | 国网湖南省电力有限公司 | 一种发电系统 |
CN110685890B (zh) * | 2019-10-25 | 2021-01-22 | 国网湖南省电力有限公司 | 一种发电系统 |
FR3119870B1 (fr) * | 2021-02-18 | 2024-04-19 | Collaborative Energy | Eolienne à flux transverse à pales jumelles, et à axes de rotation inclinés |
CN113279909B (zh) * | 2021-07-05 | 2022-03-18 | 陆文娇 | 一种利用浮力和重力复合式海上风力发电储能装置 |
US12021404B2 (en) * | 2021-09-23 | 2024-06-25 | Der-X Energy Llc | Mobile generator charging system and method |
CN114039530A (zh) * | 2021-11-22 | 2022-02-11 | 山东鑫宏光电科技股份有限公司 | 一种光伏储能系统及其控制方法 |
CN114087128A (zh) * | 2021-12-23 | 2022-02-25 | 哈尔滨环宇通电站设备有限公司 | 一种基于自然风转化为高压气体的蓄能设备 |
CN115434762A (zh) * | 2022-10-24 | 2022-12-06 | 重庆金鑫能源集团有限公司 | 一种基于内循环供电的空气磁能发电系统 |
WO2024138771A1 (zh) * | 2022-12-31 | 2024-07-04 | 罗建 | 一种多组合低噪音清洁型动力发电装置及发电系统 |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1392341A (zh) * | 2001-06-15 | 2003-01-22 | 北京欧泰克斯科技发展有限公司 | 风能储存动力发电方法和设备 |
CN1509373A (zh) * | 2001-04-10 | 2004-06-30 | ������һ���ɷ�����˾ | 风动力的水力发电厂及电厂运行的方法 |
CN101280766A (zh) * | 2008-05-30 | 2008-10-08 | 哈尔滨工程大学 | 变攻角阻力型垂直轴风-光互补式发电机 |
CN101526069A (zh) * | 2009-04-17 | 2009-09-09 | 邓允河 | 一种垂直风力发电机 |
CN201786576U (zh) * | 2010-09-09 | 2011-04-06 | 赵俊文 | 多功能风力、水力发电储能装置 |
CN202348584U (zh) * | 2011-10-29 | 2012-07-25 | 邓允河 | 垂直轴风力发电机储能发电系统 |
Family Cites Families (28)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
NL7514750A (nl) * | 1975-12-18 | 1977-06-21 | Stichting Reactor Centrum | Windmoleninstallatie voor het opwekken van energie. |
US4426846A (en) * | 1978-04-24 | 1984-01-24 | Wayne Bailey | Hydraulic power plant |
US4421967A (en) * | 1980-07-21 | 1983-12-20 | Vs Systems, Inc. | Windmill driven eddy current heater |
JPS57188783A (en) * | 1981-05-15 | 1982-11-19 | Shigeyoshi Jinnai | Wind-force accumulating and storing power generator |
US4464579A (en) * | 1982-06-17 | 1984-08-07 | Control Data Corporation | Derrieus wind turbine electric generating system |
US5384489A (en) * | 1994-02-07 | 1995-01-24 | Bellac; Alphonse H. | Wind-powered electricity generating system including wind energy storage |
JPH11351125A (ja) * | 1998-06-05 | 1999-12-21 | Masao Shinozaki | 電力、動力など使用せず風力、空気の圧力、水の圧力を組合せ利用した発電装置 |
JPH11351118A (ja) * | 1998-06-10 | 1999-12-21 | Masao Shinozaki | 水を高いところから落とさず、低いところの水を利用し風力、空気の圧力、水の圧力を組み合わせ利用した発電装置 |
JP3368536B1 (ja) * | 2001-11-08 | 2003-01-20 | 学校法人東海大学 | 流体発電装置 |
CN1348062A (zh) * | 2001-11-26 | 2002-05-08 | 孙建章 | 风水结合发电法及装置 |
CA2369229A1 (en) * | 2002-01-24 | 2003-07-24 | Jacquelin Dery | Vertical axis windmill and self-erecting structure therefor |
CN2667190Y (zh) * | 2003-09-19 | 2004-12-29 | 黄东升 | 水力风力联合发电装置 |
CN1752437A (zh) * | 2005-10-31 | 2006-03-29 | 朱汪逸 | 风力抽水发电系统 |
US7740401B2 (en) * | 2007-04-16 | 2010-06-22 | Vita-Mix Corporation | Food mixing machine and agitator therefor |
CN201090375Y (zh) * | 2007-07-23 | 2008-07-23 | 周国华 | 风能水轮发电机 |
US7804182B2 (en) * | 2007-11-30 | 2010-09-28 | Deangeles Steven J | System and process for generating hydroelectric power |
US7877992B2 (en) * | 2008-05-29 | 2011-02-01 | Tien-Chuan Chen | Hydraulic power generation system driven by compression air produced by fluid |
CH699791A2 (it) * | 2008-10-24 | 2010-04-30 | Vittorio Perregrini | Dispositivo generatore integrato per la produzione di energia da fonti alternative rinnovabili ad emissioni zero nel rispetto e protezione ambientale. |
US8030790B2 (en) * | 2009-04-08 | 2011-10-04 | Kamen George Kamenov | Hybrid water pressure energy accumulating wind turbine and method |
CN101603511B (zh) * | 2009-07-16 | 2011-07-27 | 广州雅图风电设备制造有限公司 | 一种垂直风力发电机 |
CN101629549B (zh) * | 2009-08-14 | 2011-10-05 | 广州雅图风电设备制造有限公司 | 一种垂直轴风力发电机 |
CN101737270B (zh) * | 2010-02-05 | 2011-09-07 | 济南高新开发区中泰环保技术开发中心 | 特大型垂直轴风力发电装置 |
CN201606189U (zh) * | 2010-03-10 | 2010-10-13 | 邓允河 | 一种垂直轴风力发电机 |
CN101943126B (zh) * | 2010-09-03 | 2012-12-05 | 张远林 | 一种垂直轴大功率风力发电机 |
CN101956672B (zh) * | 2010-10-12 | 2013-01-16 | 张远林 | 一种适于宽风速范围的风力发电方法及装置 |
CN201884215U (zh) * | 2010-12-02 | 2011-06-29 | 卢顺从 | 风力与水力相辅的发电装置 |
CN102192103A (zh) * | 2011-04-04 | 2011-09-21 | 戴克发 | 水蓄能型风力发电系统 |
CN102392795B (zh) * | 2011-10-29 | 2013-05-08 | 邓允河 | 垂直轴风力发电机储能发电系统及方法 |
-
2011
- 2011-10-29 CN CN2011103344411A patent/CN102392795B/zh not_active Expired - Fee Related
-
2012
- 2012-07-09 EP EP12843953.6A patent/EP2772645A4/en not_active Withdrawn
- 2012-07-09 JP JP2014537462A patent/JP2014532825A/ja active Pending
- 2012-07-09 AU AU2012327765A patent/AU2012327765A1/en not_active Abandoned
- 2012-07-09 WO PCT/CN2012/078330 patent/WO2013060165A1/zh active Application Filing
- 2012-07-09 US US14/353,321 patent/US9546642B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2012-07-09 CA CA2853306A patent/CA2853306A1/en not_active Abandoned
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN1509373A (zh) * | 2001-04-10 | 2004-06-30 | ������һ���ɷ�����˾ | 风动力的水力发电厂及电厂运行的方法 |
CN1392341A (zh) * | 2001-06-15 | 2003-01-22 | 北京欧泰克斯科技发展有限公司 | 风能储存动力发电方法和设备 |
CN101280766A (zh) * | 2008-05-30 | 2008-10-08 | 哈尔滨工程大学 | 变攻角阻力型垂直轴风-光互补式发电机 |
CN101526069A (zh) * | 2009-04-17 | 2009-09-09 | 邓允河 | 一种垂直风力发电机 |
CN201786576U (zh) * | 2010-09-09 | 2011-04-06 | 赵俊文 | 多功能风力、水力发电储能装置 |
CN202348584U (zh) * | 2011-10-29 | 2012-07-25 | 邓允河 | 垂直轴风力发电机储能发电系统 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
WO2013060165A1 (zh) | 2013-05-02 |
CN102392795A (zh) | 2012-03-28 |
JP2014532825A (ja) | 2014-12-08 |
US9546642B2 (en) | 2017-01-17 |
EP2772645A4 (en) | 2015-07-15 |
AU2012327765A1 (en) | 2014-05-22 |
US20140255166A1 (en) | 2014-09-11 |
EP2772645A1 (en) | 2014-09-03 |
CA2853306A1 (en) | 2013-05-02 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN102392795B (zh) | 垂直轴风力发电机储能发电系统及方法 | |
CN102400858B (zh) | 一种垂直轴风力发电机储能发电系统及方法 | |
US8030790B2 (en) | Hybrid water pressure energy accumulating wind turbine and method | |
US8492918B1 (en) | Hybrid water pressure energy accumulating tower(s) connected to a wind turbine or power plants | |
CN101025143A (zh) | 连续稳定供电的风力发电系统 | |
CN201443471U (zh) | 圆通水平轴风力发电机组 | |
CN104362669B (zh) | 一种液压型风力发电机组低电压穿越控制系统的方法 | |
CN102713266A (zh) | 垂直轴风力涡轮发电机 | |
CN104901332A (zh) | 一种基于变桨距的低电压穿越控制系统及控制方法 | |
WO2012169991A1 (en) | Hybrid water pressure energy accumulating wind turbine and method | |
CN101994652B (zh) | 圆通水平轴风力发电机组 | |
CN204827775U (zh) | 一种抽水蓄能水轮发电机系统 | |
CN201443472U (zh) | 圆通垂直轴气动风力发电机组 | |
CN201943897U (zh) | 一种具有自动调速装置的风力发电设备 | |
CN104847588A (zh) | 一种综合利用海洋能、风能集中压缩空气发电方法和装置 | |
CN202348585U (zh) | 一种垂直轴风力发电机储能发电系统 | |
KR20120000584U (ko) | 풍력과 태양광을 이용한 혼합 발전 장치 | |
CN200949502Y (zh) | 压水蓄能式风力发电场 | |
CN202348584U (zh) | 垂直轴风力发电机储能发电系统 | |
CN101994653B (zh) | 圆通垂直轴气动风力发电机组 | |
CN202194778U (zh) | 一种风力发电机 | |
CN103047088B (zh) | 塔架式多级液压垂直轴风力发电机 | |
CN103195667B (zh) | 一种分布式液控稳频垂直轴风力机发电系统 | |
KR20090086859A (ko) | 풍력발전 시스템 | |
CN211258885U (zh) | 无铁芯盘式永磁发电机构成的风力发电系统 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
C06 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
C10 | Entry into substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
C14 | Grant of patent or utility model | ||
GR01 | Patent grant | ||
C41 | Transfer of patent application or patent right or utility model | ||
TR01 | Transfer of patent right |
Effective date of registration: 20160712 Address after: 510800 Guangdong city of Guangzhou Province Ya Yao Zhen Ya Yuan Nan Lu, Huadu District Patentee after: GUANGZHOU YATU NEW ENERGY TECHNOLOGY Co.,Ltd. Address before: 510460 Guangdong city of Guangzhou Province Ya Yao Zhen Ya Yuan Nan Lu, Huadu District Patentee before: Deng Yunhe |
|
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee | ||
CF01 | Termination of patent right due to non-payment of annual fee |
Granted publication date: 20130508 |