一种伞型风能转换装置的制作方法

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1.本发明涉及风能转换技术领域,尤其涉及一种伞型风能转换装置。


背景技术:

2.授权公告号cn211448886u提出一种伞型风能转换装置,包括固定支撑基底,固定支撑基底的顶部固定连接有防护箱体,防护箱体的顶部开设有贯穿通孔,贯穿通孔的顶部搭接有防护块,防护箱体的内部固定连接有发电电动机,发电电动机的输出端固定连接有中心旋转柱,中心旋转柱贯穿防护箱体和防护块固定连接有第一旋转环,第一旋转环的内部设置有第二旋转环,该伞型风能转换装置,通过设置有做功伞片,做功伞片流线型设计。
3.上述的伞型风能转换装置,通过第二旋转环直接将风能传递给发电电动机,大大提高了能源利用率,通过设置有导向杆,大大减少了劳动量,通过设置有固定支撑基底,大大提高了该装置的实用性,但是,该伞型风能转换装置实际使用中不能够随着风向进行适时调整,同时风能转化效率也不高,因此,发电量效率不高,不利于实际使用。
4.有鉴于此特提出本发明。


技术实现要素:

5.本发明的目的是为了解决现有技术不能够随着风向进行适时调整,同时风能转化效率也不高,发电量效率不高,不利于实际使用的缺点,而提出的一种伞型风能转换装置。
6.为了实现上述目的,本发明采用了如下技术方案:
7.一种伞型风能转换装置,包括设备底座以及与所述设备底座平行的旋转平台,所述旋转平台外壁与固定设置于设备底座上基面的环形定位滑槽滑动连接,所述设备底座底部开设有放置槽,所述放置槽内部设置有发电机,所述发电机上端的输出轴通过滚珠轴承贯穿于设备底座并与旋转平台底部固定连接,所述旋转平台上基面固定连接有控制器主体,所述控制器主体上基面通过紧固螺栓固定有平衡器。
8.进一步的,所述控制器主体左右向背侧外壁横向固定连接有支撑平板,所述支撑平板上壁竖直固定连接有u型定位板,所述u型定位板近支撑平板上壁处的内壁固定设置有固定板,所述固定板上壁与u型定位板顶部的内壁之间通过滚珠轴承转动连接有同一升降丝杠。
9.进一步的,所述u型定位板相对边的外壁还穿接有与升降丝杠螺纹穿接的升降块,所述升降块左右相背端均固定连接有设备平台,所述设备平台上基面均竖直固定设置有定位杆,所述定位杆顶部侧壁通过销轴活动连接有调整平板,所述调整平板底壁与设备平台上基面之间设置有同一复位弹簧,所述调整平板上基面设置有第二伞形风叶。
10.进一步的,所述固定板底壁与支撑平板上壁之间设置有升降伺服电机,所述升降伺服电机顶部的输出轴贯穿固定板底壁并与升降丝杠端部固定连接。
11.进一步的,所述支撑平板远离控制器主体端设置有第一伞形风叶。
12.进一步的,所述固定板上壁与u型定位板顶部的内壁之间固定竖直设置有同一升
降滑杆,所述升降滑杆数量为多个,多个所述升降滑杆均滑动贯穿于升降块。
13.进一步的,所述u型定位板顶部还设置有第三伞形风叶。
14.与现有技术相比,本发明提出了一种伞型风能转换装置,具有以下有益效果:
15.该伞型风能转换装置,通过设置有支撑平板,支撑平板上壁竖直固定连接有u型定位板,u型定位板近支撑平板上壁处的内壁固定设置有固定板,固定板上壁与u型定位板顶部的内壁之间通过滚珠轴承转动连接有同一升降丝杠,u型定位板相对边的外壁还穿接有与升降丝杠螺纹穿接的升降块,升降块左右相背端均固定连接有设备平台,设备平台上基面均竖直固定设置有定位杆,定位杆顶部侧壁通过销轴活动连接有调整平板,调整平板底壁与设备平台上基面之间设置有同一复位弹簧,调整平板上基面设置有第二伞形风叶,实际使用中,启动升降伺服电机,并适时控制该升降伺服电机输出轴的正反转,升降伺服电机的输出轴将驱动升降丝杠旋转,旋转的升降丝杠能够进一步的驱动升降块基于升降滑杆升降滑动,且通过升降滑动的升降滑杆能够实现第二伞形风叶位于不同高度接收风能,进而能够实时根据风能调整,最大限度的提升第二伞形风叶的风能效率,提升发电量,具有节能减排和环保的特点。
16.该伞型风能转换装置,通过设置有复位弹簧,实际使用中,当第二伞形风叶受到风力时,通过复位弹簧能够有效对该风力产生的振动进行过滤,提高第二伞形风叶的稳定性,减少共振发生,提升本发明使用的稳定性。
17.该伞型风能转换装置,通过设置有第三伞形风叶和第一伞形风叶,实际使用中,第三伞形风叶和第一伞形风叶通过风力作用会产生偏斜力,该偏斜力能够进一步使得控制器主体带动旋转平台旋转,旋转的旋转平台能够基于环形定位滑槽旋转,进而通过旋转的旋转平台带动发电机输出轴旋转,进而实现风能发电的目的,具备较高的发电量,且节能环保,风能利用率高。
附图说明
18.图1为本发明提出的一种伞型风能转换装置的整体的剖面结构示意图。
19.图2为本发明提出的一种伞型风能转换装置的部分的剖面结构示意图。
20.图中:1、设备底座;2、旋转平台;3、环形定位滑槽;4、发电机;5、控制器主体;6、平衡器;7、支撑平板;8、第一伞形风叶;9、u型定位板;10、固定板;11、升降丝杠;12、升降块;13、设备平台;14、定位杆;15、调整平板;16、第二伞形风叶;17、升降滑杆;18、第三伞形风叶;19、升降伺服电机;20、复位弹簧。
具体实施方式
21.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
22.请参照图1和图2,一种伞型风能转换装置,包括设备底座1以及与设备底座1平行的旋转平台2,旋转平台2外壁与固定设置于设备底座1上基面的环形定位滑槽3滑动连接,设备底座1底部开设有放置槽,放置槽内部设置有发电机4,发电机4上端的输出轴通过滚珠
轴承贯穿于设备底座1并与旋转平台2底部固定连接,旋转平台2上基面固定连接有控制器主体5,控制器主体5上基面通过紧固螺栓固定有平衡器6。
23.控制器主体5左右向背侧外壁横向固定连接有支撑平板7,支撑平板7上壁竖直固定连接有u型定位板9,u型定位板9近支撑平板7上壁处的内壁固定设置有固定板10,固定板10上壁与u型定位板9顶部的内壁之间通过滚珠轴承转动连接有同一升降丝杠11。
24.u型定位板9相对边的外壁还穿接有与升降丝杠11螺纹穿接的升降块12,升降块12左右相背端均固定连接有设备平台13,设备平台13上基面均竖直固定设置有定位杆14,定位杆14顶部侧壁通过销轴活动连接有调整平板15,调整平板15底壁与设备平台13上基面之间设置有同一复位弹簧20,调整平板15上基面设置有第二伞形风叶16。
25.固定板10底壁与支撑平板7上壁之间设置有升降伺服电机19,升降伺服电机19顶部的输出轴贯穿固定板10底壁并与升降丝杠11端部固定连接。
26.支撑平板7远离控制器主体5端设置有第一伞形风叶8。
27.固定板10上壁与u型定位板9顶部的内壁之间固定竖直设置有同一升降滑杆17,升降滑杆17数量为多个,多个升降滑杆17均滑动贯穿于升降块12。
28.u型定位板9顶部还设置有第三伞形风叶18。
29.本发明中,使用时,首先,支撑平板7上壁竖直固定连接有u型定位板9,u型定位板9近支撑平板7上壁处的内壁固定设置有固定板10,固定板10上壁与u型定位板9顶部的内壁之间通过滚珠轴承转动连接有同一升降丝杠11,u型定位板9相对边的外壁还穿接有与升降丝杠11螺纹穿接的升降块12,升降块12左右相背端均固定连接有设备平台13,设备平台13上基面均竖直固定设置有定位杆14,定位杆14顶部侧壁通过销轴活动连接有调整平板15,调整平板15底壁与设备平台13上基面之间设置有同一复位弹簧20,调整平板15上基面设置有第二伞形风叶16,实际使用中,启动升降伺服电机19,并适时控制该升降伺服电机19输出轴的正反转,升降伺服电机19的输出轴将驱动升降丝杠11旋转,旋转的升降丝杠11能够进一步的驱动升降块12基于升降滑杆17升降滑动,且通过升降滑动的升降滑杆17能够实现第二伞形风叶16位于不同高度接收风能,进而能够实时根据风能调整,最大限度的提升第二伞形风叶16的风能效率,提升发电量,具有节能减排和环保的特点;
30.然后,当第二伞形风叶16受到风力时,通过复位弹簧20能够有效对该风力产生的振动进行过滤,提高第二伞形风叶16的稳定性,减少共振发生,提升本发明使用的稳定性;
31.最后,第三伞形风叶18和第一伞形风叶8通过风力作用会产生偏斜力,该偏斜力能够进一步使得控制器主体5带动旋转平台2旋转,旋转的旋转平台2能够基于环形定位滑槽3旋转,进而通过旋转的旋转平台2带动发电机4输出轴旋转,进而实现风能发电的目的,具备较高的发电量,且节能环保,风能利用率高。
32.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。
33.尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。

技术特征:
1.一种伞型风能转换装置,包括设备底座(1)以及与所述设备底座(1)平行的旋转平台(2),其特征在于,所述旋转平台(2)外壁与固定设置于设备底座(1)上基面的环形定位滑槽(3)滑动连接,所述设备底座(1)底部开设有放置槽,所述放置槽内部设置有发电机(4),所述发电机(4)上端的输出轴通过滚珠轴承贯穿于设备底座(1)并与旋转平台(2)底部固定连接,所述旋转平台(2)上基面固定连接有控制器主体(5),所述控制器主体(5)上基面通过紧固螺栓固定有平衡器(6)。2.根据权利要求1所述的一种伞型风能转换装置,其特征在于,所述控制器主体(5)左右向背侧外壁横向固定连接有支撑平板(7),所述支撑平板(7)上壁竖直固定连接有u型定位板(9),所述u型定位板(9)近支撑平板(7)上壁处的内壁固定设置有固定板(10),所述固定板(10)上壁与u型定位板(9)顶部的内壁之间通过滚珠轴承转动连接有同一升降丝杠(11)。3.根据权利要求2所述的一种伞型风能转换装置,其特征在于,所述u型定位板(9)相对边的外壁还穿接有与升降丝杠(11)螺纹穿接的升降块(12),所述升降块(12)左右相背端均固定连接有设备平台(13),所述设备平台(13)上基面均竖直固定设置有定位杆(14),所述定位杆(14)顶部侧壁通过销轴活动连接有调整平板(15),所述调整平板(15)底壁与设备平台(13)上基面之间设置有同一复位弹簧(20),所述调整平板(15)上基面设置有第二伞形风叶(16)。4.根据权利要求2所述的一种伞型风能转换装置,其特征在于,所述固定板(10)底壁与支撑平板(7)上壁之间设置有升降伺服电机(19),所述升降伺服电机(19)顶部的输出轴贯穿固定板(10)底壁并与升降丝杠(11)端部固定连接。5.根据权利要求2所述的一种伞型风能转换装置,其特征在于,所述支撑平板(7)远离控制器主体(5)端设置有第一伞形风叶(8)。6.根据权利要求2所述的一种伞型风能转换装置,其特征在于,所述固定板(10)上壁与u型定位板(9)顶部的内壁之间固定竖直设置有同一升降滑杆(17),所述升降滑杆(17)数量为多个,多个所述升降滑杆(17)均滑动贯穿于升降块(12)。7.根据权利要求2所述的一种伞型风能转换装置,其特征在于,所述u型定位板(9)顶部还设置有第三伞形风叶(18)。

技术总结
本发明涉及风能转换技术领域,尤其涉及一种伞型风能转换装置,包括设备底座以及与设备底座平行的旋转平台,旋转平台外壁与固定设置于设备底座上基面的环形定位滑槽滑动连接,设备底座底部开设有放置槽,放置槽内部设置有发电机,发电机上端的输出轴通过滚珠轴承贯穿于设备底座并与旋转平台底部固定连接,旋转平台上基面固定连接有控制器主体,控制器主体上基面通过紧固螺栓固定有平衡器。本发明通过升降滑动的升降滑杆能够实现第二伞形风叶位于不同高度接收风能,进而能够实时根据风能调整,最大限度的提升第二伞形风叶的风能效率,提升发电量,具有节能减排和环保的特点。具有节能减排和环保的特点。具有节能减排和环保的特点。


技术研发人员:孙忠
受保护的技术使用者:南京宁绿江洲环保科技有限公司
技术研发日:2022.12.19
技术公布日:2023/5/24
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