一种基于张拉整体结构的海上浮体装置

未命名 07-09 阅读:109 评论:0


1.本发明涉及一种张拉整体结构,具体涉及一种基于张拉整体结构的海上浮体装置,属于预应力索杆结构技术领域。


背景技术:

2.张拉整体结构由连续的弹性索和离散的刚性杆构成,该结构具备较强的抗冲击能力,具有较高的质量冲击比,即:较轻的质量就能承受较大的冲击力。在张拉整体结构中,每根杆两端的受力沿杆的轴向方向,张拉整体结构内部受力均匀,结构内部不会产生扭矩。目前,张拉整体结构的应用正在从建筑和艺术领域转向海洋领域。
3.波浪能作为一种储量大、能流密度大、易获取、环境影响小、分布广的海洋可再生能源,具有广阔的开发前景。利用波浪能发电是国内外研究的热点,其开发利用技术趋于成熟,并取得一定的研究成果。波浪能发电装置是利用装置在波浪作用下的运动带动发电机发电,将波浪的动能和势能转变成电能。
4.相关技术中,中国专利文献cn 114060206 a,公布了一种液压式多自由度波浪能发电装置,属于能源利用设备领域。该装置的技术方案中,通过振荡浮子、连接于振荡浮子与立柱滑动结构之间的钢性杆、转轴结构,将振荡浮子在波浪运动作用下的不规则运动,转变成液压缸和活塞杆之间的相对往复位移,然后驱动液压缸工作,将不稳定的波浪能转换为稳定的液压能,再经发电系统输送后驱动发电机发电,最终将液压能转换成电能。
5.现阶段根据能量转换系统的不同可以将波浪能装置分为气动式、水力透平式、机械式和液压式等。在长期的研究使用中,工作人员发现现有的波浪能发电装置存在有以下缺陷: 1、发电装置不能很好地缓冲由于波浪的特性带来的冲击,导致最终的能量不能平稳输出;2、目前波浪能发电装置所用平台多为刚性,在强风暴情况下非常容易遭到破坏,从而导致发电装置不能正常使用; 3、波浪能利用装置的运动形式多为单自由度,对波浪能的吸收效率低。综上所述,为了更好地满足社会发展的需求,亟需研发更加先进的波浪能发电装置,以取得更好的社会效益与经济效益,故本发明提供一种基于张拉整体结构的海上浮体装置。


技术实现要素:

6.为了克服上述现有技术存在的问题,本发明提供一种基于张拉整体结构的海上浮体装置包括:张拉整体支撑结构以及漂浮主体、张拉整体摆动装置、往复发电装置、水轮发电装置、汽轮发电装置以及发电装置壳体,所述张拉整体支撑结构与漂浮主体构成张拉整体漂浮平台;所述张拉整体摆动装置装配在张拉整体漂浮平台两侧,且两侧数量相同,均匀分布在张拉整体漂浮平台;所述发电装置壳体位于张拉整体漂浮平台中心位置,内部装配有往复发电装置、水轮发电装置以及汽轮发电装置。
7.所述张拉整体支撑结构包括上支撑拉杆、下支撑拉杆、上支撑杆拉索、上支撑拉杆浮脚、下支撑杆拉索以及上下支撑杆拉索;所述上支撑拉杆浮脚位于上支撑拉杆底部,为整
个装置提供部分浮力;所述上支撑拉杆以及下支撑拉杆间通过8根上下支撑杆拉索相连接,并通过4根上支撑杆拉索与4根下支撑杆拉索与漂浮主体相连,共同构成张拉整体漂浮平台。
8.所述漂浮主体包括外圈浮体以及发电装置外壳支撑杆,其中漂浮主体为圆环形,外壳由中密度聚乙烯材料制成,内部填充高强度聚氨酯泡沫塑料,为整个张拉整体漂浮平台提供浮力,并且通过4根发电装置外壳支撑杆固定发电装置壳体。
9.所述张拉整体摆动装置采用双x形张拉整体结构,包括摇摆发电装置浮杆、尾鳍形浮膜 、弹性水管索、水活塞装置、弹性空气管索、空气活塞装置、细拉索、浮杆水平拉索、转动滑块连接水管索、空气长管、进水长管、摇摆发电装置连接短索以及转动滑块;所述摇摆发电装置浮杆交叉安装,形如字母“x”并附有尾鳍形浮膜,摇摆发电装置浮杆水上部分通过弹性空气管索连接,水下以及水面部分通过弹性水管索连接;两个x形结构水面上同通过两根细拉索以及空气活塞装置连接,水下部分通过两根细拉索以及水活塞装置连接。
10.所述双x形张拉整体结构通过水上、水下各两根摇摆发电装置连接短索以及水面两根转动滑块连接水管索与转动滑块连接,通过空气长管以及进水长管将空气以及海水注入到发电装置壳体;所述转动滑块安装在漂浮主体上,可围绕漂浮主体转动。
11.所述发电装置壳体位于张拉整体漂浮平台中心位置,包括发电装置外壳、水轮发电装置进水口、电池组以及水轮倾斜底板;所述水轮倾斜底板在最低处开有圆孔,用于安装水轮;所述水轮发电装置进水口与进水长管相通,注入的海水通过水轮倾斜底板在最低处的圆孔流出,带动水轮转动。
12.所述往复发电装置位于发电装置壳体中心位置,包括齿条拉板 、不完全齿轮、齿条拉板拉索以及圆柱形外壳;所述齿条拉板通过齿条拉板拉索与上支撑拉杆和下支撑拉杆相连,所述不完全齿轮通过与齿条拉板啮合,在齿条拉板的往复运动中实现连续转动,通过长轴与发电机相连,完成往复发电装置的发电过程。
13.所述水轮发电装置安装在水轮倾斜底板在最低处,包括水轮、水轮轴以及水轮发电机,当水活塞装置吸入的水通过进水长管进入发电装置壳体内部后,通过水轮倾斜底板下的洞口流出,水轮在水流的作用下转动,将波浪能转化为电能。
14.所述汽轮发电装置对称安装在水轮倾斜底板两侧,包括汽轮 、汽轮轴、汽轮发电机以及汽轮盖;所述汽轮盖一侧开有出气孔,用于气体排出;所述汽轮在空气长管流出空气的作用下发生转动,实现将波浪能转化为电能。
15.一种基于张拉整体结构的海上浮体装置的发电方法包括如下步骤:步骤a,在波浪稳定的情况下,将该波浪能发电装置放置在水面上,所述张拉整体摆动装置300均匀的分布在张拉整体漂浮平台周围,且各个张拉整体摆动装置300保有足够的距离,避免正常工作时相互干扰;步骤b,在波浪的作用下,所述张拉整体摆动装置300跟随波浪上下起伏,左右摆动,其上的空气活塞装置306在摆动的过程中,将环境中的空气吸进弹性空气管索305中,最终经过空气长管312汇入到汽轮发电装置600;同时,水活塞装置304在摆动的过程中,将环境中的液态水吸入到弹性水管索303中,最终经过进水长管313汇入到水轮发电装置500;随着波浪的上下起伏,上支撑拉杆101与下支撑拉杆102产生相对往复运动,带动其内往复发电装置400运动,将波浪能转化为电能;
步骤c,当空气活塞装置306将环境中的空气注入到汽轮发电装置600后,气流吹动汽轮601转动,实现将波浪能转化为电能;同时当水活塞装置304将环境中的液态水注入到水轮501发电装置500后,水流推动水轮501转动,实现将波浪能转化为电能;步骤d,当水面环境恶劣,波浪不稳定,产生巨大破坏时,所述张拉整体摆动装置300分别向张拉整体漂浮平台两侧靠拢,且两侧数量相同,结构处于对称且平衡的状态,以避免大风浪对该波浪能发电装置造成破坏。
16.本发明与现有技术相比的优点和积极效果是:(1)本发明采用张拉整体结构,在漂浮平台保有足够刚度的情况下,有效的提高了漂浮平台的稳定性,极大地增加了整个波浪能发电装置工作的安全性,即使在恶劣天气,工作的可靠性也有所改善,并且该结构具有宽敞的空间,有利于扩大波浪能发电装置各设备间的距离,以减少相互干扰;(2)所述张拉整体摆动装置采用双x形张拉整体结构,且设计有尾鳍形浮膜,在提供足够浮力的情况下,具备更好的流体力学特性,整个张拉整体摆动装置在保有张拉整体多稳态的特性下,通过弹性索管以及细索的作用下,能够完成摆动以及扭转等六个自由度的运动,能够高效率的吸收波浪能,将波浪能转化为电能;(3)所述张拉整体摆动装置装配在张拉整体漂浮主体两侧,且两侧数量灵活且相同,在风浪稳定的情况下,所述张拉整体摆动装置均匀分布在张拉整体漂浮主体两侧;在海上环境恶劣,处于风暴的环境下,所述张拉整体摆动装置分别向张拉整体漂浮主体两侧靠拢,使整个波浪能发电装置都处于对称状态,提高了该装置的抗破坏性;(4)本发明采用三种发电装置,即使当其中一种或两种发电装置发生故障失效的情况下,该波浪能发电装置仍能不断地将波浪能转化为电能;(5)本发明提供的张拉整体漂浮平台通过改变结构尺寸的大小,可为海洋浮漂、海洋牧场以及海上光伏等多种装置提供载体。
附图说明
17.图1为本发明提供的张拉整体结构的海上浮体装置整体结构示意图;图2为本发明提供的张拉整体结构的海上浮体装置的俯视图;图3为本发明提供的张拉整体结构的海上浮体装置的侧视图;图4为本发明提供的张拉整体摆动装置收拢状态结构示意图;图5为本发明提供的张拉整体漂浮平台结构示意图;图6为本发明提供的张拉整体漂浮平台局部结构示意图;图7为本发明提供的张拉整体摆动装置结构示意图;图8为本发明提供的张拉整体摆动装置局部结构示意图;图9为本发明提供的发电装置结构示意图;图10为本发明提供的发电装置内部结构示意图;图11为本发明提供的往复发电装置内部结构示意图;附图标记说明:100-张拉整体支撑结构 200-漂浮主体 300-张拉整体摆动装置 400-往复发电装置 500-水轮发电装置 600-汽轮发电装置 700-发电装置壳体
101-上支撑拉杆 102-下支撑拉杆 103-上支撑杆拉索 104-上支撑拉杆浮脚 105-下支撑杆拉索 106-上下支撑杆拉索201-外圈浮体 202-发电装置外壳支撑杆301-摇摆发电装置浮杆 302-尾鳍形浮膜 303-弹性水管索304-水活塞装置 305-弹性空气管索 306-空气活塞装置 307-摇摆发电装置连接短索 308-转动滑块309-细拉索 310-浮杆水平拉索 311-转动滑块连接水管索 312-空气长管313-进水长管401-齿条拉板 402-不完全齿轮 403-齿条拉板拉索 404-圆柱形外壳501-水轮 502-水轮轴 503-水轮发电机601-汽轮 602-汽轮轴 603-汽轮发电机 604-汽轮盖701-发电装置外壳 702-水轮发电装置进水口 703-电池组 704-水轮倾斜底板。
具体实施方式
18.为了进一步阐述本发明达到上述发明目的所采取的技术手段,可依照说明书的内容予以实施,并且为了让本发明的上述和其他目的、特征和优点能够说明书更明显易懂,以下特举较佳实施例,并配合附图 ,详细说明如下。
19.本发明提供一种基于张拉整体结构的海上浮体装置,如图1、图2以及图3所示,包括张拉整体支撑结构100以及漂浮主体200、张拉整体摆动装置300、往复发电装置400、水轮发电装置500、汽轮发电装置600以及发电装置壳体700,所述张拉整体支撑结构100与漂浮主体200构成张拉整体漂浮平台;所述张拉整体摆动装置300装配在张拉整体漂浮平台两侧,且两侧数量相同,均匀分布在张拉整体漂浮平台;所述发电装置壳体700位于张拉整体漂浮平台中心位置,内部装配有往复发电装置400、水轮发电装置500以及汽轮发电装置600。
20.如图5所示,张拉整体支撑结构100包括上支撑拉杆101、下支撑拉杆102、上支撑杆拉索103、上支撑拉杆浮脚104、下支撑杆拉索105以及上下支撑杆拉索106;所述上支撑拉杆浮脚104位于上支撑拉杆101底部,为整个装置提供部分浮力;所述上支撑拉杆101以及下支撑拉杆102间通过8根上下支撑杆拉索106相连接,并通过4根上支撑杆拉索103与4根下支撑杆拉索105与漂浮主体200相连,共同构成张拉整体浮体装置。
21.所述漂浮主体200包括外圈浮体201以及发电装置外壳支撑杆202,其中漂浮主体200为圆环形,外壳由中密度聚乙烯材料制成,内部填充高强度聚氨酯泡沫塑料,为整个张拉整体漂浮平台提供浮力,并且通过4根发电装置外壳支撑杆202固定发电装置壳体700。
22.如图7和图8所示,张拉整体摆动装置300采用双x形张拉整体结构,包括摇摆发电装置浮杆301、尾鳍形浮膜302、弹性水管索303、水活塞装置304、弹性空气管索305、空气活塞装置306、摇摆发电装置连接短索307、细拉索309、浮杆水平拉索310、转动滑块连接水管索311、空气长管312以及进水长管313;所述摇摆发电装置浮杆301交叉安装,形如字母“x”并附有尾鳍形浮膜302,摇摆发电装置浮杆301水上部分通过弹性空气管索305连接,水下以及水面部分通过弹性水管索303连接;两个x形结构水面上同通过两根细拉索309以及空气活塞装置306连接,水下部分通过两根细拉索309以及水活塞装置304连接。
23.如图6所示,所述双x形张拉整体结构通过水上、水下各两根摇摆发电装置连接短索307以及水面两根转动滑块连接水管索311与转动滑块308连接,通过空气长管312以及进
水长管313将空气以及海水注入到发电装置壳体700;所述转动滑块308安装在漂浮主体200上,可围绕漂浮主体200转动。
24.如图5和图9所示,发电装置壳体700位于张拉整体漂浮平台中心位置,包括发电装置外壳701、水轮发电装置进水口702、电池组703以及水轮倾斜底板704;所述水轮倾斜底板704在最低处开有圆孔,用于安装水轮501;所述水轮发电装置进水口702与进水长管313相通,注入的海水通过水轮倾斜底板704在最低处的圆孔流出,带动水轮501转动。
25.如图9、图10和图11所示,往复发电装置400位于发电装置壳体700中心位置,包括齿条拉板401、不完全齿轮402、齿条拉板拉索403以及圆柱形外壳404;所述齿条拉板401通过齿条拉板拉索403与上支撑拉杆101和下支撑拉杆102相连,所述不完全齿轮402通过与齿条拉板401啮合,在齿条拉板401的往复运动中实现连续转动,通过长轴与发电机相连,完成往复发电装置400的发电过程。
26.所述水轮发电装置500安装在水轮倾斜底板704在最低处,包括水轮501、水轮轴502以及水轮发电机503,当水活塞装置304吸入的水通过进水长管313进入发电装置壳体700内部后,通过水轮倾斜底板704下的洞口流出,水轮501在水流的作用下转动,将波浪能转化为电能。
27.所述汽轮发电装置600对称安装在水轮倾斜底板704两侧,包括汽轮601、汽轮轴602、汽轮发电机603以及汽轮盖604;所述汽轮盖604一侧开有出气孔,用于气体排出;所述汽轮601在空气长管312流出空气的作用下发生转动,实现将波浪能转化为电能。
28.本发明所述基于张拉整体结构的海上浮体装置的发电方法具体工作流程分为四个步骤:步骤a,在波浪稳定的情况下,将该波浪能发电装置放置在水面上,所述张拉整体摆动装置300均匀的分布在张拉整体漂浮平台周围,且各个张拉整体摆动装置300保有足够的距离,避免正常工作时相互干扰;步骤b,在波浪的作用下,所述张拉整体摆动装置300跟随波浪上下起伏,左右摆动,其上的空气活塞装置306在摆动的过程中,将环境中的空气吸进弹性空气管索305中,最终经过空气长管312汇入到汽轮发电装置600;同时,水活塞装置304在摆动的过程中,将环境中的液态水吸入到弹性水管索303中,最终经过进水长管313汇入到水轮发电装置500;随着波浪的上下起伏,上支撑拉杆101与下支撑拉杆102产生相对往复运动,带动其内往复发电装置400运动,将波浪能转化为电能;步骤c,当空气活塞装置306将环境中的空气注入到汽轮发电装置600后,气流吹动汽轮601转动,实现将波浪能转化为电能;同时当水活塞装置304将环境中的液态水注入到水轮501发电装置500后,水流推动水轮501转动,实现将波浪能转化为电能;步骤d,当水面环境恶劣,波浪不稳定,产生巨大破坏时,如图3所示,张拉整体摆动装置300分别向张拉整体漂浮平台靠拢,且两侧数量相同,结构处于对称且平衡的状态,以避免大风浪对该波浪能发电装置造成破坏。
29.以上所述,仅是本发明的较佳实施例而已,并非对本发明作任何形式上的限制,虽然本发明已以较佳实施例揭露如上,然而并非用以限定本发明 ,任何熟悉本专业的技术人员,在不脱离本发明技术方案范围内 ,当可利用上述揭示的技术内容作出些许更动或修饰为等同变化的等效实施例 ,但凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质
对以上实施例所作的任何简单修改、等同变化与修饰,均仍属于本发明技术方案的范围内。

技术特征:
1.一种基于张拉整体结构的海上浮体装置,其特征在于:包括张拉整体支撑结构(100)以及漂浮主体(200)、张拉整体摆动装置(300)、往复发电装置(400)、水轮发电装置(500)、汽轮发电装置(600)以及发电装置壳体(700),所述张拉整体支撑结构(100)与漂浮主体(200)构成张拉整体漂浮平台;所述张拉整体摆动装置(300)装配在张拉整体漂浮平台两侧,且两侧数量相同,均匀分布在张拉整体漂浮平台;所述发电装置壳体(700)位于张拉整体漂浮平台中心位置,内部装配有往复发电装置(400)、水轮发电装置(500)以及汽轮发电装置(600)。2.如权利要求1所述的一种基于张拉整体结构的海上浮体装置,其特征在于:所述张拉整体支撑结构(100)包括上支撑拉杆(101)、下支撑拉杆(102)、上支撑杆拉索(103)、上支撑拉杆浮脚(104)、下支撑杆拉索(105)以及上下支撑杆拉索(106);所述上支撑拉杆浮脚(104)位于上支撑拉杆(101)底部,为整个装置提供部分浮力;所述上支撑拉杆(101)以及下支撑拉杆(102)间通过8根上下支撑杆拉索(106)相连接,并通过4根上支撑杆拉索(103)与4根下支撑杆拉索(105)与漂浮主体(200)相连,共同构成张拉整体浮体装置。3.如权利要求2所述的一种基于张拉整体结构的海上浮体装置,其特征在于:所述漂浮主体(200)包括外圈浮体(201)以及发电装置外壳支撑杆(202),其中漂浮主体(200)为圆环形,外壳由中密度聚乙烯材料制成,内部填充高强度聚氨酯泡沫塑料,为整个张拉整体漂浮平台提供浮力,并且通过4根发电装置外壳支撑杆(202)固定发电装置壳体(700)。4.如权利要求3所述的一种基于张拉整体结构的海上浮体装置,其特征在于:所述张拉整体摆动装置(300)采用双x形张拉整体结构,包括摇摆发电装置浮杆(301)、尾鳍形浮膜(302)、弹性水管索(303)、水活塞装置(304)、弹性空气管索(305)、空气活塞装置(306)、摇摆发电装置连接短索(307)、转动滑块(308)、细拉索(309)、浮杆水平拉索(310)、转动滑块连接水管索(311)、空气长管(312)以及进水长管(313);所述摇摆发电装置浮杆(301)交叉安装,呈字母x形并附有尾鳍形浮膜(302),摇摆发电装置浮杆(301)水上部分通过弹性空气管索(305)连接,水下以及水面部分通过弹性水管索(303)连接;双x形结构水面上同通过两根细拉索(309)以及空气活塞装置(306)连接,水下部分通过两根细拉索(309)以及水活塞装置(304)连接。5.如权利要求4所述的一种基于张拉整体结构的海上浮体装置,其特征在于:所述双x形结构通过水上、水下各两根摇摆发电装置连接短索(307)以及水面两根转动滑块连接水管索(311)与转动滑块(308)连接,通过空气长管(312)以及进水长管(313)将空气以及海水注入到发电装置壳体(700)内;所述转动滑块(308)安装在漂浮主体(200)上,可围绕漂浮主体(200)转动;所述空气长管(312)以及进水长管(313)具有一定长度和弹性,且长度满足转动滑块(308)围绕漂浮主体(200)转动。6.如权利要求5所述的一种基于张拉整体结构的海上浮体装置,其特征在于:所述发电装置壳体(700)位于张拉整体漂浮平台中心位置,包括发电装置外壳(701)、水轮发电装置进水口(702)、电池组(703)以及水轮倾斜底板(704);所述水轮倾斜底板(704)在最低处开有圆孔,用于安装水轮(501);所述水轮发电装置进水口(702)与进水长管(313)相通,注入的海水通过水轮倾斜底板(704)最低处的圆孔流出,带动水轮(501)转动。7.如权利要求6所述的一种基于张拉整体结构的海上浮体装置,其特征在于:
所述往复发电装置(400)位于发电装置壳体(700)中心位置,包括齿条拉板(401)、不完全齿轮(402)、齿条拉板拉索(403)以及圆柱形外壳(404);所述齿条拉板(401)通过齿条拉板拉索(403)与上支撑拉杆(101)和下支撑拉杆(102)相连,所述不完全齿轮(402)通过与齿条拉板(401)啮合,在齿条拉板(401)的往复运动中实现连续转动,通过长轴与发电机相连,完成往复发电装置(400)的发电过程。8.如权利要求7所述的一种基于张拉整体结构的海上浮体装置,其特征在于:所述水轮发电装置(500)安装在水轮倾斜底板(704)在最低处,包括水轮(501)、水轮轴(502)以及水轮发电机(503),当水活塞装置(304)吸入的水通过进水长管(313)进入发电装置壳体(700)内部后,通过水轮倾斜底板(704)下的洞口流出,水轮(501)在水流的作用下转动,将波浪能转化为电能。9.如权利要求8所述的一种基于张拉整体结构的海上浮体装置,其特征在于:所述汽轮发电装置(600)对称安装在水轮倾斜底板(704)两侧,包括汽轮(601)、汽轮轴(602)、汽轮发电机(603)以及汽轮盖(604);所述汽轮盖(604)一侧开有出气孔,用于气体排出;所述汽轮(601)在空气长管(312)流出空气的作用下发生转动,实现将波浪能转化为电能。10.一种采用如权利要求1-9任一项所述的一种基于张拉整体结构的海上浮体装置的发电方法,其特征在于包括如下步骤:步骤a,在波浪稳定的情况下,水轮发电装置放置在水面上,所述张拉整体摆动装置(300)均匀的分布在张拉整体漂浮平台周围,且各个张拉整体摆动装置(300)保有足够的距离,避免正常工作时相互干扰;步骤b,在波浪的作用下,所述张拉整体摆动装置(300)跟随波浪上下起伏,左右摆动,其上的空气活塞装置(306)在摆动的过程中,将环境中的空气吸进弹性空气管索(305)中,最终经过空气长管(312)汇入到汽轮发电装置(600);同时,水活塞装置(304)在摆动的过程中,将环境中的液态水吸入到弹性水管索(303)中,最终经过进水长管(313)汇入到水轮发电装置(500);随着波浪的上下起伏,上支撑拉杆(101)与下支撑拉杆(102)产生相对往复运动,带动其内往复发电装置(400)运动,将波浪能转化为电能;步骤c,当空气活塞装置(306)将环境中的空气注入到汽轮发电装置(600)后,气流吹动汽轮(601)转动,实现将波浪能转化为电能;同时当水活塞装置(304)将环境中的液态水注入到水轮(501)发电装置(500)后,水流推动水轮(501)转动,实现将波浪能转化为电能;步骤d,当水面环境恶劣,波浪不稳定,会对水上结构产生巨大破坏时,所述张拉整体摆动装置(300)分别向张拉整体漂浮平台靠拢,且两侧数量相同,结构处于对称且平衡的状态,以避免大风浪对该波浪能发电装置造成破坏。

技术总结
本发明提供了一种基于张拉整体结构的海上浮体装置,包括由漂浮主体和张拉整体支撑结构组成的漂浮平台、位于漂浮主体四周的多个张拉整体摆动装置以及位于漂浮平台中心的波浪能发电装置,包括往复发电装置、水轮发电装置以及汽轮发电装置;所述张拉整体摆动装置采用双X形张拉整体结构,在保有张拉整体多稳态的特性下,通过弹性索管以及细索的作用下,能够完成摆动以及扭转等六个自由度的运动;本发明采用张拉整体结构,有效的提高了漂浮平台的稳定性和安全性,并且该结构具有宽敞的空间,有利于扩大波浪能发电装置各设备间的距离,以减少相互干扰,可以长期稳定高效的将波浪能转化为电能。为电能。为电能。


技术研发人员:郑现振 郭佳民 赵宇 李骞 何彧韬 彭黄华 安春丽 马维泽
受保护的技术使用者:上海海事大学
技术研发日:2023.05.04
技术公布日:2023/6/7
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