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公开(公告)号:CN118790402A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202411266201.6
申请日:2024-09-11
Applicant: 烟台市北海海洋工程技术有限公司 , 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种饱和潜水钟用主动升沉补偿系统,属于海洋设备的技术领域,包括底座,底座上设有收放支架和平台框架,通过所述收放支架的摆动实现潜水钟的释放或回收;平台框架设有主动补偿单元和联轴器,所述主动补偿单元包括并车分动箱,所述并车分动箱通过联轴器分别与潜水钟绞车、配重框绞车和脐带缆绞车连接。本发明可以对系统动力进行合理分配,实现对吊放补偿模式的切换,在水下对配重块、潜水钟、脐带缆实现同步补偿,也可以分别对其进行补偿,有效提升了对水下作业设备补偿的效率,并且相比设置多组动力装置,本系统可以将动力分别或者同时供三者使用,可以提升船舶甲板空间的利用率。
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公开(公告)号:CN118790402B
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411266201.6
申请日:2024-09-11
Applicant: 烟台市北海海洋工程技术有限公司 , 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种饱和潜水钟用主动升沉补偿系统,属于海洋设备的技术领域,包括底座,底座上设有收放支架和平台框架,通过所述收放支架的摆动实现潜水钟的释放或回收;平台框架设有主动补偿单元和联轴器,所述主动补偿单元包括并车分动箱,所述并车分动箱通过联轴器分别与潜水钟绞车、配重框绞车和脐带缆绞车连接。本发明可以对系统动力进行合理分配,实现对吊放补偿模式的切换,在水下对配重块、潜水钟、脐带缆实现同步补偿,也可以分别对其进行补偿,有效提升了对水下作业设备补偿的效率,并且相比设置多组动力装置,本系统可以将动力分别或者同时供三者使用,可以提升船舶甲板空间的利用率。
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公开(公告)号:CN119491792A
公开(公告)日:2025-02-21
申请号:CN202510072149.9
申请日:2025-01-17
Applicant: 烟台哈尔滨工程大学研究院 , 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明公开了一种多级储能的波浪能液压能量转换系统及其控制方法,属于海洋液压发电的技术领域,所述系统包括外伸架,外伸架远离岸基平台的一侧设有液压缸,液压缸下设有浮子,外伸架内设有液压PTO系统;液压PTO系统包括油箱、单向阀组、蓄能器组和发电机组,液压缸通过单向阀组与油箱连接,蓄能器组和发电机组均与油箱串联连接。采用多级储能的波浪能液压能量转换系统,通过将不同容积的蓄能器和机械式储能飞轮结合,使得系统内尽量减少液压油的压力脉动,提高了波浪能发电装置液压能转换效率,有利于输出更多电能,将波浪能进行分级蓄能和多级平滑液流,提高发电系统的安全性和可持续性,有利于提高液压式波浪能转换系统的工作效率。
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公开(公告)号:CN114109706B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111357822.1
申请日:2021-11-16
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于波浪能发电技术领域,具体涉及一种可与多功能海洋平台集成的仿生鳗式波能发电装置。包括多功能海洋平台和仿生鳗式波能发电装置;仿生鳗式波能发电装置包括浮板结构、壳体、传动结构、增速装置、发电机系统;所述浮板结构包括左右两侧共两个浮板;所述壳体包括中心为圆孔的圆盘、壳筒、连接固定支架的连接件;所述传动结构包括主动直齿锥齿轮、从动直齿锥齿轮和固定箱体;所述增速装置包括输入轴、主动大齿轮、第一从动小齿轮、从动轴、从动大齿轮、第二从动小齿轮、输出轴、固定杆和固定销;所述发电机系统包括输入轴联轴器、发电转轴和转轴发电机。本发明解决海洋平台建设对电力供给的迫切需求的问题和波浪能发电装置波能转化问题。
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公开(公告)号:CN112821707A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110002202.X
申请日:2021-01-04
Applicant: 哈尔滨工程大学 , 哈工程先进技术研究院(招远)有限公司
Abstract: 本发明提供一种摩擦纳米与电磁发电复合波能转换装置,包括中心管、永磁体组件、线圈组、振荡体。永磁体组件设置在中心管两端,发电磁感应线圈组分别设置在中心管两个基板的环槽处,中心管内壁面设有金属板一和金属板二,振荡体外边面沉积有机膜,因受磁排斥力而悬浮在中心管内部。本发明巧妙的利用装置中金属板和有机材料间的摩擦运动和线圈切割磁感线运动,将波浪中的低频能量转化为电能。本发明能够在海洋全天候气候环境中有效工作,有效利用复杂频率的波浪能量,具有结构简单,维修成本低和高可靠性。
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公开(公告)号:CN110469447B
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910610291.9
申请日:2019-07-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
Abstract: 本发明属于海洋波浪能发电技术领域,具体涉及一种自适应海况的月池阵列浮子波能转换装置。本发明与传统应用相比,实现了浮子自动化更换,缩短了更换周期,克服了水下更换浮子困难的问题。本发明通过改变液压缸浮子工作模式使得月池阵列浮子更好的与海况耦合,提高了波浪能转换功率,同时更好的保证应用数据的准确性和完善性。本发明通过液压驱动控制模块实现液压缸浮子自动更换功能,实现了实验变量之间的参数比较,本发明既能有效节约在实际工作中可避免浪费的更换周期,又可以通过GPS定位模块获得准确试验信息记录,对月池在实际中应用的精度提供双重保障。
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公开(公告)号:CN111628673A
公开(公告)日:2020-09-04
申请号:CN202010383465.5
申请日:2020-05-08
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H02N1/04
Abstract: 本发明属于海洋波浪能发电技术领域,具体涉及一种多点式纳米摩擦发电单元及装置。本发明提供了一种具有可便携、可拆换、可替换、实用性强、补偿浮子输出功率、吸收不规则波浪能的一种多点式纳米摩擦发电单元,其能够为海洋监测、监控及照明设施持续提供电能;多点式纳米摩擦发电单元可安装在震动浮子周围,能够弥补传统振动浮子式发电装置输出功率不稳定的缺点。本发明的多点式纳米摩擦发电单元利用纳米摩擦发电机组自身相对运动以及弹簧相对运动促使纳米摩擦发电机薄膜之间产生摩擦进行波浪能向电能的转换,其适用于收集低频、无规则的波浪能。
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公开(公告)号:CN107061124A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710501630.0
申请日:2017-06-27
Applicant: 哈尔滨工程大学
CPC classification number: Y02E10/38 , F03B13/14 , F05B2220/709 , F05B2240/93 , F05B2240/95 , H02N2/185
Abstract: 本装置包括锚块、系泊线、漂浮底座、防波板、加固筋、能量捕获体、支撑杆,漂浮底座通过系泊线与锚块连接,能量捕获体由质量块、压电体、中心架、悬臂梁组成。装置整体随漂浮底座悬浮于海面并随海浪运动;带孔的防波板能够起到削减波浪能量的作用;压电体粘贴在悬臂梁的根部,多组悬臂梁在惯性以及波浪冲击的作用下产生了弯曲和振动,从而导致了压电体的弯曲变形并产生周期性的应力,最终通过压电体把波浪能转换成电能。本装置体积小、重量轻、结构简单、成本较低、能量利用率高、功率输出稳定,既可以起到较好的防波效果,又能够将波浪能转化为电能。
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公开(公告)号:CN106545458A
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201611055659.2
申请日:2016-11-25
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: F03B13/14
CPC classification number: Y02E10/38 , F03B13/14 , F05B2220/706 , F05B2260/4031 , F05B2260/406
Abstract: 本发明提供一种摇摆式波能转换结构和带有漂浮阻尼板的阵列底铰摇摆式波能转换装置,在漂浮阻尼板上安装九个波浪能捕获立柱,其中八个波浪能捕获立柱铰接在漂浮阻尼板上并排列成圆形阵列,每个立柱和漂浮阻尼板之间安装有一个液压缸,缸体与漂浮阻尼板铰接,活塞与立柱铰接。剩余一个波浪能捕获立柱固联在漂浮阻尼板的圆形阵列中心。九个波浪能捕获立柱上都安装有吸波浮子,吸波浮子通过齿条与波浪能捕获立柱上的齿轮配合。浮子能够吸收波浪的势能,而铰接在阻尼板上的波浪能捕获立柱能够吸收波浪的动能;立柱和浮子的阵列布置可提高装置的频响范围、提升发电效率;漂浮阻尼板的设计允许装置投放在水下并随波浪起伏而升降,增加了深海环境的适应性。
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公开(公告)号:CN117858458A
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202410014607.9
申请日:2024-01-05
Applicant: 哈尔滨工程大学
IPC: H05K7/20
Abstract: 本发明公开了一种解决多热源高热流密度与高热功率的多层微通道散热器及其运行方法,属于微通道散热技术领域。一种解决多热源高热流密度与高热功率的多层微通道散热器,解决多热源高热流密度与高热功率的多层微通道散热器包括上盖板、下盖板和流道基体,上盖板和下盖板分别与流道基体的两侧紧密连接,流道基体内设置有流通的冷却工质。本发明的微通道散热器具有轻量、结构紧凑、可调层数、高效换热、制造简便、布置灵活、减轻重量、方便安装、适应高热流密度与大热功率多热源等有益效果,为电子设备提供了可靠的散热解决方案。
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