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公开(公告)号:CN119895140A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202380065998.0
申请日:2023-09-14
Applicant: 威斯克航空有限责任公司
Inventor: D·萨拉纳迪
Abstract: 电动马达和相关方法采用定子组件作为外壳组件的部分,该外壳组件将输出轴载荷反作用到安装基座。电动马达包括输出轴、联接到输出轴的转子、第一外壳、联接到第一外壳的第一轴承组件、第二外壳、联接到第二外壳的第二轴承组件以及定子组件。定子组件包括结构定子芯构件和定子线圈。结构定子芯构件围绕输出轴周向地延伸。第二外壳由定子芯联接到第一外壳。
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公开(公告)号:CN119801837A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510019827.5
申请日:2025-01-07
Applicant: 云南善硕建筑安装工程有限公司
Inventor: 邓旭东
Abstract: 本发明涉及新能源汽车发电技术领域,公开了新能源汽车前置风力发电动能增效系统,硬件部分和软件部分,所述硬件部分包括安装在汽车前舱内的可调节导风道,以及位于可调节导风道内部的发电机组;所述发电机组包括风力机、变速箱、双馈异步电机、控制器和整流器。本发明通过将可调节导风道安装在汽车前舱内,且可调节导风道的入口处位于汽车的迎风面,并在可调节导风道的内部安装发电机组;通过可调节导风道可以减少汽车的迎风面积,进而减小汽车风阻,降低能耗;并将气流压缩增速后带动风力机旋转,实现电能回收;并在不同速度下通过调节控制模块调节风力机的转速和功率,使其处于最佳输出功率,实现最大风能转化效率。
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公开(公告)号:CN119755005A
公开(公告)日:2025-04-04
申请号:CN202411988210.6
申请日:2024-12-31
Applicant: 江苏德克玛电气有限公司
Inventor: 蔡志加
Abstract: 本发明公开了一种混凝土塔架垂直轴风旅观光式发电机组,本发明涉及风力发电机组技术领域,包括多层叶片组件,该多层叶片组件以不同半径分布环绕塔架,所述多层叶片组件用于对风的分层引导,所述多层叶片组件包括安装在塔架上的撑架组件,且撑架组件的数量为三组,撑架组件上安装有第一风叶组件和第二风叶组件。该混凝土塔架垂直轴风旅观光式发电机组,通过撑架组件上的叶片以不同半径的方式错位分布在塔架的四周,来有效扩大多层叶片组件顶部对风向的接触引导截面,提高对风能的转化,提升对风能的利用效率,能够适应复杂多变的风向,能够实现对不同角度风向气流的统一引导与汇集,实现对风能的有效利用。
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公开(公告)号:CN119712433A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202411931423.5
申请日:2024-12-26
Applicant: 上海银洲机电科技有限公司 , 太仓京和机电有限公司
IPC: F03D9/32 , F03D9/25 , F03D80/00 , F03D80/60 , F03D3/00 , F03D3/02 , F03D1/06 , F03D3/04 , F03D1/02 , F03D7/00
Abstract: 本发明涉及风力发电装置技术领域,具体涉及一种风力发电装置。收纳仓,设有通风口;叶轮组件,包括贯流叶轮和轴流叶轮,贯流叶轮转动安装于壳体内,贯流叶轮转动轴芯竖直设置;翻转装置,包括翻转架和与翻转架传动连接的驱动器,轴流叶轮转动安装于翻转架上;发电机,安装于翻转架上,轴流叶轮和发电机传动连接;驱动器用于驱动翻转架转动至预设工作状态,包括:水平工作状态,轴流叶轮和贯流叶轮同轴耦合,轴流叶轮收纳于壳体内;竖直工作状态,轴流叶轮和贯流叶轮解耦,轴流叶轮转动轴芯向呈横向设置,轴流叶轮移出壳体外侧。能够适应静置、移动两种工况。
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公开(公告)号:CN117052592B
公开(公告)日:2025-03-25
申请号:CN202210622052.7
申请日:2022-06-01
Applicant: 王敬儒
Inventor: 王敬儒
Abstract: 本发明公开了一种采风装置,包括层叠且间隔设置的至少两个安装板,相邻的两个安装板的彼此面向的一侧表面分别包括用于安装风轮的安装区域和围绕安装区域的渐变面区域,安装板的对应于渐变面区域的厚度在靠近安装板的边缘时呈递减设置,相邻的两个安装板的彼此靠近的安装区域之间设置有用于采风的风轮,相邻的两个安装板的彼此靠近的渐变面区域对经过相邻的两个安装板之间的气流起到压缩作用,使相邻的两个安装板之间的间隙被形成为风洞结构。本发明提高了采风装置的采风效率,进而提高了采用本发明的采风装置的风能转换设备的发电效率。
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公开(公告)号:CN119641553A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202510086217.7
申请日:2025-01-20
Applicant: 北京信息科技大学
Abstract: 本发明提供一种半遮风双对风的风力发电设备,包括:底座固定设置,通过旋转轴承与底板连接;发电机安装在底板上,发电机前传动设置有增速箱;主杆固定安装在底座上部且居中设置,副杆安装在底板上,且转动连接主杆;风轮机构的下半部设置有挡风板,每个风轮机构均包括三个以上风叶,风轮机构的中心轴通过增速箱传动连接发电机;风速风向传感器安装在主杆上,主动对风机构安装在底板与底座上,并能够根据风速风向传感器传输的数据调整挡风板与风叶的迎风角度;尾舵调节机构能够在风力驱动下带动副杆转动,尾翼能够收放。本发明能够降低风叶下部回转风阻、提高迎风面积和调正迎风角度,从而在不增加风叶长度的情况下大幅提高风力发电效率。
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公开(公告)号:CN119522321A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202380053015.1
申请日:2023-06-28
Applicant: 格里戈里奥斯·德尔维尼斯 , 康斯坦丁诺斯·德尔维尼斯
Inventor: 格里戈里奥斯·德尔维尼斯 , 康斯坦丁诺斯·德尔维尼斯
Abstract: 一种圆柱形形状的多层板件的风力涡轮机,其具有倾斜固定通道(1)(图I),该倾斜固定通道由钢筋混凝土制成且呈直线或曲线状,其功能类似于漏斗并且构建于板件(8)中(图II)。片件(3)(图III)的竖直轴(5)(图I)位于轴承(6)(图2)上方并延伸至顶层板件。每层板件和轴(图III)上的片件应使用中空区段的网状件(4)固定(图III)。取决于研究,片件为半圆形或其他半椭圆形形状,并与轴平行。优点‑缺点:i.由钢筋混凝土制成的稳定构造;ii.风速根据伯努利原理提高;iii.利用低速和高速;iv.在风力涡轮机内部制造人造龙卷风;v.构建简单,无需高科技;vi.在任何风向下均可运行。没有任何不利之处。
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公开(公告)号:CN119508142A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411754564.4
申请日:2024-12-02
Applicant: 华电轮台热电有限公司
IPC: F03D9/35 , F03D9/37 , F03D9/25 , F03D7/06 , F03D3/00 , F03D3/04 , F03D3/06 , F03D80/60 , F03D80/50 , F03D80/00
Abstract: 本发明公开了一种火电厂冷却塔风能发电装置,包括:冷却塔以及气体引流结构,本发明的有益效果是,利用温度差产生自然上升气流,有效捕捉并利用环境能量;喇叭型聚集块和引流内管的设计,进一步集中和引导气流,提高了能量收集的效率;圆环压强气囊和膨胀内胶圈管的设计,能够根据气流情况自动调节管道内径,依据伯努利方程原理,实现对压强与流速的精确控制,适应不同的流量需求;调节式百叶窗允许对气流的流向和速度进行细致调节,进一步优化能量转换过程;球弧叶片和风力驱动轴的设计,使得系统能够利用气流自身动力驱动风力发电机组发电,实现了自驱动和节能的目标。
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公开(公告)号:CN119467215A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411840929.5
申请日:2024-12-13
Applicant: 三峡珠江发电有限公司 , 三峡新能源发电(韶关浈江)有限公司
IPC: F03D9/11 , B60R1/06 , B60S1/02 , B60S1/60 , F03D9/32 , F03D3/02 , F03D3/04 , F03D3/06 , F03D7/06 , F03D80/60
Abstract: 本发明公开了一种汽车后视镜风力发电装置及方法,包括外壳,外壳内底部布置有导流腔,导流腔底部进气口上方设置有第一叶轮,导流腔尾端连接有排气孔,外壳内部设置有蓄电池且蓄电池输出轴与第一叶轮输出轴同轴固定连接。产生了增强车上布置的风力发电装置运行的安全性、稳定性和提高经济价值的效果。
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公开(公告)号:CN119353162A
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202411923096.9
申请日:2024-12-25
Applicant: 深圳市邦远新能源科技有限公司
Inventor: 吴志强
Abstract: 本发明公开了一种车载风能发电装置,包括发电筒,所述发电筒的前侧固定连接有集风罩;风驱动机构,所述风驱动机构包括转动连接在发电筒内顶部的转轴,所述转轴的下端外侧固定连接有多个叶片,所述发电筒的左侧空间后侧壁上开设有出风口,所述发电筒的前侧壁上开设有进风口;过滤机构,所述过滤机构包括转动连接在发电筒内底部的转动杆,所述转动杆的上端固定连接转动盘,所述转轴的下端与转动盘的上端转动连接,所述转动盘的上端固定连接有环形网。本发明还公开了一种车载风能发电方法。该装置在实际的使用过程中,其过滤部分可以实现自动清洁,通过该方式,无需使用者定期清理,另外,还可对叶片部分进行高效清洁,保证实际的发电效率。
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