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一种风力发电机对接试验散热风冷装置的制作方法

时间:2025-06-10    作者: 管理员

专利名称:一种风力发电机对接试验散热风冷装置的制作方法
技术领域
本实用新型涉及试验用散热风冷装置,具体涉及一种风力发电机对接试验散热风冷装置。
背景技术
一种风力发电机对接试验散热需模拟风力发电机工况时环境风冷的状况,要求流经其外圆面散热筋上的风冷风速是12m/s,在地面以保证准确的测试风力发电机的电性能和各项可靠数据。目前用风扇吹,效果差,达不到风力发电机要求其外圈周边散热筋风冷的风速12m/s,散热受影响,达不到试验,测验要求,也影响现场环境。
发明内容为解决上述技术问题,本实用新型目提供一种风冷装置,风只流经在对接试验风力发电机其外圆面散热筋上,风冷风速12m/s,逼真的模拟风力发电机在工况时环境风冷的状况,在地面能准确,真实,了解,掌握风力发电机的电性能和各项可靠数据。本实用新型解决上述技术问题所采用的技术方案是由通风机与锥形接头的接头一端相连,锥形接头的接头另一端与导流器相连,导流器与风洞装置中的端部相连,对接试验风力发电机安装在风洞装置内,通风机、锥形接头、导流器、风洞装置、对接试验风力发电机同轴心安装在平板上。所述的通风机是双吸型离心通风机,变频控制调节,风速调节范围12_16m/S。所述的锥形接头,钢板焊制,小端方型,大端圆型,两端设有同轴心线法兰板。所述的导流器,钢板焊制,外部是圆锥台管,圆锥台管大端内径大于风力发电机外径,小端内径与所述的锥形接头大端内径相同,内设有一封闭空壳圆锥体,锥顶是圆弧型, 锥顶外径与风力发电机外径相同,两件大端平齐,同轴心线,之间用相同梯形筋板均布连接,构成之间的圆环型导流通风孔,圆锥台管小端设有小端法兰板,圆锥台管大端设有大端法兰板,大端法兰板与拱门型风洞外型一致。所述的风洞装置由形状相同、结构相同的二段以上的拱门型风洞组合而成,每段拱门型风洞包括上部由半圆筒型,内径与所述的导流器中的圆锥台管大端内径相同,凸弧朝上,下部开口两侧各一相同方型竖直面,每段拱门型风洞两端平齐,截面形状是拱门型, 每件外部角钢框架,框内连有角钢加强筋同焊牢,内面钢板蒙满框架焊牢,框架端边又为法兰板。多段拱门型风洞各自本体法兰相联,螺栓螺母固牢,构成拱门型风洞段,依次按上方法,构成风洞装置。本实用新型效果是通风机输入风量,经导流器导流,直接流向风洞内的对接风力发电机外圆表面散热筋上,风流量在对接风力发电机外圆柱面与风洞内柱面之间的间距内流经,吹风均勻风冷散热效果好。通过风冷系统使吹风均勻流经在对接试验风力发电机其外圆面散热筋上,通风机调节风速达到符合试验风速12m/s,逼真的模拟风力发电机在工况时环境风冷的状况。通过本实用新型,在地面能准确,真实,了解,掌握风力发电机的电性能
3和各项可靠数据;能最大的集中风量在需要范围,并使风不流散,风量利用率高,能耗降低, 减小了通风机功率,且本实用新型容易制造,成本低,便于安装和拆卸。

附图1是本实用新型结构示意主视图。附图2是图1中A向视图。附图3是图1中的导流器的结构剖视示意主视图。附图4是图3的结构示意左视图。图中通风机1 ;锥形接头2 ;导流器3 ;螺栓螺母4 ;拱门型风洞5 ;对接风力发电机6 ;平板7 ;小端法兰板8 ;圆锥台管9 ;封闭空壳圆锥体10 ;梯型筋板11 ;大端法兰板12。
具体实施方式
以下结合附图,对本实用新型作详细描述参照图1、图2 在拱门型风洞5内,对接风力发电机6预先要安装好在平板7上, 然后才能安装风冷散热装置在平板7上,通风机1,锥形接头2,导流器3,拱门型风洞5有相同四段,按依次顺序,均与对接风力发电机6同一轴心线,对接风力发电机6端部与相对的导流器3大端有确定相隔距离,各自本体两端法兰互联,互相联接的法兰外型相同,安装孔尺寸相同,螺栓螺母4固牢,联接成整体牢靠,整体底部各部件安装压板螺栓在平板7上固牢。风洞未有联接一端为出风口。通风机1送风,通过锥形接头2,流入导风器3,风只能沿导流器3中的圆环型导流通风孔,直接流向拱门型风洞5内的对接风力发电机6外圆表面散热筋上,并风量流向只在对接试验风力发电机6外圆柱面与拱门型风洞5内柱面之间的间距内为流径的风道,使风不会流散,通过散热筋面上的风冷风速在12m/s,由变频器调节通风机1转速控制。参照图3、图4:导流器3是钢板焊制,外部是圆锥台管9,大端内径大于风力发电机外径,小端内径与所述的锥形接头2大端内径相同,内设有一封闭空壳圆锥体10,锥顶是圆弧型,锥顶外径与风力发电机外径相同,同轴心线,之间用相同梯型筋板11均布连接,构成之间的圆环型导流通风孔,圆锥台管9小端设有小端法兰板8,圆锥台管9大端设有大端法兰板12,大端法兰板12与拱门型风洞外型一致。以上对本实用新型所提供的一种风力发电机对接试验散热风冷装置进行了详细介绍。本文中应用了具体个例对本发明的原理及实施方式进行了阐述,以上实施例的说明只是用于帮助理解本发明的方法及其核心思想。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以对本发明进行若干改进和修饰,这些改进和修饰也落入本发明权利要求的保护范围内。
权利要求1.一种风力发电机对接试验散热风冷装置,其特征在于由通风机与锥形接头的接头一端相连,锥形接头的接头另一端与导流器相连,导流器与风洞装置中的端部相连,对接试验风力发电机安装在风洞装置内,通风机、锥形接头、导流器、风洞装置、对接试验风力发电机同轴心安装在平板上。
2.根据权利要求1所述的风力发电机对接试验散热风冷装置,其特征在于所述的通风机是双吸型离心通风机,变频控制调节,风速调节范围12-16m/S。
3.根据权利要求1所述的风力发电机对接试验散热风冷装置,其特征在于所述的锥形接头为钢板焊制,小端方型,大端圆型,两端设有同轴心线法兰板。
4.根据权利要求1所述的风力发电机对接试验散热风冷装置,其特征在于所述的导流器为钢板焊制,外部是圆锥台管,所述圆锥台管大端内径大于风力发电机外径,小端内径与所述的锥形接头大端内径相同,内设有一封闭空壳圆锥体,锥顶是圆弧型,锥口外径与风力发电机外径相同,同轴心线,之间用相同梯形筋板均布连接,构成之间的圆环型导流通风孔,圆锥台管小端设有小端法兰板,圆锥台管大端设有大端法兰板,大端法兰板与拱门型风洞外型一致。
5.根据权利要求1所述的风力发电机对接试验散热风冷装置,其特征在于所述的风洞装置由形状相同、结构相同的二段以上的拱门型风洞组合而成,每段拱门型风洞包括上部由半圆筒型,内径与所述的导流器中的圆锥台大端内径相同,凸弧朝上,下部开口两侧各一相同方型竖直面,每段拱门型风洞两端平齐,截面形状是拱门型,每件外部角钢框架,框内连有角钢加强筋同焊牢,内面钢板蒙满框架焊牢,框架端边又为法兰,多段拱门型风洞各自本体法兰相联,螺栓螺母固牢,构成拱门型风洞段,依次按上方法,构成风洞装置。
专利摘要本实用新型提供一种风力发电机对接试验散热风冷装置,由通风机与锥形接头的接头一端相连,锥形接头的接头另一端与导流器相连,导流器与风洞装置中的端部相连,对接试验风力发电机安装在风洞装置内,通风机、锥形接头、导流器、风洞装置、对接试验风力发电机同轴心安装在平板上。通过本实用新型,在地面能准确掌握风力发电机的电性能和各项可靠数据,能最大的集中风量在需要范围,风量利用率高,能耗降低,且本实用新型制造容易,成本低廉。便于安装和拆卸。
文档编号G01M9/02GK202133760SQ20112025275
公开日2012年2月1日 申请日期2011年7月18日 优先权日2011年7月18日
发明者易晓波, 李春林, 禹利华, 秦爱国 申请人:湘潭电机股份有限公司

  • 专利名称:端子高度通止规的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种测量工具,特别是涉及一种端子高度通止规。背景技术:目前,对于电子设备外壳上的IO端子的高度检测,一般借助肉眼观察,在实际的使用过程中,存在着误差大,并且工作效率低的不足。由此可见
  • 专利名称:定向辐射检测工具的制作方法技术领域:本发明涉及测井(logging)领域,尤其是用在油气开发和勘探中的测井。背景技术:测井是用来测量地下地质层的一个或多个特性(诸如电阻率)的技术。这样的测量例如可被用来确定钻头周围的地下地层的类型
  • 专利名称:可调式内径量表校准器的制作方法技术领域:本实用新型涉及一种校准装置,尤其涉及一种内径表校准装置。背景技术:使用内径量表测量内孔,是一种比较测量技术,该技术在测量前就必须使用一种校准量具,校准内径量表的零位。目前国内使用的校准量具有
  • 专利名称:适于集料公称最大粒径≥26.5mm沥青混合料试件的垂直振动成型方法技术领域:本发明属于交通土建工程应用技术领域,具体涉及一种适用于集料公称最大粒径> 26.5mm浙青混合料的垂直振动成型方法(VVTM)。该方法制备的
  • 专利名称:一种新型热式流量计的制作方法技术领域:本实用新型属于流量计量的技术领域,尤其涉及ー种新型热式流量计。背景技术:目前采用MEMS热式流量计进行流量的计量吋,由于管道结构或者其它很多原因,容易造成流道内流体,形成湍流、紊流或者其它不稳
  • 专利名称:一种多面成像测量装置的制作方法技术领域:本实用新型涉及机器视觉系统中一种用于待测物件正面及其侧面的一次成像技术,具体涉及一种采用圆锥形内侧反光镜将待测物件侧面全景反射,实现单台相机对待测物件正面及其侧面一次成像。背景技术:机器视觉
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