[实用新型]复合发电栅无效
申请号: | 200820180558.2 | 申请日: | 2008-12-04 |
公开(公告)号: | CN201298802Y | 公开(公告)日: | 2009-08-26 |
发明(设计)人: | 刘新广;刘岭逸 | 申请(专利权)人: | 刘新广 |
主分类号: | H02K44/00 | 分类号: | H02K44/00 |
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地址: | 100049北京市海淀区阜*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 复合 发电 | ||
技术领域
本实用新型涉及发电技术,特别是一种形状象栅栏的复合发电栅。
背景技术
海洋总在汹涌,有取之不尽的能量,利用海流能、海浪能发电不产生废物、无污染,海流能、海浪能和太阳能、风能一样,利用价值高且环保。迄今已有许多种海流能、海浪能发电装置。但是,现有的大多数海流能、海浪能发电装置结构复杂、成本高、发电效率低,所以实用受限。
发明内容
本实用新型旨在克服现有风力发电站上述缺陷,设计了一种形状象栅栏的复合发电栅,利用海浪、海(潮)流发电,结构简单、效率高,且制造成本低。
复合发电栅按下述技术方案实现。
如图1至图3示。磁板3和7均为单块永磁板,或均用多块永磁板拼接而成板状,或均用多块永磁板和导磁体拼接而成板状,或者磁板3和7均为电磁板;分别在磁板3的下面和磁板7的上面固定绝缘板4和6;用两块绝缘板2和5分别与磁板3和7、绝缘板4和6的左右面联接围成一个框,分别在绝缘板2的右侧和绝缘板5的左侧嵌导电板10和9;在所述框的每一端面各联接一个带内斜面的导流框8以减小框对海水的阻力;若干(从图1图2看,只画了一行四列仅是为了说明)非磁性导电片1分别间隔地与绝缘板4和6成90°联接,非磁性导电片1在绝缘板4和6之间不张紧;如图3示,从非磁性导电片1上端的一个顶点连接一根导线a,在其下端与前面所述的顶点成对角的顶点也连接一根导线a′;如图2示,所述导线从绝缘板4、绝缘板6穿出,且将所有的导线a接在一起与桥式整流器11的一个输入端连接,将所有的导线a′接在一起与桥式整流器11的另一个输入端连接;如图2示,将和导电板10相邻的非磁性导电片1的导线a的线端与控制开关S1的一端连接,控制开关S1的另一端与导电板10的上端连接,将和导电板10相邻的非磁性导电片1的导线a′的线端与控制开关S2的一端连接,控制开关S2的另一端与导电板10的下端连接;如图2示,将和导电板9相邻的非磁性导电片1的导线a的线端与控制开关S3的一端连接,控制开关S3的另一端与导电板9的上端连接,将和导电板9相邻的非磁性导电片1的导线a′的线端与控制开关S4的一端连接,控制开关S4的另一端与导电板9的下端连接;设导电板9、导电板10及非磁性导电片1的电势方向探测传感器(图中未画),设置控制器(图中未画),所述探测传感器与设置的控制器连接,设置的控制器对控制开关S1、控制开关S2、控制开关S3、控制开关S4进行控制;如图2示,桥式整流器11的输端接输出线12;输出线12接到具有整流、滤波、调压稳压、防反充功能的充电控制器(图中未画),此充电控制器接蓄电池(图中未画)或直接向外供电。
海水能导电,并且海水的运动具有紊流特性,其流速的大小和方向总是在变化,所述复合发电栅正是同时利用海水导电和紊动特性发电。
我们容易使所述复合发电栅尺寸大小制作成被一股流速方向相同的海流(含海浪)囊括。当海流穿过所述复合发电栅(即从图3的左方流向右方或从图3的右方流向左方),掠过非磁性导电片1与厚度方向垂直的表面,紊动的海水扰动非磁性导电片1沿厚度方向颤动,就象旗帜迎风颤动一样,非磁性导电片1必将与磁板3和7营建的电磁场发生电磁感应而产生感应电,当海水的扰动频率接近非磁性导电片1的固有频率,会产生较大的感应电;同时,海水从两非磁性导电片1之间穿过时,象导电体一样切割磁板3和7营建的磁场的磁力线而产生感应电。若在某一时刻,非磁性导电片1由于紊动的海水扰动产生的感应电势的方向如图2中垂向箭头所示;同时由于各非磁性导电片1间的海水流动切割磁板3和7营建的磁场的磁力线而产生感应电势的方向如图2中水平方向箭头所示,这两个方向的电流在非磁性导电片1汇合叠加输出到桥式整流器11,经整流后再通过导线12输入到所述充电控制器。同理,海水从导电板10与其相邻的非磁性导电片1之间穿过时,象导电体一样切割磁板3和7营建的磁场的磁力线而产生感应电,假设产生感应电势的方向如图2中水平方向箭头所示,所述控制器根据所述电势方向探测传感器传来的信号进行逻辑判断,再使控制开关S1闭合、使控制开关S2打开,则海水在导电板10与其相邻的非磁性导电片1之间产生的水平感应电流与非磁性导电片1产生的垂向电流汇合叠加;若这里所述水平感应电势、垂向电势只要有一个改变方向,所述控制器就使控制开关S2闭合、使控制开关S1打开。至于海水在导电板9与其相邻的非磁性导电片1之间产生的水平感应电流与非磁性导电1产生的垂向电流汇合叠加原理与前述相同。
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