[实用新型]一种风力发电机塔筒结构有效

专利信息
申请号: 201721140125.X 申请日: 2017-09-07
公开(公告)号: CN207349026U 公开(公告)日: 2018-05-11
发明(设计)人: 郭彪;李学旺;张启应;邹荔兵;白斌;王超;陈思范;周名军;王诚辉 申请(专利权)人: 明阳智慧能源集团股份公司
主分类号: F03D13/20 分类号: F03D13/20;F03D80/60
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 代理人: 冯炳辉
地址: 528437 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 风力发电机 结构
【说明书】:

本实用新型公开了一种风力发电机塔筒结构,包括由多个筒段依次连接而成的塔筒主体,筒段之间通过法兰连接,塔筒主体通过锚栓或基础环与地基基础连接;所述塔筒主体位于最底部的那段筒段上开设有至少两个门洞,以使塔筒内部产生空气对流,这样在方便运维人员进出塔筒内部的同时,利用空气对流有效提高塔筒内部的散热效率。本实用新型在解决传统单门洞塔筒运维困难的同时,也有效解决了风力发电机组的散热问题。

技术领域

本实用新型涉及风力发电机组的技术领域,尤其是指一种风力发电机塔筒结构。

背景技术

塔筒门洞在风力发电机组中主要起安装运维作用,同时释放机组工作过程中产生的热量。目前国内使用的塔筒结构均为单门洞式结构,但随着风电机组叶片长度的不断增大,在某些海域,由于受到高度限制,风轮会影响运维人员的进出,亟需一种新的塔筒门洞解决方案。

发明内容

本实用新型的目的在于克服现有技术的不足,提出了一种结构简单合理、散热效率高的风力发电机塔筒结构,在解决传统单门洞塔筒运维困难的同时,也有效解决了风力发电机组的散热问题。

为实现上述目的,本实用新型所提供的技术方案为:一种风力发电机塔筒结构,包括由多个筒段依次连接而成的塔筒主体,筒段之间通过法兰连接,塔筒主体通过锚栓或基础环与地基基础连接;其中,所述塔筒主体位于最底部的那段筒段上开设有至少两个门洞,以使塔筒内部产生空气对流,这样在方便运维人员进出塔筒内部的同时,利用空气对流有效提高塔筒内部的散热效率。

开设有至少两个门洞的那段筒段为等直径、等壁厚的圆筒结构,其余筒段为锥筒型。

本实用新型与现有技术相比,具有如下优点与有益效果:

1、使用至少两个门洞的塔筒结构,相比单门洞式塔筒结构极大的增加了运维安全性,有效的提高了塔筒内部件散热效率,保障了机组能够正常安全运行,减少机组由于散热不及时而引发的事故。

2、本塔筒结构的整体结构传力路线简单明确,结构连接简单可靠,方便制造与施工。

附图说明

图1为本实用新型所述风力发电机塔筒结构的主视图。

图2为本实用新型所述风力发电机塔筒结构的侧视图。

具体实施方式

下面结合具体实施例对本实用新型作进一步说明。

参见图1和图2所示,本实施例所提供的风力发电机塔筒结构,包括由多个筒段依次连接而成的塔筒主体1,筒段之间通过法兰连接,塔筒主体1位于最底部的那段筒段101为等直径、等壁厚的圆筒结构,其余筒段为锥筒型,以提高承载能力,塔筒主体1通过锚栓或基础环与地基基础连接;其中,所述塔筒主体1位于最底部的那段筒段101上开设有两个门洞102,该两个门洞102对称分布在该段筒段的两侧,以使塔筒内部产生空气对流,这样在方便运维人员进出塔筒内部的同时(当风轮叶片过大时,运维人员可以通过另一个门洞进入塔筒内部,大大增加了运维的安全性,保障机组及运维人员安全),也利用了空气对流来有效提高塔筒内部的散热效率,以减少机组由于散热不及时而引发的事故,保障机组正常运行。

风力发电机塔筒主要承受来自顶部风轮产生的倾覆力矩,该倾覆力矩通过塔筒顶部传递至底部过程当中,在门洞102顶部向四周扩散,由塔筒底部法兰通过预紧筋传递到基础。由于两个门洞102对称分布在塔筒两侧,相互之间几乎不存在应力影响,其安全性的实现与单门洞要求基本相同。经实验验证,通过有限元对塔筒门洞进行受力分析,并与传统单门洞塔筒结构进行对比,在倾覆弯矩下,两个门洞分别受拉与受压,可以通过计算保证其安全性。

当然,在位于最底部的那段筒段上开设三个或三个以上的门洞也能够达到提高塔筒内部散热效率的目的,且门洞可以是对称式或非对称式,大小也可以不一致,即要想减少机组由于散热不及时而引发的事故,以确保机组正常安全运行,至少要开两个门洞。

以上所述之实施例子只为本实用新型之较佳实施例,并非以此限制本实用新型的实施范围,故凡依本实用新型之形状、原理所作的变化,均应涵盖在本实用新型的保护范围内。

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