[实用新型]一种大跨度桥梁风能太阳能自供应系统有效
申请号: | 201721663089.5 | 申请日: | 2017-12-04 |
公开(公告)号: | CN207427030U | 公开(公告)日: | 2018-05-29 |
发明(设计)人: | 杨顺元;王奕骁;张旭东;蒲怡;李涛 | 申请(专利权)人: | 四川建筑职业技术学院 |
主分类号: | H02S10/12 | 分类号: | H02S10/12;H02J9/06;H02J7/14;H02J7/35 |
代理公司: | 成都君合集专利代理事务所(普通合伙) 51228 | 代理人: | 邹新华 |
地址: | 618000 *** | 国省代码: | 四川;51 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 阻尼腔 大跨度桥梁 风能太阳能 供应系统 旋转螺母 转体 丝杆 隔板 本实用新型 竖直设置 旋转体 阻尼体 桥墩 磁流变液阻尼器 减震 磁流变液 底部连接 电感线圈 顶端连接 减震装置 竖直延伸 向下移动 旋转组件 内螺旋 自恢复 侧壁 内壁 绕制 受力 消能 注满 密封 转动 体内 桥梁 | ||
本实用新型公开了一种大跨度桥梁风能太阳能自供应系统,包括多个一端与桥梁底部连接且另一端与桥墩顶端连接的阻尼体。所述阻尼体内设置有沿桥墩竖直延伸的密封的阻尼腔,所述阻尼腔内竖直设置有件包括竖直设置的丝杆和套设在丝杆上的旋转体的压力旋转组件;所述旋转体包括设置在隔板上方的旋转螺母和设置在隔板下方且随着旋转螺母转动的转体;丝杆受力向下移动时,旋转螺母带动转体旋转;所述转体与下阻尼腔内壁之间具有间隙;所述下阻尼腔对应的阻尼体侧壁内螺旋绕制有电感线圈,所述下阻尼腔内注满磁流变液。本实用新型提供了一种大跨度桥梁风能太阳能自供应系统采用了磁流变液阻尼器,提高减震装置的减震消能效果,其自恢复能力好。
技术领域
本实用新型涉及桥梁供能领域,具体涉及一种大跨度桥梁风能太阳能自供应系统。
背景技术
风能是一种洁净的、丰富的、广泛分布的且近乎无尽的能量来源,风能的利用可以实现能源的可持续发展。自 1973 年世界石油危机以来,在常规能源告急和全球生态环境恶化的双重压力下,风能作为一种新能源有了长足发展且越来越受到世界各国的重视。全球风能的蕴量巨大,全球的风能约为 2.74×10 9 MW,其中可利用的风能为 2×10 7 MW,比地球上可开发利用的水能还要大 10 倍。太阳能是具有可持续性、永不枯竭的首选清洁能源。相较于风能,太阳能更为稳定、持续性更好。大跨度桥梁由于所处地域开阔、跨度大、架高、空旷等特征,是太阳能发电和风能发电最好的载体。
但由于风有瞬间脉动的特性,且随着风力的大小随着季节的变化较大,具有明显的不可预测性和不稳定性,因此,只采用风能对桥梁进行供电,难以保持电网稳定,增加了电网调度难度。而太阳能也具有一定的不稳定性,但相对于风能较为稳定,且大风天气难以保持良好的太阳能稳定性,而良好的晴天,其风力常常都不大,因此可以与风能相互补充,形成较为稳定的能量来源,为大跨度桥梁提供能源,减少电能使用、电路铺设和维护的成本。
实用新型内容
本实用新型针对现有技术中大跨度桥梁上通过风能提供电源难以保持电网稳定,增加电网调度难度的问题,提供了一种大跨度桥梁风能太阳能自供应系统,该自供应系统通过风能和太阳能交替为桥梁上各用电设备提供电能,避免了由于风能不可预测性和不稳定性带来的电网稳定性差、调度难的问题,为桥梁上个用电设备提供稳定的电源。
本实用新型通过下述技术方案实现:一种大跨度桥梁风能太阳能自供应系统, 包括通过电路连接的风力发电机组、太阳能发电组、变电模块、检测模块、储能模块、照明模块、整流模块、控制器模块和信息传输模块;所述风力发电机组包括塔架和设置在塔架上且通过电路连接的风轮、增速齿轮箱、发电机、偏航装置、风力发电控制系统、风向传感器;所述太阳能发电组包括通过电路连接的太阳能电池板和光感组件;所述检测模块包括设置在桥梁上的桥梁结构健康监测模块、风力传感器和设置在河流里的流速传感器、水位传感器;所述储能模块包括分别通过变电模块连接太阳能发电组的太阳能蓄电池和连接风力发电机组的风力蓄电池;所述信息传输模块包括相互电路连接的数据采集模块和通讯模块,所述数据采集模块与检测模块和控制器模块电路连接,所述通讯模块包括与远端数据中心连接的GPRS无线数据传输单元和PLC远程控制单元;所述控制器模块包括用于切换太阳能和风能供电的供能切换装置,所述供能切换装置分别与太阳能蓄电池、风力蓄电池、太阳能发电机组、风力发电机组连接。
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