[实用新型]海上风力发电平台的动态压载调节装置有效
申请号: | 202122628834.5 | 申请日: | 2021-10-29 |
公开(公告)号: | CN216443759U | 公开(公告)日: | 2022-05-06 |
发明(设计)人: | 方智超;潘徐杰;周志清;窦瑞;王革;陈巍旻 | 申请(专利权)人: | 上海惠生海洋工程有限公司 |
主分类号: | B63B39/03 | 分类号: | B63B39/03;B63B35/44 |
代理公司: | 华进联合专利商标代理有限公司 44224 | 代理人: | 卢璐 |
地址: | 200135 上海市浦东新区中国(上海)自*** | 国省代码: | 上海;31 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 海上 风力 发电 平台 动态 调节 装置 | ||
本实用新型涉及一种海上风力发电平台的动态压载调节装置。平台基础发生倾斜时,浮态传感器能及时地获取到平台基础的倾斜角度并发送给控制器,各个液位传感器能同步检测出对应的可调压载舱的液位高度并发送给控制器,根据平台基础的倾斜角度与各个可调压载舱的液位高度判断各个可调压载舱的具体调载模式。此外,各个可调压载舱可以同步且独立地进行调节动作,即当其中一个可调压载舱进行排气加水动作时,另一个可调压载舱同步进行加气排水动作,从而能及时地对各个可调压载舱同步进行动态调整,使得平台基础快速地调整到最佳位置,进而能够提高平台基础处于海面上的稳性,能提高发电效率。
技术领域
本实用新型涉及海上风力发电技术领域,特别是涉及一种海上风力发电平台的动态压载调节装置。
背景技术
传统的浮式风力发电平台的基础形式包括单柱式、半潜式、张力腿式和驳船阻尼池式。其中,半潜式和驳船阻尼池式平台基础主要通过较大的水线面惯性距获得足够的稳性,抵抗海洋环境载荷,特别是风机受到的风倾力矩。而海上风机的大型化也势必导致在风载荷作用下对平台基础的倾覆力矩不断增加。为了使风机运行时平台的静态倾角(或平均倾角)能保持在风机允许的范围内,保障发电机组稳定运行、保证风机发电效率,对基础平台的稳性提出了更高的要求。
一般而言,对于半潜式和驳船阻尼池浮式这两种浮式风力发电平台的基础,面临着风机大型化引起倾覆力矩不断增加的同时要求浮式基础平台保持较小的静态倾角的技术挑战,通常存在两种解决方案:第一种为通过增大平台的水线面惯性矩和/或降低重心来增大平台的静态回复力臂,提高平台静水刚度与稳性;第二种则是通过动态调节平台的压载产生反力矩来平衡风机带来的倾覆力矩。然而,风机在浮式风力发电平台的基础上的稳性仍然无法得到保障,当风机的姿态发生偏离时,会导致风机的发电效率大打折扣。
实用新型内容
基于此,有必要克服现有技术的缺陷,提供一种海上风力发电平台的动态压载调节装置,它能够提高稳性,同时能保证较高的发电效率。
其技术方案如下:一种海上风力发电平台的动态压载调节装置,所述海上风力发电平台的动态压载调节装置包括:平台基础,所述平台基础设有至少三个可调压载舱;进气管、第一开关阀与空气压缩机组,所述进气管与所述第一开关阀均为至少三个,至少三个所述进气管的一端一一对应连通至少三个所述可调压载舱,至少三个所述进气管的另一端与所述空气压缩机组的出气口相连通,至少三个所述第一开关阀一一对应地设置于至少三个所述进气管上,用于控制所述进气管的通断;排气管、第二开关阀,所述排气管与所述第二开关阀均为至少三个,至少三个所述排气管的一端一一对应连通设置于至少三个所述可调压载舱,至少三个所述排气管的另一端用于连通外界环境,至少三个所述第二开关阀一一对应地设置于至少三个所述排气管上,用于控制所述排气管的通断;水管、第三开关阀,所述水管与所述第三开关阀均为至少三个,至少三个所述水管的一端与至少三个所述可调压载舱的底部一一对应连通,至少三个所述水管的另一端用于连通到海洋环境,至少所述第三开关阀一一对应地设置于至少三个所述水管上;液位传感器、浮态传感器与控制器,所述液位传感器为至少三个,至少三个所述液位传感器一一对应地设置于至少三个所述可调压载舱,所述液位传感器用于检测对应的所述可调压载舱的液位高度;所述浮态传感器设置于所述平台基础上,用于获取所述平台基础的倾斜角度;所述控制器分别与所述第一开关阀、所述第二开关阀、所述第三开关阀、所述液位传感器与所述浮态传感器电性连接。
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