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一种风力发电机叶片受损检查装置的制作方法

2023-08-15 06:14:28 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及风力发电机叶片检查技术领域,特别是一种风力发电机叶片受损检查装置。


背景技术:

2.风力机叶片从风能中获取能量并将其转化为机械能用以发电,然而叶片长期暴露在恶劣的环境中,工作时承受着不稳定的负载、温度和湿度变化引起的侵蚀,导致风机叶片物理性能下降以及损坏,影响了风力发电机的工作效率,对运营商造成重大的损失。因此,尽早发现叶片损伤,采取保护有缺陷的叶片,对提高叶片的可靠性、提高风力发电机的经济回报具有重要意义。


技术实现要素:

3.本部分的目的在于概述本发明的实施例的一些方面以及简要介绍一些较佳实施例。在本部分以及本技术的说明书摘要和发明名称中可能会做些简化或省略以避免使本部分、说明书摘要和发明名称的目的模糊,而这种简化或省略不能用于限制本发明的范围。
4.鉴于上述和/或现有的风力发电机叶片受损检查装置中存在的问题,提出了本发明。
5.因此,本发明所要解决的问题在于如何提供一种风力发电机叶片受损检查装置。
6.为解决上述技术问题,本发明提供如下技术方案:一种风力发电机叶片受损检查装置,其包括,同步单元,所述同步单元包括固定盘、同步盘和伸长架,所述固定盘固定安装在风力发电机组的定子端,所述同步盘与风力发电机组转子端固定连接,所述伸长架伸入风力发电机组叶片内腔;检查单元,所述检查单元包括往复滑块、检查杆、伸缩杆和超声波探头,所述往复滑块设置于所述伸长架中部,所述检查杆设置于往复滑块端部,所述伸缩杆设置于往复滑块另一侧,所述超声波探头设置于往复滑块不同于伸缩杆一侧的另外一侧。
7.作为本发明所述风力发电机叶片受损检查装置的一种优选方案,其中:所述固定盘包括设置于其侧边的固定齿,所述同步盘包括设置于其端部的支撑块,设置于其中部的配合杆,所述同步盘还包括设置于其圆周的支撑槽,所述同步盘与风力发电机叶片同步旋转。
8.作为本发明所述风力发电机叶片受损检查装置的一种优选方案,其中:所述伸长架包括设置于其内部的往复螺杆,所述往复螺杆端部设置有同步齿轮。
9.作为本发明所述风力发电机叶片受损检查装置的一种优选方案,其中:所述往复螺杆侧边设置有平移滑杆,所述平移滑杆端部设置有固定片,所述平移滑杆另一端设置有挡片。
10.作为本发明所述风力发电机叶片受损检查装置的一种优选方案,其中:所述往复滑块包括设置于其中部的配合套,所述配合套侧边设置有开口槽,所述开口槽内侧设置有配合柱,所述配合柱端部设置有移动滑块。
11.作为本发明所述风力发电机叶片受损检查装置的一种优选方案,其中:所述往复滑块包括对称设置于其两侧的检查支杆,所述检查支杆包括设置于其端部的第一铰接孔。
12.作为本发明所述风力发电机叶片受损检查装置的一种优选方案,其中:所述往复滑块还包括对称设置于其两边的平移滑孔,平移滑孔与平移滑杆滑动配合,所述平移滑孔两侧还设置有固定杆。
13.作为本发明所述风力发电机叶片受损检查装置的一种优选方案,其中:所述往复滑块还包括对称设置于其顶部的铰接架,所述铰接架端部设置有第二铰接孔。
14.作为本发明所述风力发电机叶片受损检查装置的一种优选方案,其中:所述检查杆包括设置于其侧边的第三铰接孔、设置于第三铰接孔侧边的滚轮,以及设置于其另一侧的第一铰接杆。
15.作为本发明所述风力发电机叶片受损检查装置的一种优选方案,其中:所述伸缩杆包括套体和杆体,所述套体包括设置于其端部的第二铰接杆,所述杆体包括设置于其端部的第三铰接杆,所述超声波探头包括固定于其端部的旋转轮。
16.本发明有益效果为:通过同步单元与风力发电机组风扇的同步,使风扇旋转产生的动能传递给同步盘,而固定盘与定子端固定,因此使得伸长架上的往复螺杆能够在风扇旋转的时候产生旋转的力,因此使得往复滑块能够沿着伸长架来回往复运动,往复运动时,位于其下侧的超声波探头能够多角度旋转,采集风扇内表面的一些数据,以便于及时监控风扇内部的状态,同时,检查杆在伸缩杆的作用下顶住风扇内表面,来回往复时能够提供一个挤压力,如果风扇内部的某一平面发生坏点,在经过坏点区间的时候会产生震荡,这种震荡容易被超声波探头采集,更能提高检查的准确性。
附图说明
17.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其它的附图。其中:
18.图1为实施例中风力发电机叶片受损检查装置的主视图。
19.图2为实施例中风力发电机叶片受损检查装置的a处结构图。
20.图3为实施例中风力发电机叶片受损检查装置的侧视结构图。
21.图4为实施例中风力发电机叶片受损检查装置的b处结构图。
22.图5为实施例中风力发电机叶片受损检查装置的俯视结构图。
23.图6为实施例中风力发电机叶片受损检查装置的c处结构图。
24.图7为实施例中风力发电机叶片受损检查装置的平放结构图。
25.图8为实施例中风力发电机叶片受损检查装置的d处结构图。
26.图9为实施例中风力发电机叶片受损检查装置的滑动件结构图。
具体实施方式
27.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合说明书附图对本发明的具体实施方式做详细的说明。
28.在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本发明,但是本发明还可以采用其他不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本发明内涵的情况下做类似推广,因此本发明不受下面公开的具体实施例的限制。
29.其次,此处所称的“一个实施例”或“实施例”是指可包含于本发明至少一个实现方式中的特定特征、结构或特性。在本说明书中不同地方出现的“在一个实施例中”并非均指同一个实施例,也不是单独的或选择性的与其他实施例互相排斥的实施例。
30.实施例1
31.参照图1~图4,为本发明第一个实施例,该实施例提供了一种风力发电机叶片受损检查装置,风力发电机叶片受损检查装置包括同步单元100和检查单元200,检查单元200,设置于同步单元100的侧边,同步单元100与检查单元200分别能够进行各自的同步旋转动作和行走动作,且通过两者之间的旋转往复配合实现对风力发电机风扇的实时检查。
32.具体的,同步单元100包括固定盘101、同步盘102和伸长架103,固定盘101固定安装在风力发电机组的定子端,同步盘102与风力发电机组转子端固定连接,伸长架103伸入风力发电机组叶片内腔;检查单元200包括往复滑块201、检查杆202、伸缩杆203和超声波探头204,往复滑块201设置于伸长架103中部,检查杆202设置于往复滑块201端部,伸缩杆203设置于往复滑块201另一侧,超声波探头204设置于往复滑块201不同于伸缩杆203一侧的另外一侧。
33.进一步的,固定盘101固定在风力发电机组的定子端,使其保持固定,而同步盘102固定在风力发电机组的风扇端,使其能够与风扇旋转进行同步,而伸长架103在安装时伸入风扇叶片的内腔。
34.较佳的,往复滑块201安装在伸长架103的往复螺杆上,当往复滑块201到达顶部的时候,会在螺杆的端部进行换向,形成往复运动,检查杆202用于支撑滚轮,并将滚轮压紧在风机内腔的内表面,当往复运动时,检查干202会与伸缩杆203配合行走在风扇内腔的表面,超声波探头204会在往复过程中始终旋转,保证了声波能够均衡的传递到内腔的每一个面,使得检查更加精准。
35.综上,通过同步单元与风力发电机组风扇的同步,使风扇旋转产生的动能传递给同步盘,而固定盘与定子端固定,因此使得伸长架上的往复螺杆能够在风扇旋转的时候产生旋转的力,因此使得往复滑块能够沿着伸长架来回往复运动,往复运动时,位于其下侧的超声波探头能够多角度旋转,采集风扇内表面的一些数据,以便于及时监控风扇内部的状态,同时,检查杆在伸缩杆的作用下顶住风扇内表面,来回往复时能够提供一个挤压力,如果风扇内部的某一平面发生坏点,在经过坏点区间的时候会产生震荡,这种震荡容易被超声波探头采集,更能提高检查的准确性。
36.实施例2
37.参照图2~7,为本发明第二个实施例,其不同于第一个实施例的是:还包括所述固定盘101包括设置于其侧边的固定齿101a,所述同步盘102包括设置于其端部的支撑块102a,设置于其中部的配合杆102b,所述同步盘102还包括设置于其圆周的支撑槽102c,所述同步盘102与风力发电机叶片同步旋转。
38.进一步的,所述伸长架103包括设置于其内部的往复螺杆103a,所述往复螺杆103a端部设置有同步齿轮103a-1,所述往复螺杆103a侧边设置有平移滑杆103b,所述平移滑杆
103b端部设置有固定片103b-1,所述平移滑杆103b另一端设置有挡片103b-2。
39.较佳的,所述往复滑块201包括设置于其中部的配合套201a,所述配合套201a侧边设置有开口槽201a-1,所述开口槽201a-1内侧设置有配合柱201a-11,所述配合柱201a-11端部设置有移动滑块201a-12。
40.在上一个实施例中,风力发电机叶片受损检查装置包括同步单元100包括固定盘101、同步盘102和伸长架103,固定盘101固定安装在风力发电机组的定子端,同步盘102与风力发电机组转子端固定连接,伸长架103伸入风力发电机组叶片内腔;检查单元200包括往复滑块201、检查杆202、伸缩杆203和超声波探头204,往复滑块201设置于伸长架103中部,检查杆202设置于往复滑块201端部,伸缩杆203设置于往复滑块201另一侧,超声波探头204设置于往复滑块201不同于伸缩杆203一侧的另外一侧。
41.在使用时,风扇的旋转带动了同步盘的旋转,进而使得往复螺杆端部的同步齿轮沿着固定盘上的固定齿行走,从而使同步齿获得旋转的扭矩带动了往复螺杆的旋转,往复螺杆旋转时与之配合的往复滑块会沿着螺杆的槽进行移动,移动滑块201a-12与往复螺杆的槽相互配合,使得往复滑块迅速运动。
42.较佳的,固定片103b-1和挡片103b-2均是为了限制往复滑块的行程,使其不能脱离往复螺杆。
43.实施例3
44.参照图1~9,为本发明第三个实施例,其在前两个实施例的基础上是:所述往复滑块201包括设置于其中部的配合套201a,所述配合套201a侧边设置有开口槽201a-1,所述开口槽201a-1内侧设置有配合柱201a-11,所述配合柱201a-11端部设置有移动滑块201a-12。
45.较佳的,所述往复滑块201包括对称设置于其两侧的检查支杆201b,所述检查支杆201b包括设置于其端部的第一铰接孔201b-1,所述往复滑块还包括对称设置于其两边的平移滑孔201c,平移滑孔201c与平移滑杆103b滑动配合,所述平移滑孔201c两侧还设置有固定杆201c-1。
46.进一步的,所述往复滑块201还包括对称设置于其顶部的铰接架201d,所述铰接架201d端部设置有第二铰接孔201d-1,所述检查杆202包括设置于其侧边的第三铰接孔202a、设置于第三铰接孔202a侧边的滚轮202b,以及设置于其另一侧的第一铰接杆202c。
47.优选的,所述伸缩杆203包括套体203a和杆体203b,所述套体203a包括设置于其端部的第二铰接杆203a-1,所述杆体203b包括设置于其端部的第三铰接杆203b-1,所述超声波探头204包括固定于其端部的旋转轮204a。
48.在前两个实施例中,风力发电机叶片受损检查装置包括同步单元100包括固定盘101、同步盘102和伸长架103,固定盘101固定安装在风力发电机组的定子端,同步盘102与风力发电机组转子端固定连接,伸长架103伸入风力发电机组叶片内腔;检查单元200包括往复滑块201、检查杆202、伸缩杆203和超声波探头204,往复滑块201设置于伸长架103中部,检查杆202设置于往复滑块201端部,伸缩杆203设置于往复滑块201另一侧,超声波探头204设置于往复滑块201不同于伸缩杆203一侧的另外一侧。
49.进一步的,还包括所述固定盘101包括设置于其侧边的固定齿101a,所述同步盘102包括设置于其端部的支撑块102a,设置于其中部的配合杆102b,所述同步盘102还包括设置于其圆周的支撑槽102c,所述同步盘102与风力发电机叶片同步旋转。
50.进一步的,所述伸长架103包括设置于其内部的往复螺杆103a,所述往复螺杆103a端部设置有同步齿轮103a-1,所述往复螺杆103a侧边设置有平移滑杆103b,所述平移滑杆103b端部设置有固定片103b-1,所述平移滑杆103b另一端设置有挡片103b-2。
51.较佳的,所述往复滑块201包括设置于其中部的配合套201a,所述配合套201a侧边设置有开口槽201a-1,所述开口槽201a-1内侧设置有配合柱201a-11,所述配合柱201a-11端部设置有移动滑块201a-12。
52.在使用时,风扇的旋转带动了同步盘的旋转,进而使得往复螺杆端部的同步齿轮沿着固定盘上的固定齿行走,从而使同步齿获得旋转的扭矩带动了往复螺杆的旋转,往复螺杆旋转时与之配合的往复滑块会沿着螺杆的槽进行移动,移动滑块201a-12与往复螺杆的槽相互配合,使得往复滑块迅速运动。
53.较佳的,固定片103b-1和挡片103b-2均是为了限制往复滑块的行程,使其不能脱离往复螺杆,在往复螺杆带动往复滑块运动的过程当中,检查支杆201b与之铰接的检查杆202顶部设置有滚轮202b,滚轮202b能减少移动过程当中的阻力,伸缩杆203采用现有技术的结构,内部设置有弹性件,弹性件连接套体和杆体,能够使得伸缩杆203保持连接的情况下完成伸长和压缩的操作。
54.进一步的,在往复滑块移动过程中,伸长架103侧边的齿牙能够与超声波探头204的旋转轮204a啮合,在往复过程中推这超声波探头204旋转,使得超声波探头204a能够扫视各个部位,而检查杆202顶住移动的时候,若风扇内腔有裂痕或者坏点出现的时候,检查杆202会在伸缩杆203的压力下挤压坏点,进一步放大坏点的特征,能够及时被超声波探头捕捉,超声波探头检测技术采用现有技术当中的超声系统即可。
55.综上所述,通过同步单元与风力发电机组风扇的同步,使风扇旋转产生的动能传递给同步盘,而固定盘与定子端固定,因此使得伸长架上的往复螺杆能够在风扇旋转的时候产生旋转的力,因此使得往复滑块能够沿着伸长架来回往复运动,往复运动时,位于其下侧的超声波探头能够多角度旋转,采集风扇内表面的一些数据,以便于及时监控风扇内部的状态,同时,检查杆在伸缩杆的作用下顶住风扇内表面,来回往复时能够提供一个挤压力,如果风扇内部的某一平面发生坏点,在经过坏点区间的时候会产生震荡,这种震荡容易被超声波探头采集,更能提高检查的准确性。
56.应说明的是,以上实施例仅用以说明本发明的技术方案而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本发明技术方案的精神和范围,其均应涵盖在本发明的权利要求范围当中。
再多了解一些

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