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波浪能发电装置的制作方法

2022-04-16 15:31:52 来源:中国专利 TAG:


1.本发明涉及波浪能技术领域,更具体地说,涉及一种波浪能发电装置。


背景技术:

2.波浪能发电方式数以千计,按能量中间转换环节主要分为机械式、气动式和液压式三大类。
3.通过某种传动机构实现波浪能从往复运动到单向旋转运动的传递来驱动发电机发电的方式。采用齿条、齿轮和棘轮机构的机械式装置。随着波浪的起伏,齿条跟浮子一起升降,驱动与之啮合的左右两只齿轮作往复旋转。机械式波浪能发电装置,往往结构笨重,可靠性差,影响波浪能有效利用。
4.因此,如何提高波浪能发电装置的可靠性,是目前本领域技术人员亟待解决的问题。


技术实现要素:

5.有鉴于此,本发明提供了一种波浪能发电装置,以提高波浪能发电装置的可靠性。
6.为了达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
7.一种波浪能发电装置,包括浮体发电总成,对所述浮体发电总成的沉降和浮升进行导向的滑轨导向装置;
8.所述滑轨导向装置包括第一导轨总成和第二导轨总成,及连接二者的滑架;
9.所述第一导轨总成和所述第二导轨总成在导轨压紧方向上交错布置,所述浮体发电总成固装于所述第一导轨总成上;
10.所述第一导轨总成上布置与所述浮体发电总成配合的发电驱动装置。
11.优选地,在上述波浪能发电装置中,所述第一导轨总成包括第一导轨和与其行走配合的第一行走轮,所述第一导轨包括行走侧和齿条侧,所述浮体发电总成上伸出有与所述齿条侧传动配合的原动轮。
12.优选地,在上述波浪能发电装置中,所述第二导轨总成包括对称布置于所述第一导轨总成两侧的两个,所述第二导轨总成包括第二导轨和与其行走配合的第二行走轮;
13.所述第一行走轮和所述第二行走轮的行走支撑方向反向布置。
14.优选地,在上述波浪能发电装置中,还包括导轨支架,所述导轨支架包括连接基体的安装板,
15.伸出于所述安装板宽度方向的两侧,并分别固接两个所述第二导轨的侧安装板;
16.所述安装板的中部伸出有支撑所述第一导轨的中置支撑架。
17.优选地,在上述波浪能发电装置中,所述侧安装板上固装有连接所述第二导轨的导轨固定支撑件;
18.所述中置支撑架上固装有连接所述第一导轨的齿条固定支撑件。
19.优选地,在上述波浪能发电装置中,所述滑架为由板材折弯制备的行走轮安装滑
架,所述行走轮安装滑架包括安装所述第一行走轮的第一安装区,安装所述第二行走轮的第二安装区;
20.所述第一行走轮和所述第二行走轮均具有多个并行行走的行走轮。
21.优选地,在上述波浪能发电装置中,所述浮体发电总成包括浮体壳和齿轮箱,所述浮体壳固定安装于所述第一安装区;
22.所述齿轮箱上伸出有连接所述原动轮的驱动轴。
23.优选地,在上述波浪能发电装置中,两个所述侧安装板之间还连接有对所述滑架的滑动终点进行限位的限位杆。
24.优选地,在上述波浪能发电装置中,所述导轨支架包括分别设于所述滑轨导向装置行走方向两端的两个。
25.优选地,在上述波浪能发电装置中,所述滑轨导向装置包括对所述浮体发电总成的沉降和浮升进行导向的多个,多个所述滑轨导向装置拼接配合,所述限位杆包括分别设于多个所述滑轨导向装置两端的两个。
26.本发明提供的波浪能发电装置,处于波浪环境时,浮体发电总成沿滑轨导向装置的导向方向沉降和浮升,滑轨导向装置由滑架连接浮体发电总成,滑架连接第一导轨总成和第二导轨总成,第一导轨总成和第二导轨总成在导轨压紧方向上交错布置,浮体发电总成固装于第一导轨总成上,并与其发电配合,第一导轨总成和第二导轨总成在导轨压紧方向上交错布置结构,可由导轨和行走轮在压紧方向上进行限位,避免导轨和行走轮之间脱出,保证了行走轮和导轨的行走稳定性。
附图说明
27.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术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的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
28.图1为本发明提供的波浪能发电装置的结构示意图;
29.图2为图1中波浪能发电装置的顶部结构示意图;
30.图3为图1中波浪能发电装置中浮体发电总成的局部结构放大图;
31.图4为图1中波浪能发电装置中导轨支架的安装结构示意图;
32.图5为图2中滑架的结构示意图。
具体实施方式
33.本发明公开了一种波浪能发电装置,提高了波浪能发电装置的可靠性。
34.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
35.如图1-图3所示,图1为本发明提供的波浪能发电装置的结构示意图;图2为图1中波浪能发电装置的顶部结构示意图;图3为图1中波浪能发电装置中浮体发电总成的局部结
构放大图。
36.本实施例提供了一种波浪能发电装置,包括浮体发电总成1,对浮体发电总成1的沉降和浮升进行导向的滑轨导向装置2。浮体发电总成1漂浮在海面、水面等波浪环境,滑轨导向装置2对浮体发电总成的漂浮沉降和浮升进行导向和支撑,滑轨导向装置2通常固定在基体3上,基体3可以为固定在海底、水底或岸边的堤岸、浮标、塔架等建筑物。
37.滑轨导向装置2包括第一导轨总成21和第二导轨总成22,及连接二者的滑架23。
38.第一导轨总成21和第二导轨总成22在导轨压紧方向上交错布置,浮体发电总成1固装于第一导轨总成21上,第一导轨总成21上布置与浮体发电总成配合的发电驱动装置。
39.该波浪能发电装置,处于波浪环境时,浮体发电总成1沿滑轨导向装置2的导向方向沉降,滑轨导向装置2由滑架23连接浮体发电总成1,滑架23连接第一导轨总成21和第二导轨总成22,第一导轨总成21和第二导轨总成22在导轨压紧方向上交错布置,浮体发电总成1固装于第一导轨总成21上,并与其发电配合,第一导轨总成21和第二导轨总成22在导轨压紧方向上交错布置结构,可由导轨和行走轮在压紧方向上进行限位,避免导轨和行走轮之间脱出,保证了行走轮和导轨的行走稳定性。
40.在本案一具体实施例中,第一导轨总成21包括第一导轨212和与其行走配合的第一行走轮211,第一导轨212包括行走侧2121和齿条侧2122,浮体发电总成1上伸出有与齿条侧传动配合的原动轮11。第一导轨212同样为圆柱导轨,其由行走侧2121和齿条侧2122组成圆柱齿条结构,以保证与原动轮的传动配合结构。
41.进一步地,第二导轨总成22包括对称布置于第一导轨总成21两侧的两个,第二导轨总成22包括第二导轨222和与其行走配合的第二行走轮221;第一行走轮221和第二行走轮222的行走支撑方向反向布置。
42.浮体发电总成1受波浪的驱动沉降和浮升,其受滑轨导向装置2的导向限制,仅能沿导轨的长度方向上进行上下浮动。同时,第一导轨总成21和第二导轨总成22同时承担浮体发电总成1沉降和浮升过程中传递的摆动作用力,为避免导轨和行走轮之间的脱离,导轨包括一个第一导轨212和两个第二导轨222,三者并行布置,第一行走轮211和第二行走轮221呈交错布置结构。
43.如图2中所示的位置布置图,第一行走轮211位于第一导轨212的下方,第二行走轮221位于第二导轨222的上方,三个行走轮在摆动时,沿行走轮压紧导轨的方向上,始终能够保证至少有一组行走轮和导轨压紧,避免脱离。
44.进一步地,第一行走轮211位于中间,两个第二行走轮221位于第一行走轮211的两侧,则,浮体发电总成1向基体摆动时,由第一行走轮211和第一导轨212行走支撑,同时由基体提供支撑限位,保证支撑稳定性。
45.当浮体发电总成1远离基体摆动时,由两个第二行走轮221和第二导轨222保证对浮体发电总成1的牵引平衡。
46.如图4和图5所示,图4为图1中波浪能发电装置中导轨支架的安装结构示意图;图5为图2中滑架的结构示意图。
47.进一步地,还包括导轨支架24,导轨支架24包括连接基体的安装板,
48.伸出于安装板宽度方向的两侧,并分别固接两个第二导轨222的侧安装板;安装板的中部伸出有支撑第一导轨的中置支撑架。
49.侧安装板上固装有连接第二导轨222的导轨固定支撑件223;
50.中置支撑架上固装有连接第一导轨212的齿条固定支撑件213。
51.第一导轨212和两个第二导轨222均为圆柱状导轨,圆柱状导轨径向的一侧与行走轮行走配合,另一侧与导轨支架固定连接,实现导轨与导轨支架的固定连接。通过设置导轨固定支撑件223和齿条固定支撑件213,二者与导轨的连接端面为弧面连接面,弧面连接面为劣弧结构,以避免对行走轮的行走干涉。
52.在本案一具体实施例中,滑架23为由板材折弯制备的行走轮安装滑架,行走轮安装滑架包括安装所述第一行走轮211的第一安装区231,安装第二行走轮221的第二安装区232;
53.第一行走轮211和第二行走轮221均具有多个并行行走的行走轮。
54.滑架23采用板材结构,通过折弯方式制备为折弯结构,在滑轨导向装置2的导向方向上,为板材结构的滑架23的宽度方向上,使得滑架与波浪之间获得尽量小的接触阻力,提高浮体发电总成1的发电能力。
55.利用滑架23折弯形成第一安装区231和第二安装区232,利用滑架23折弯结构可直接制备对行走轮的安装支架,降低滑架23的制备难度。
56.在本案一具体实施例中,浮体发电总成1包括浮体壳12和齿轮箱13,浮体壳12固定安装于第一安装区231;齿轮箱13上伸出有连接原动轮11的驱动轴14。具体地,浮体壳12多为圆柱结构,在第一安装区231的板面上固装浮体壳连接板214,浮体壳连接板214由弧面结构与浮体壳12固接,保证浮体壳12的连接结构稳定性。
57.进一步地,两个侧安装板之间还连接有对滑架23的滑动终点进行限位的限位杆25。滑架23与导轨之间采用行走轮滚动方式进行行走导向,为避免滑架23脱出导轨支架24,在导轨支架24上设置贯穿两个侧连接板的限位杆25,同时,限位杆25穿过导轨支架24中部的中置支撑架,如图2中,限位杆25同时由导轨支架24的两端和中部在厚度方向进行支撑,避免滑架23对限位杆25的冲击造成滑架23脱出。
58.在本案一具体实施例中,导轨支架包括分别设于滑轨导向装置行走方向两端的两个。
59.滑轨导向装置2包括对浮体发电总成1的沉降和浮升进行导向的多个,多个滑轨导向装置2拼接配合,限位杆25包括分别设于多个滑轨导向装置2两端的两个。
60.滑轨导向装置2采用可拼接结构,对于不同波浪强度,可通过串联的方式进行多个滑轨导向装置2的串联,延伸浮体发电总成1的行走路程,从而充分利用波浪能,提高其发电能力。对于多个串联结构的滑轨导向装置2,相邻的滑轨导向装置2之间仍通过导致支架24与基体3固接,限位杆25布置多个串联结构滑轨导向装置2长度方向两端,保证行走安全。
61.对所公开的实施例的上述说明,使本领域专业技术人员能够实现或使用本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的专业技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所公开的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。
再多了解一些

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