本发明涉及风力发电机领域,具体涉及的是一种风力发电机。
背景技术:
一般风力发电机是由风轮、主机、塔筒三个部分组成,风轮安装在主机的发电机轴上,主机安装在塔筒上。风轮在风的驱动下可相对主机轴线做360°旋转。风力发电机的发电原理是:风吹动风轮旋转,带动发电机轴旋转,发电机轴再带动齿轮变速箱的输入轴旋转,通过齿轮变速箱变速后带动发电机的转子旋转,从而达到发电的目的。
现有的风力发电机的散热方式均为主动散热,整个散热系统需要消耗较多的能量,而且故障几率较高,一旦这种主动散热系统发生故障,发电机的热量将不能及时排出,严重时可能会导致整个发电机烧毁。制动保护是风力发电机的一项重要的保护内容,由于风力的不稳定性和不可预料性,风力发电机的构成部分中必须包括能够使风力发电机在大风情况下防止飞车的装置,而且如果急速刹车的话会对发电机轴造成损坏,会减少发动机的使用寿命。
综上,如何设计一种能有效解决现有技术不足的风力发电机,便成为本领域技术人员亟需解决的问题之一。
技术实现要素:
针对上述现有技术的不足,本发明提供了一种风力发电机。
为实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:
一种风力发电机,包括支撑塔,安装在支撑塔上的发电主机,与发电主机连接的发电机轴,安装在发电机轴上的风轮,设置在发电主机上的通风机构,安装在发电机轴上的制动机构,以及设置在发电主机外部的发电机壳体;所述制动机构位于发电机壳体内部,所述通风机构包括通风罩、发电主机进气通道、发电主机排气扇,所述发电主机进气通道一端与通风罩连通另一端与发电主机进气孔连通,所述发电主机排气扇一端与发电主机出气孔连通另一端与通风罩外部连通,所述通风罩与发电机壳体连接,所述通风罩设有百叶窗进风口,所述百叶窗进风口的朝向与风轮的正面朝向相同,所述制动机构包括固定连接在发电机轴上的刹车盘,与刹车盘连接的液压系统,以及安装在发电机壳体上的制动器,所述制动器对应刹车盘设置。
进一步的,所述制动器对应刹车盘盘面上设置有刹车片。
进一步的,所述制动器上还设置有弹簧。
进一步的,所述刹车盘与发电机轴的连接处设置有卡簧。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明的通风罩设有百叶窗进风口,百叶窗进风口的朝向与风力发电机的风轮的正面朝向相同,而由于偏航始终控制风轮面迎风向,也就是说百叶窗进风口始终朝向风的方向,因此通风罩能最大限度地收集到外界的冷风;冷风经发电机进气道进入发电机冷却后,热风通过排气扇排出通风罩外,主动散热和被动散热结合,使得散热效果更高效;本发明的制动机构通过液压系统柔性地驱动制动器与刹车盘接触,逐步增加摩擦阻力,最终实现停车,制动机构结构简单,生成成本。
附图说明
图1为本发明的总体结构示意图。
图2为本发明的通风机构结构示意图。
图3为本发明的制动机构结构示意图。
其中,附图标记对应的名称为:
1-支撑塔,2-发电主机,3-发电机轴,4-风轮,5-通风机构,6-制动机构,7-发电机壳体,8-通风罩,9-发电主机进气通道,10-发电主机排气扇,11-百叶窗进风口,12-刹车盘,13-液压系统,14-制动器,15-刹车片,16-弹簧,17-卡簧。
具体实施方式
下面结合附图说明和实施例对本发明作进一步说明,本发明的方式包括但不仅限于以下实施例。
如图1~3所示,一种风力发电机,包括支撑塔1,安装在支撑塔1上的发电主机2,与发电主机2连接的发电机轴3,安装在发电机轴3上的风轮4,设置在发电主机2上的通风机构5,安装在发电机轴3上的制动机构6,以及设置在发电主机2外部的发电机壳体7;所述制动机构6位于发电机壳体7内部,所述通风机构5包括通风罩8、发电主机进气通道9、发电主机排气扇10,所述发电主机进气通道9一端与通风罩8连通另一端与发电主机进气孔连通,所述发电主机排气扇10一端与发电主机出气孔连通另一端与通风罩8外部连通,所述通风罩8与发电机壳体7连接,所述通风罩8设有百叶窗进风口11,所述百叶窗进风口11的朝向与风轮4的正面朝向相同,所述制动机构6包括固定连接在发电机轴3上的刹车盘12,与刹车盘12连接的液压系统13,以及安装在发电机壳体7上的制动器14,所述制动器14对应刹车盘12设置。
所述制动器14对应刹车盘12盘面上设置有刹车片15。
所述制动器14上还设置有弹簧16。
所述刹车盘12与发电机轴3的连接处设置有卡簧17。
上述实施例仅为本发明的优选实施方式之一,不应当用于限制本发明的保护范围,凡在本发明的主体设计思想和精神上作出的毫无实质意义的改动或润色,其所解决的技术问题仍然与本发明一致的,均应当包含在本发明的保护范围之内。