一种风力发电机用的叶片雷击检测装置的制作方法

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1.本发明涉及风力发电技术领域,特别是涉及一种风力发电机用的叶片雷击检测装置


背景技术:



2.随着大型风力发电技术越来越成熟,大功率风力发电机已经逐步占据了风电市场。风机叶片是风力发电机中的核心部位,主要负责完成风能的捕获,并驱动发电机旋转,其性能直接影响整个风力发电机组的性能。叶片运行维护与事故频发也将严重影响风场的综合效益。其中,最常见的叶片损伤是由雷击带来的损伤。,及时的发现叶片雷击检测并加以应对是提高发电机的重要步骤,但是目前没有专门的用于风力发电机用的叶片雷击检测装置来解决上述问题。


技术实现要素:



3.鉴于此,本发明提出了一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,包括装置本体所述装置本体的内部设有电路元件,所述装置本体的两侧沿着其高度方向设有多个挡雨盖,所述挡雨盖固定连接于装置本体,所述装置本体的正面顶部沿着其长度方向设有斜向下的上沿。
4.进一步的,所述装置本体的后壁可拆卸连接有卡箍,所述卡箍设于装置本体的中间位置,所述装置本体的两个侧壁设有支耳,所述支耳一体连接于装置本体,所述装置本体的底部设有两个散热风扇,所述装置本体的正面为前盖,所述前盖设有锁具。
5.进一步的,所述散热风扇的外部覆有一层防护网。
6.进一步的,所述卡箍的直径为10-15厘米。
7.进一步的,所述挡雨盖为横向的“j”形结构,
8.进一步的,所述挡雨盖的末端为向下弯曲的弧形。
9.进一步的,所述装置本体的外壳采用金属材质。
10.进一步的,所述装置本体为矩形形状。
11.采用上述技术方案,具有如下有益效果:
12.本发明将其安装在风力发电机上,当叶片遭受雷击时,装置本体接收信号并通过无线传输模块将其传输至客户端上及时的应对,本发明的整个装置结构简单,能够得到准确的雷击信息,为进一步对其进行科学分析、处理提供数据支持,降低维修成本。
附图说明
13.图1为一种风力发电机用的叶片雷击检测装置正面结构示意图。
14.图2为一种风力发电机用的叶片雷击检测装置背面结构示意图。
15.图3一种风力发电机用的叶片雷击检测装置立体结构示意图1。
16.图4一种风力发电机用的叶片雷击检测装置立体结构示意图2。
17.图中:1-装置本体;2-前盖;3-锁具;4-挡雨盖;5-支耳;6-上沿;7-卡箍;8-散热风扇。
具体实施方式
18.下面结合附图对本发明做进一步说明。
19.实施例1:如图1-4所示的一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,包括装置本体1,所述装置本体1的内部设有电路元件,所述装置本体1的两侧沿着其高度方向设有多个挡雨盖3,所述挡雨盖3固定连接于装置本体1,所述装置本体1的正面顶部沿着其长度方向设有斜向下的上沿5。
20.所述装置本体1的后壁可拆卸连接有卡箍7,所述卡箍7设于装置本体1的中间位置,所述装置本体1的两个侧壁设有支耳4,所述支耳4一体连接于装置本体1,所述装置本体1的底部设有两个散热风扇8。
21.所述散热风扇8的外部覆有一层防护网。所述卡箍7的直径为10厘米。所述挡雨盖3为横向的“j”形结构,所述挡雨盖3的末端为向下弯曲的弧形。所述装置本体1的外壳采用金属材质。所述装置本体1为矩形形状。
22.实施例2:一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,包括装置本体1,所述装置本体1的内部设有电路元件,所述装置本体1的两侧沿着其高度方向设有多个挡雨盖3,所述挡雨盖3固定连接于装置本体1,所述装置本体1的正面顶部沿着其长度方向设有斜向下的上沿5。
23.所述装置本体1的后壁可拆卸连接有卡箍7,所述卡箍7设于装置本体1的中间位置,所述装置本体1的两个侧壁设有支耳4,所述支耳4一体连接于装置本体1,所述装置本体1的底部设有两个散热风扇8。
24.所述散热风扇8的外部覆有一层防护网。所述卡箍7的直径为15厘米。所述挡雨盖3为横向的“j”形结构,所述挡雨盖3的末端为向下弯曲的弧形。所述装置本体1的外壳采用金属材质。所述装置本体1为矩形形状。
25.实施例3:本实施例中的一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,包括装置本体1,所述装置本体1的内部设有电路元件,所述装置本体1的两侧沿着其高度方向设有多个挡雨盖3,所述挡雨盖3固定连接于装置本体1,所述装置本体1的正面顶部沿着其长度方向设有斜向下的上沿5。
26.所述卡箍7设于装置本体1的中间位置,所述装置本体1的两个侧壁设有支耳4,所述支耳4一体连接于装置本体1,所述装置本体1的底部设有两个散热风扇8。
27.所述散热风扇8的外部覆有一层防护网。所述卡箍7的直径为15厘米。所述挡雨盖3为横向的“j”形结构,所述挡雨盖3的末端为向下弯曲的弧形。所述装置本体1的外壳采用金属材质。所述装置本体1为矩形形状。
28.本实施例通过支耳4固定,并将卡箍7拆卸掉。
29.本发明将其安装在风力发电机上,当叶片遭受雷击时,装置本体1接收信号并通过无线传输模块将其传输至客户端上及时的应对,本发明的整个装置结构简单,能够得到准确的雷击信息,为进一步对其进行科学分析、处理提供数据支持,降低维修成本。
30.以上描述了本发明的基本原理和主要特征,本行业的技术人员应该了解,本发明
不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内,发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。


技术特征:


1.一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,包括装置本体,其特征在于,所述装置本体的内部设有电路元件,所述装置本体的两侧沿着其高度方向设有多个挡雨盖,所述挡雨盖固定连接于装置本体,所述装置本体的正面顶部沿着其长度方向设有斜向下的上沿。2.根据权利要求1所述的一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,其特征在于,所述装置本体的后壁可拆卸连接有卡箍,所述卡箍设于装置本体的中间位置,所述装置本体的两个侧壁设有支耳,所述支耳一体连接于装置本体,所述装置本体的底部设有两个散热风扇,所述装置本体的正面为前盖,所述前盖设有锁具。3.根据权利要求1所述的一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,其特征在于,所述散热风扇的外部覆有一层防护网。4.根据权利要求1所述的一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,其特征在于,所述卡箍的直径为10-15厘米。5.根据权利要求1所述的一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,其特征在于,所述挡雨盖为横向的“j”形结构。6.根据权利要求1所述的一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,其特征在于,所述挡雨盖的末端为向下弯曲的弧形。7.根据权利要求1所述的一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,其特征在于,所述装置本体的外壳采用金属材质。8.根据权利要求1所述的一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,其特征在于,所述装置本体为矩形形状。

技术总结


本发明提出一种风力发电机用的叶片雷击检测装置,包括装置本体,所述装置本体的内部设有电路元件,所述装置本体的两侧沿着其高度方向设有多个挡雨盖,所述挡雨盖固定连接于装置本体,所述装置本体的正面顶部沿着其长度方向设有斜向下的上沿。所述装置本体的后壁可拆卸连接有卡箍,所述卡箍设于装置本体的中间位置,所述装置本体的两个侧壁设有支耳,本发明将其安装在风力发电机上,当叶片遭受雷击时,装置本体接收信号并通过无线传输模块将其传输至客户端上及时的应对,本发明的整个装置结构简单,能够得到准确的雷击信息,为进一步对其进行科学分析、处理提供数据支持,降低维修成本。成本。成本。


技术研发人员:

普智勇 沈忠明 何杨张 沈鸣翔

受保护的技术使用者:

中广核玉溪华宁风力发电有限公司

技术研发日:

2022.12.16

技术公布日:

2023/3/10

本文发布于:2023-03-12 16:50:21,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://patent.en369.cn/patent/3/67662.html

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