一种风电叶片防雷系统及防雷风电叶片

    公开(公告)号:CN112682275B

    公开(公告)日:2021-11-16

    申请号:CN202110003462.9

    申请日:2021-01-04

    IPC分类号: F03D80/30 F03D1/06

    摘要: 本发明公开了一种风电叶片防雷系统及防雷风电叶片,风电叶片防雷系统包括铺设于风电叶片表面的金属网,金属网与引下线相连接,引下线与风力发电机的整机避雷系统连接,金属网上重叠设置有多层附加金属网,金属网与附加金属网之间以及相邻层的附加金属网之间均夹设有一根金属带,多根金属带伸入风电叶片的腔体内拧成一股后与引下线相连接。该风电叶片防雷系统及防雷风电叶片可减小电阻从金属网到金属带的突变程度,从而在雷电流从金属网传导至引下线的过程中,减少雷电流对金属带连接处附近区域的金属网的损伤。

    一种风电叶片腹板、风电叶片及制备风电叶片腹板的模具

    公开(公告)号:CN108481628A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810129519.8

    申请日:2018-02-08

    IPC分类号: B29C33/42 F03D1/06 B29L31/08

    摘要: 本发明提供一种风电叶片腹板、风电叶片及制备风电叶片腹板的模具。风电叶片腹板包括与叶片吸力面粘接的吸力面粘接段、与叶片压力面粘接的压力面粘接段,以及设于吸力面粘接段与压力面粘接段之间的连接曲面段,连接曲面段的曲面沿叶片后缘的屈曲轨迹设置;风电叶片包括叶片壳体及上述风电叶片腹板,风电叶片腹板支撑于叶片壳体内部的后缘区域,且风电叶片腹板的连接曲面段与叶片壳体的后缘平行。用于制备上述风电叶片腹板的模具包括弯曲底板、吸力面挡板及压力面挡板,弯曲底板的曲面沿叶片后缘的屈曲轨迹设置,吸力面挡板及压力面挡板相对设置于弯曲底板的上表面。本发明具有叶片承载能力强,安全性及可靠性高等优点。

    一种可替换前缘的翼型粗糙度风洞实验方法

    公开(公告)号:CN117309312A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311335638.6

    申请日:2023-10-16

    IPC分类号: G01M9/08 G01M9/06

    摘要: 本发明公开了一种可替换前缘的翼型粗糙度风洞实验方法,其是将翼型设计成主体部分和可替换前缘部分,根据实验要求,对翼型的前缘区域进行粗糙模拟并制作成多个不同粗糙形式的可替换前缘部分;实验时,将单个可替换前缘部分以能拆装的结构安装到主体部分上,再进行风洞实验,测试翼型的气动性能;实验完成后,再更换另外一个可替换前缘部分进行风洞实验,直至完成所有风洞实验。本发明是对翼型的前缘区域进行粗糙模拟,其能更加真实准确的进行粗糙模拟处理,提高了实验数据的准确性;实验时主体部分不用更换,只需要更换多个不同粗糙形式的可替换前缘部分进行风洞实验就能得到多种粗糙形式风洞实验的实验数据,降低了实验成本,提高了实验效率。

    一种大型风力机分段叶片及其连接方法

    公开(公告)号:CN107013408A

    公开(公告)日:2017-08-04

    申请号:CN201610053950.X

    申请日:2016-01-27

    IPC分类号: F03D1/06

    CPC分类号: Y02E10/721 F03D1/0675

    摘要: 本发明公开了一种大型风力机分段叶片及其连接方法。大型风力机分段叶片包括能连接形成大型风力机分段叶片的两个或多个叶片段,在叶片段翼型周向布置双排交叉螺母孔;在叶片段连接部位端面分布与交叉螺母孔一一对应的轴向螺栓孔;通过螺栓、连接钢架将叶片段紧固连接;在叶片段连接处粘接预制蒙皮。本发明可实现大型风力机叶片分段制造、分段运输和分段连接安装,有效地避免了整体制造带来的质量风险,同时也会大大降低叶片运输难度和成本;可用于将先前短叶片在结构强度允许的条件下进行叶尖段更换;可用于在叶片制造或运行过程中局部出现严重质量缺陷时替换缺陷段,从而减少了资源浪费,节省叶片生产成本。

    风电叶片除冰装置、除冰方法、系统、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN118934508A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411277189.9

    申请日:2024-09-12

    IPC分类号: F03D80/40

    摘要: 本发明属于风力发电领域,具体涉及风电叶片除冰装置、除冰方法、系统、设备及存储介质,具体包括通过将叶片表面的每个区域内铺设高功率加热膜和低功率加热膜,快速的将整个覆冰与叶片接触的部位融化又可以将整个覆冰分为多块,根据融化的程度选择不同的风机变桨策略将冰块通过振动掉落,如果在当前的风机变桨策略下不能让冰块掉落,则提升风机变桨策略的功率等级,如果到最高等级还不能让冰块掉落,则重新加热。采用加热和振动的方式,将整块覆冰加热融化为多块,破坏了覆冰的整体性,加快覆冰脱落,且在变桨抖动阶段更易掉落。此外,在加热后进行振动,仅需轻微振动便可将覆冰去除,避免了风机大幅度变桨或偏航,提高了整体的安全性和可靠性。