一种海上风力发电系统及其方法转让专利

申请号 : CN202110142097.X

文献号 : CN112761894B

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相似专利:

发明人 : 于丽萍

申请人 : 蓬莱大金海洋重工有限公司

摘要 :

本发明提供一种海上风力发电系统及其方法,海上风力发电系统包括下架、安装块、挡片Ⅰ和上架,所述下架的下部固定连接有两个安装块,两个安装块分别通过锚和礁石或海底支架连接,下架上固定连接有挡片Ⅰ,上架铰接连接在下架内,本发明具有便于拆装的特点,进一步地,本发明能够提高使用过程中的平衡效果,发电的方法为:步骤一:将装置在海面上的位置进行固定;步骤二:使转块的轴线朝向强风的方向,实现发电;步骤三:锥齿轮轴Ⅱ以自身的轴线为轴进行转动,使平衡转台在转动过程中,提高装置的平衡效果。

权利要求 :

1.一种海上风力发电系统,包括下架(1)、安装块(1‑1)、挡片Ⅰ(1‑2)、上架(2)、挡片Ⅱ(2‑3)、L型架(2‑7)和平衡板(2‑8),其特征在于:所述下架(1)的下部固定连接有两个安装块(1‑1),两个安装块(1‑1)分别通过锚和礁石或海底支架连接,下架(1)上固定连接有挡片Ⅰ(1‑2),上架(2)铰接连接在下架(1)内,上架(2)上对称固定连接有两个L型架(2‑7),两个L型架(2‑7)上均固定连接有平衡板(2‑8),上架(2)上固定连接有挡片Ⅱ(2‑3),所述的挡片Ⅰ(1‑2)与挡片Ⅱ(2‑3)配合,

所述一种海上风力发电系统还包括U型架(2‑1)、圆杆(3)、弹簧板Ⅱ(3‑1)、限位片(3‑

2)、横板(3‑3)和踩水板(3‑4),上架(2)下部的周向均匀固定连接有多个U型架(2‑1),圆杆(3)上固定连接有弹簧板Ⅱ(3‑1),圆杆(3)上固定连接有两个限位片(3‑2),圆杆(3)的下部固定连接有横板(3‑3),横板(3‑3)上对称铰接连接有两个踩水板(3‑4),圆杆(3)的上部贯穿上架(2),圆杆(3)与U型架(2‑1)滑动连接,弹簧板Ⅱ(3‑1)与U型架(2‑1)之间固定连接有弹簧Ⅱ,U型架(2‑1)与两个限位片(3‑2)配合,所述的圆杆(3)设置有多个,多个圆杆(3)的上部均 固定连接有半圆块,

所述一种海上风力发电系统还包括挡条Ⅰ(3‑5)和挡条Ⅱ(3‑6),横板(3‑3)上对称固定连接有两个挡条Ⅰ(3‑5),挡条Ⅰ(3‑5)与踩水板(3‑4)的上部配合,横板(3‑3)上对称固定连接有两个挡条Ⅱ(3‑6),挡条Ⅱ(3‑6)与踩水板(3‑4)的下部配合,所述一种海上风力发电系统还包括铰接座(2‑2)、拦水升板(4)、齿轮(4‑1)、齿条架(4‑

2)和安装座(4‑3),上架(2)的上部固定连接有两个铰接座(2‑2),拦水升板(4)与两个铰接座(2‑2)铰接连接,拦水升板(4)上固定连接有齿轮(4‑1),齿轮(4‑1)与齿条架(4‑2)传动连接,安装座(4‑3)安装在上架(2)上,安装座(4‑3)与齿条架(4‑2)滑动连接。

2.根据权利要求1所述的一种海上风力发电系统,其特征在于:所述一种海上风力发电系统还包括竖架(2‑4)、滑槽(2‑5)、弹簧板Ⅰ(2‑6)、滑架(4‑4)和挡风板(4‑5),竖架(2‑4)固定连接在上架(2)上,竖架(2‑4)上设置有滑槽(2‑5),竖架(2‑4)上固定连接有弹簧板Ⅰ(2‑

6),滑架(4‑4)与滑槽(2‑5)滑动连接,滑架(4‑4)与弹簧板Ⅰ(2‑6)之间固定连接有弹簧Ⅰ,滑架(4‑4)与齿条架(4‑2)之间通过连接杆固定连接,滑架(4‑4)上固定连接有挡风板(4‑5),挡风板(4‑5)设置为弧形。

3.根据权利要求2所述的一种海上风力发电系统,其特征在于:所述一种海上风力发电系统还包括调整块(5)、竖杆(5‑1)和蛇形条(5‑2),调整块(5)的下部固定连接有两个竖杆(5‑1),两个竖杆(5‑1)的下部均固定连接有蛇形条(5‑2),两个蛇形条(5‑2)对称安装,两个蛇形条(5‑2)均固定连接在上架(2)的上部。

4.根据权利要求3所述的一种海上风力发电系统,其特征在于:所述一种海上风力发电系统还包括横架(6)、转座(6‑1)、锥齿轮Ⅰ(6‑2)、转块(6‑3)、扇叶(6‑4)和发电模块(6‑5),横架(6)上固定连接有转座(6‑1),转座(6‑1)上铰接连接有锥齿轮Ⅰ(6‑2),锥齿轮Ⅰ(6‑2)上安装有转块(6‑3),转块(6‑3)轴线的周向均匀固定连接有多个扇叶(6‑4),发电模块(6‑5)与锥齿轮Ⅰ(6‑2)固定连接,发电模块(6‑5)安装在横架(6)上,发电模块(6‑5)通过导线与外部供电系统连接,横架(6)与两个蛇形条(5‑2)固定连接。

5.根据权利要求4所述的一种海上风力发电系统,其特征在于:所述一种海上风力发电系统还包括平衡转台(7)和锥齿轮Ⅱ(7‑1),平衡转台(7)上固定连接有锥齿轮Ⅱ(7‑1),锥齿轮Ⅱ(7‑1)与横架(6)铰接连接,锥齿轮Ⅱ(7‑1)与锥齿轮Ⅰ(6‑2)传动连接。

6.根据权利要求5所述的一种海上风力发电系统,其特征在于:所述一种海上风力发电系统还包括圆板(7‑2)和锥块(7‑3),锥齿轮Ⅱ(7‑1)的下部固定连接有圆板(7‑2),圆板(7‑

2)下部的周向固定连接有多个锥块(7‑3),锥块(7‑3)与圆杆(3)上部的半圆块配合。

7.根据权利要求6所述的一种海上风力发电系统,其特征在于:所述一种海上风力发电系统发电的方法包括以下步骤:

步骤一:使两个安装块(1‑1)分别通过锚和礁石或海底支架连接,从而将装置在海面上的位置进行固定;

步骤二:强风来临时,调整块(5)能使转块(6‑3)的轴线朝向强风的方向,在风力的带动下,多个扇叶(6‑4)带动转块(6‑3)以自身的轴线为轴进行转动,实现通过发电模块(6‑5)向外部系统供电,进一步地,使风力利用效果达到最大;

步骤三:锥齿轮Ⅱ(7‑1)以自身的轴线为轴进行转动,使平衡转台(7)在转动过程中,提高装置的平衡效果;

步骤四:圆板(7‑2)以自身的轴线为轴进行转动,使锥块(7‑3)和弹簧Ⅱ带动圆杆(3)上下移动,实现两个踩水板(3‑4)对海水进行反复拍打,产生反向的作用力对装置实现抬升效果,进一步提高装置的平衡效果;

步骤五:强风来临时,带动海水进行流动,两个平衡板(2‑8)在海水流动过程中,使装置始终能与海平面平行,进一步地,海流越大,平衡效果越强;

步骤六:强风来临时,带动海水进行流动,使挡风板(4‑5)带动齿条架(4‑2)进行移动,带动拦水升板(4)与齿轮(4‑1)以自身的轴线为轴进行转动,使海浪对拦水升板(4)施加一个向上的力,使装置平衡效果进一步提高,进一步地,海浪上部位置越高,在风力的作用下,挡风板(4‑5)带动拦水升板(4)向上扬起的角度越大。

说明书 :

一种海上风力发电系统及其方法

技术领域

[0001] 本发明涉及海上发电技术领域,更具体是一种海上风力发电系统及其方法。

背景技术

[0002] 现如今有专利号为:CN201821961611.2一种漂浮式海上风力发电装置,该实用新型公开了一种漂浮式海上风力发电装置,包括浮力装置,浮力装置为空腔结构,浮力装置的
底部开设有通水口,浮力装置的顶部安装有风机塔柱,浮力装置通过通气管道与充气装置
连通,当需要降低海上风电机组的高度时,让浮力装置通过通气管道与外界连通,此时由于
浮力的降低,整个风电机组将降低至海床;当需要升高海上风电机组的高度时,利用充气装
置通过通气管道给浮力装置空腔内部充气,此时由于浮力增大,整个风机机组将升高,通过
充气装置就可升高或降低海上风电机组的高度,不仅可以采用较小的安装平台进行安装作
业,而且不需要大型海上风电吊装设备,降低了海上风电的安装难度,也大幅降低了后期的
维护保养的工作难度,但是该装置不便于进行拆装,进一步地,该装置不便于提高使用过程
中的平衡效果。

发明内容

[0003] 本发明提供一种海上风力发电系统及其方法,其有益效果为本发明具有便于拆装的特点,进一步地,本发明能够提高使用过程中的平衡效果。
[0004] 本发明涉及海上发电技术领域,更具体是一种海上风力发电系统,包括下架、安装块、挡片Ⅰ、上架、挡片Ⅱ、L型架和平衡板,本发明具有便于拆装的特点,进一步地,本发明能
够提高使用过程中的平衡效果。
[0005] 所述下架的下部固定连接有两个安装块,两个安装块分别通过锚和礁石或海底支架连接,下架上固定连接有挡片Ⅰ,上架铰接连接在下架内,上架上对称固定连接有两个L型
架,两个L型架上均固定连接有平衡板,上架上固定连接有挡片Ⅱ,所述的挡片Ⅰ与挡片Ⅱ配
合。
[0006] 所述一种海上风力发电系统还包括U型架、圆杆、弹簧板Ⅱ、限位片、横板和踩水板,上架下部的周向均匀固定连接有多个U型架,圆杆上固定连接有弹簧板Ⅱ,圆杆上固定
连接有两个限位片,圆杆的下部固定连接有横板,横板上对称铰接连接有两个踩水板,圆杆
的上部贯穿上架,圆杆与U型架滑动连接,弹簧板Ⅱ与U型架之间固定连接有弹簧Ⅱ,U型架
与两个限位片配合,所述的圆杆设置有多个,多个圆杆的上部匀固定连接有半圆块。
[0007] 所述一种海上风力发电系统还包括挡条Ⅰ和挡条Ⅱ,横板上对称固定连接有两个挡条Ⅰ,挡条Ⅰ与踩水板的上部配合,横板上对称固定连接有两个挡条Ⅱ,挡条Ⅱ与踩水板的
下部配合。
[0008] 所述一种海上风力发电系统还包括铰接座、拦水升板、齿轮、齿条架和安装座,上架的上部固定连接有两个铰接座,拦水升板与两个铰接座铰接连接,拦水升板上固定连接
有齿轮,齿轮与齿条架传动连接,安装座安装在上架上,安装座与齿条架滑动连接。
[0009] 所述一种海上风力发电系统还包括竖架、滑槽、弹簧板Ⅰ、滑架和挡风板,竖架固定连接在上架上,竖架上设置有滑槽,竖架上固定连接有弹簧板Ⅰ,滑架与滑槽滑动连接,滑架
与弹簧板Ⅰ之间固定连接有弹簧Ⅰ,滑架与齿条架之间通过连接杆固定连接,滑架上固定连
接有挡风板,挡风板设置为弧形。
[0010] 所述一种海上风力发电系统还包括调整块、竖杆和蛇形条,调整块的下部固定连接有两个竖杆,两个竖杆的下部均固定连接有蛇形条,两个蛇形条对称安装,两个蛇形条均
固定连接在上架的上部。
[0011] 所述一种海上风力发电系统还包括横架、转座、锥齿轮Ⅰ、转块、扇叶和发电模块,横架上固定连接有转座,转座上铰接连接有锥齿轮Ⅰ,锥齿轮Ⅰ上安装有转块,转块轴线的周
向均匀固定连接有多个扇叶,发电模块与锥齿轮Ⅰ固定连接,发电模块安装在横架上,发电
模块通过导线与外部供电系统连接,横架与两个蛇形条固定连接。
[0012] 所述一种海上风力发电系统还包括平衡转台和锥齿轮Ⅱ,平衡转台上固定连接有锥齿轮Ⅱ,锥齿轮Ⅱ与横架铰接连接,锥齿轮Ⅱ与锥齿轮Ⅰ传动连接。
[0013] 所述一种海上风力发电系统还包括圆板和锥块,锥齿轮Ⅱ的下部固定连接有圆板,圆板下部的周向固定连接有多个锥块,锥块与圆杆上部的半圆块配合。
[0014] 一种海上风力发电系统发电的方法包括以下步骤:
[0015] 步骤一:使两个安装块分别通过锚和礁石或海底支架连接,从而将装置在海面上的位置进行固定;
[0016] 步骤二:强风来临时,调整块能使转块的轴线朝向强风的方向,在风力的带动下,多个扇叶带动转块以自身的轴线为轴进行转动,实现通过发电模块向外部系统供电,进一
步地,使风力利用效果达到最大;
[0017] 步骤三:锥齿轮Ⅱ以自身的轴线为轴进行转动,使平衡转台在转动过程中,提高装置的平衡效果;
[0018] 步骤四:圆板以自身的轴线为轴进行转动,使锥块和弹簧Ⅱ带动圆杆上下移动,实现两个踩水板对海水进行反复拍打,产生反向的作用力对装置实现抬升效果,进一步提高
装置的平衡效果;
[0019] 步骤五:强风来临时,带动海水进行流动,两个平衡板在海水流动过程中,使装置始终能与海平面平行,进一步地,海流越大,平衡效果越强;
[0020] 步骤六:强风来临时,带动海水进行流动,使挡风板带动齿条架进行移动,带动拦水升板与齿轮以自身的轴线为轴进行转动,使海浪对拦水升板施加一个向上的力,使装置
平衡效果进一步提高,进一步地,海浪上部位置越高,在风力的作用下,挡风板带动拦水升
板向上扬起的角度越大。
[0021] 本发明一种海上风力发电系统的有益效果为:
[0022] 使两个安装块分别通过锚和礁石或海底支架连接,从而将装置在海面上的位置进行固定,此种设计使装置便于拆装;使上架在下架上以自身的轴线为轴进行转动,可使装置
在风力较强的方向进行风力发电,从而提高装置的发电效果,进一步地,使装置朝向风力带
动的海浪拍打的方向,可使装置在使用过程中的平衡效果提高,继而提高装置的使用寿命;
挡片Ⅰ与挡片Ⅱ配合的设计,可使装置不会将电线扯断,继而提高装置使用的安全性;强风
来临时,带动海水进行流动,两个平衡板在海水流动过程中,使装置始终能与海平面平行,
进一步地,海流越大,平衡效果越强。

附图说明

[0023] 下面结合附图和具体实施方法对本发明做进一步详细的说明。
[0024] 图1为本发明一种海上风力发电系统整体的结构示意图一;
[0025] 图2为本发明一种海上风力发电系统整体的结构示意图二;
[0026] 图3为本发明一种海上风力发电系统部分的结构示意图一;
[0027] 图4为本发明一种海上风力发电系统部分的结构示意图二;
[0028] 图5为本发明一种海上风力发电系统部分的结构示意图三;
[0029] 图6为本发明一种海上风力发电系统部分的结构示意图四;
[0030] 图7为本发明一种海上风力发电系统部分的结构示意图五;
[0031] 图8为本发明一种海上风力发电系统部分的结构示意图六。
[0032] 图中:下架1;安装块1‑1;挡片Ⅰ1‑2;上架2;U型架2‑1;铰接座2‑2;挡片Ⅱ2‑3;竖架2‑4;滑槽2‑5;弹簧板Ⅰ2‑6;L型架2‑7;平衡板2‑8;圆杆3;弹簧板Ⅱ3‑1;限位片3‑2;横板3‑
3;踩水板3‑4;挡条Ⅰ3‑5;挡条Ⅱ3‑6;拦水升板4;齿轮4‑1;齿条架4‑2;安装座4‑3;滑架4‑4;
挡风板4‑5;调整块5;竖杆5‑1;蛇形条5‑2;横架6;转座6‑1;锥齿轮Ⅰ6‑2;转块6‑3;扇叶6‑4;
发电模块6‑5;平衡转台7;锥齿轮Ⅱ7‑1;圆板7‑2;锥块7‑3。

具体实施方式

[0033] 在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为
基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗
示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对
本发明的限制,此外,术语“第一”、“第二”等仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相
对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量,由此,限定有“第一”、“第二”等的特征可
以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”
的含义是两个或两个以上。
[0034] 具体实施方式一:
[0035] 下面结合图1‑8说明本实施方式,本发明涉及海上发电技术领域,更具体是一种海上风力发电系统,包括下架1、安装块1‑1、挡片Ⅰ1‑2、上架2、挡片Ⅱ2‑3、L型架2‑7和平衡板
2‑8,本发明具有便于拆装的特点,进一步地,本发明能够提高使用过程中的平衡效果。
[0036] 所述下架1的下部固定连接有两个安装块1‑1,两个安装块1‑1分别通过锚和礁石或海底支架连接,下架1上固定连接有挡片Ⅰ1‑2,上架2铰接连接在下架1内,上架2上对称固
定连接有两个L型架2‑7,两个L型架2‑7上均固定连接有平衡板2‑8,上架2上固定连接有挡
片Ⅱ2‑3,所述的挡片Ⅰ1‑2与挡片Ⅱ2‑3配合;使两个安装块1‑1分别通过锚和礁石或海底支
架连接,从而将装置在海面上的位置进行固定,此种设计使装置便于拆装;使上架2在下架1
上以自身的轴线为轴进行转动,可使装置在风力较强的方向进行风力发电,从而提高装置
的发电效果,进一步地,使装置朝向风力带动的海浪拍打的方向,可使装置在使用过程中的
平衡效果提高,继而提高装置的使用寿命;挡片Ⅰ1‑2与挡片Ⅱ2‑3配合的设计,可使装置不
会将电线扯断,继而提高装置使用的安全性;强风来临时,带动海水进行流动,两个平衡板
2‑8在海水流动过程中,使装置始终能与海平面平行,进一步地,海流越大,平衡效果越强。
[0037] 所述一种海上风力发电系统还包括铰接座2‑2、拦水升板4、齿轮4‑1、齿条架4‑2和安装座4‑3,上架2的上部固定连接有两个铰接座2‑2,拦水升板4与两个铰接座2‑2铰接连
接,拦水升板4上固定连接有齿轮4‑1,齿轮4‑1与齿条架4‑2传动连接,安装座4‑3安装在上
架2上,安装座4‑3与齿条架4‑2滑动连接;强风来临时,带动海水进行流动,此时使拦水升板
4与齿轮4‑1以自身的轴线为轴进行转动,从而使海浪对拦水升板4施加一个向上的力,使装
置平衡效果进一步提高。
[0038] 具体实施方式二:
[0039] 下面结合图1‑8说明本实施方式,所述一种海上风力发电系统还包括U型架2‑1、圆杆3、弹簧板Ⅱ3‑1、限位片3‑2、横板3‑3和踩水板3‑4,上架2下部的周向均匀固定连接有多
个U型架2‑1,圆杆3上固定连接有弹簧板Ⅱ3‑1,圆杆3上固定连接有两个限位片3‑2,圆杆3
的下部固定连接有横板3‑3,横板3‑3上对称铰接连接有两个踩水板3‑4,圆杆3的上部贯穿
上架2,圆杆3与U型架2‑1滑动连接,弹簧板Ⅱ3‑1与U型架2‑1之间固定连接有弹簧Ⅱ,U型架
2‑1与两个限位片3‑2配合,所述的圆杆3设置有多个,多个圆杆3的上部匀固定连接有半圆
块;反复向下按动圆杆3,在弹簧Ⅱ的作用下,实现两个踩水板3‑4对海水进行反复拍打,产
生反向的作用力对装置实现抬升效果,进一步提高装置的平衡效果。
[0040] 具体实施方式三:
[0041] 下面结合图1‑8说明本实施方式,所述一种海上风力发电系统还包括挡条Ⅰ3‑5和挡条Ⅱ3‑6,横板3‑3上对称固定连接有两个挡条Ⅰ3‑5,挡条Ⅰ3‑5与踩水板3‑4的上部配合,
横板3‑3上对称固定连接有两个挡条Ⅱ3‑6,挡条Ⅱ3‑6与踩水板3‑4的下部配合;当圆杆3向
上移动时,踩水板3‑4与挡条Ⅰ3‑5配合,并使两个踩水板3‑4与海水之间的接触距离减少,圆
杆3的升起更为轻便;当圆杆3向下移动时,踩水板3‑4与挡条Ⅰ3‑5配合,并且由于踩水板3‑4
的放置位置,在下降的过程中,横板3‑3与两个踩水板3‑4能够顺畅地展开,对海水进行拍
打,产生反向的作用力对装置实现抬升效果,进一步提高装置的平衡效果。
[0042] 具体实施方式四:
[0043] 下面结合图1‑8说明本实施方式,所述一种海上风力发电系统还包括竖架2‑4、滑槽2‑5、弹簧板Ⅰ2‑6、滑架4‑4和挡风板4‑5,竖架2‑4固定连接在上架2上,竖架2‑4上设置有
滑槽2‑5,竖架2‑4上固定连接有弹簧板Ⅰ2‑6,滑架4‑4与滑槽2‑5滑动连接,滑架4‑4与弹簧
板Ⅰ2‑6之间固定连接有弹簧Ⅰ,滑架4‑4与齿条架4‑2之间通过连接杆固定连接,滑架4‑4上
固定连接有挡风板4‑5,挡风板4‑5设置为弧形;强风来临时,带动海水进行流动,使挡风板
4‑5带动齿条架4‑2进行移动,带动拦水升板4与齿轮4‑1以自身的轴线为轴进行转动,使海
浪对拦水升板4施加一个向上的力,使装置平衡效果进一步提高,此时滑架4‑4在滑槽2‑5内
进行滑动,进一步地,海浪上部位置越高,在风力的作用下,挡风板4‑5带动拦水升板4向上
扬起的角度越大;弹簧Ⅰ的设计,便于使挡风板4‑5进行复位;可在弹簧板Ⅰ2‑6上安装检测元
件,检测元件与弹簧Ⅰ的一端固定连接,可使装置对风力的大小进行检测,使装置对环境风
力进行检测,从而便于对装置进行维护。
[0044] 具体实施方式五:
[0045] 下面结合图1‑8说明本实施方式,所述一种海上风力发电系统还包括调整块5、竖杆5‑1和蛇形条5‑2,调整块5的下部固定连接有两个竖杆5‑1,两个竖杆5‑1的下部均固定连
接有蛇形条5‑2,两个蛇形条5‑2对称安装,两个蛇形条5‑2均固定连接在上架2的上部;强风
来临时,调整块5能使挡风板4‑5朝向强风的方向;此时强风从调整块5长边的两侧划过,从
而使装置挡风板4‑5保持朝向强风的方向,继而提高装置的发电效果。
[0046] 具体实施方式六:
[0047] 下面结合图1‑8说明本实施方式,所述一种海上风力发电系统还包括横架6、转座6‑1、锥齿轮Ⅰ6‑2、转块6‑3、扇叶6‑4和发电模块6‑5,横架6上固定连接有转座6‑1,转座6‑1
上铰接连接有锥齿轮Ⅰ6‑2,锥齿轮Ⅰ6‑2上安装有转块6‑3,转块6‑3轴线的周向均匀固定连
接有多个扇叶6‑4,发电模块6‑5与锥齿轮Ⅰ6‑2固定连接,发电模块6‑5安装在横架6上,发电
模块6‑5通过导线与外部供电系统连接,横架6与两个蛇形条5‑2固定连接;强风来临时,调
整块5能使转块6‑3的轴线朝向强风的方向,在风力的带动下,多个扇叶6‑4带动转块6‑3以
自身的轴线为轴进行转动,实现通过发电模块6‑5向外部系统供电,进一步地,使风力利用
效果达到最大。
[0048] 具体实施方式七:
[0049] 下面结合图1‑8说明本实施方式,所述一种海上风力发电系统还包括平衡转台7和锥齿轮Ⅱ7‑1,平衡转台7上固定连接有锥齿轮Ⅱ7‑1,锥齿轮Ⅱ7‑1与横架6铰接连接,锥齿
轮Ⅱ7‑1与锥齿轮Ⅰ6‑2传动连接;锥齿轮Ⅱ7‑1以自身的轴线为轴进行转动,使平衡转台7在
转动过程中,提高装置的平衡效果。
[0050] 具体实施方式八:
[0051] 下面结合图1‑8说明本实施方式,所述一种海上风力发电系统还包括圆板7‑2和锥块7‑3,锥齿轮Ⅱ7‑1的下部固定连接有圆板7‑2,圆板7‑2下部的周向固定连接有多个锥块
7‑3,锥块7‑3与圆杆3上部的半圆块配合;圆板7‑2以自身的轴线为轴进行转动,使锥块7‑3
和弹簧Ⅱ带动圆杆3上下移动,实现两个踩水板3‑4对海水进行反复拍打,产生反向的作用
力对装置实现抬升效果,进一步提高装置的平衡效果。
[0052] 一种海上风力发电系统发电的方法包括以下步骤:
[0053] 步骤一:使两个安装块1‑1分别通过锚和礁石或海底支架连接,从而将装置在海面上的位置进行固定;
[0054] 步骤二:强风来临时,调整块5能使转块6‑3的轴线朝向强风的方向,在风力的带动下,多个扇叶6‑4带动转块6‑3以自身的轴线为轴进行转动,实现通过发电模块6‑5向外部系
统供电,进一步地,使风力利用效果达到最大;
[0055] 步骤三:锥齿轮Ⅱ7‑1以自身的轴线为轴进行转动,使平衡转台7在转动过程中,提高装置的平衡效果;
[0056] 步骤四:圆板7‑2以自身的轴线为轴进行转动,使锥块7‑3和弹簧Ⅱ带动圆杆3上下移动,实现两个踩水板3‑4对海水进行反复拍打,产生反向的作用力对装置实现抬升效果,
进一步提高装置的平衡效果;
[0057] 步骤五:强风来临时,带动海水进行流动,两个平衡板2‑8在海水流动过程中,使装置始终能与海平面平行,进一步地,海流越大,平衡效果越强;
[0058] 步骤六:强风来临时,带动海水进行流动,使挡风板4‑5带动齿条架4‑2进行移动,带动拦水升板4与齿轮4‑1以自身的轴线为轴进行转动,使海浪对拦水升板4施加一个向上
的力,使装置平衡效果进一步提高,进一步地,海浪上部位置越高,在风力的作用下,挡风板
4‑5带动拦水升板4向上扬起的角度越大。
[0059] 当然,上述说明并非对本发明的限制,本发明也不仅限于上述举例,本技术领域的普通技术人员在本发明的实质范围内所做出的变化、改型、添加或替换,也属于本发明的保
护范围。