海上风力发电机组的储能系统技术方案

技术编号:31839430 阅读:13 留言:0更新日期:2022-01-12 13:18
本实用新型专利技术公开了海上风力发电机组的储能系统,包括固定底盘、换能机构和蓄水环箱,换能机构包括换能环箱、固定安装于换能环箱内腔中的抽吸水泵和发电机、固定安装于换能环箱内侧的升水管道和降水管道、固定安装于换能环箱内腔底面的控制器以及固定连接于升水管道和降水管道顶面的蓄水环箱,升水管道和降水管道沿换能环箱的中心位置对称分布,升水管道的底面与抽吸水泵的出水口固定连接;上述方案中,通过换能机构和蓄水环箱的相互配合作用,使得换能机构和蓄水环箱能够简易的实现抽水蓄能的工作,无需单独建立抽水蓄能站,利用风力发电机组产生的电能来驱动抽吸水泵的工作,实现能源的自给自足,极大地提高了抽水蓄能的灵活性。性。性。

【技术实现步骤摘要】
海上风力发电机组的储能系统


[0001]本技术涉及新能源应用
,具体为海上风力发电机组的储能系统。

技术介绍

[0002]近几年,随着海上风力发电技术的逐步完善,海上风电场开始进入规模化发展阶段。由于风能资源具有随机性,海上风力发电机组产生的电能不能直接用于当地负荷,故海上风电场一般都要与其它稳定电源互补运行才能供给当地负荷,例如抽水蓄能电站。
[0003]在实际的使用过程中,抽水蓄能电站一般依赖于特定的地形条件才能建立上、下两个水库,当地形附近没有水源或者地形没有高度差时,无法提供稳定的电源来调节海上风力发电机组的能量,降低了海上风力发电机组的可靠性,使得风力发电机组的灵活性大大降低。

技术实现思路

[0004]本技术旨在解决现有技术或相关技术中存在的技术问题之一。
[0005]为此,本技术所采用的技术方案为:海上风力发电机组的储能系统,包括固定底盘、换能机构和蓄水环箱,所述换能机构包括换能环箱、固定安装于换能环箱内腔中的抽吸水泵和发电机、固定安装于换能环箱内侧的升水管道和降水管道、固定安装于换能环箱内腔底面的控制器以及固定连接于升水管道和降水管道顶面的蓄水环箱,所述升水管道和降水管道沿换能环箱的中心位置对称分布,所述升水管道的底面与抽吸水泵的出水口固定连接,所述降水管道的底面与发电机的输入端电性连接。
[0006]本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述换能环箱的顶面固定安装有平衡机构,所述平衡机构的顶面与蓄水环箱的底面固定连接,所述平衡机构位于蓄水环箱的中心位置。r/>[0007]通过采用上述技术方案,利用平衡机构位于蓄水环箱中心位置的布置结构,使得储能系统整体能够保持平衡,有效的避免了蓄水环箱的内腔中充水时,储能系统易摇晃的情况发生。
[0008]本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述升水管道和降水管道的外侧固定安装有单向阀门,两个所述单向阀门的流通方向相反。
[0009]通过采用上述技术方案,利用两个单向阀门的相互配合,有效的对升水管道和降水管道内腔中水流的流向进行限位,防止蓄能与发电过程紊乱的情况发生。
[0010]本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述平衡机构包括支撑柱,所述支撑柱的内侧固定安装有安装顶板,所述安装顶板的底面固定连接有弹性绳索,所述弹性绳索的底面固定连接有调谐质量球,所述调谐质量球的外侧与支撑柱的内侧之间设有间隙。
[0011]通过采用上述技术方案,利用弹性绳索与调谐质量球的相互配合作用,使得在进行水流的蓄能与发电过程中而产生的晃动现象可以利用调谐质量球的惯性力作用来实现
调谐减震,提高了系统的稳定性。
[0012]本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述调谐质量球的底面固定连接有磁吸顶盘,所述支撑柱的内侧固定连接有安装盘,所述安装盘的顶面固定安装有磁吸底盘,所述磁吸底盘与磁吸顶盘正对且相互吸引。
[0013]通过采用上述技术方案,利用磁吸底盘和磁吸顶盘的磁力作用,使得在保证调谐质量球有效晃动的情况下,磁吸底盘与磁吸顶盘的磁力作用与调谐质量球的重力方向重合,增加调谐质量球所受到向下的力的作用,提高了减震效率。
[0014]本技术在一较佳示例中可以进一步配置为:所述蓄水环箱的内腔中固定安装有倾斜块,所述倾斜块位于升水管道的顶面且与升水管道的顶面相间隔。
[0015]通过采用上述技术方案,利用蓄水环箱内腔中所布置的倾斜块的设置,使得在进行发电的过程中,水流能够通过倾斜块更快的从降水管道的内腔中流出。
[0016]通过采用上述技术方案,本技术所取得的有益效果为:
[0017]1.本技术中,通过所述换能机构和蓄水环箱的相互配合作用,使得换能机构和蓄水环箱能够简易的实现抽水蓄能的工作,无需单独建立抽水蓄能站,利用风力发电机组产生的电能来驱动抽吸水泵的工作,实现能源的自给自足,极大地提高了抽水蓄能的灵活性。
[0018]2.本技术中,利用蓄水环箱的环形结构以及升水管道和降水管道的对称分布结构,使得储能系统整体处于相对平衡的状态,在抽吸水泵来进行抽水工作时,无需担心蓄水环箱的重量伴随着抽水量的增多而导致重心不稳的情况发生,极大地提高了抽水蓄能过程中的平衡性。
附图说明
[0019]图1为本技术一个实施例的整体示意图;
[0020]图2为本技术一个实施例的换能机构示意图;
[0021]图3为本技术一个实施例的平衡机构示意图;
[0022]图4为本技术一个实施例的平衡机构示意图。
[0023]附图标记:
[0024]100、固定底盘;
[0025]200、换能机构;210、换能环箱;220、抽吸水泵;230、升水管道;240、降水管道;250、发电机;260、控制器;270、单向阀门;
[0026]300、蓄水环箱;310、倾斜块;
[0027]400、平衡机构;410、支撑柱;420、磁吸底盘;430、调谐质量球;440、磁吸顶盘。
具体实施方式
[0028]为使本技术的目的、技术方案和优点更加清楚明了,下面结合具体实施方式并参照附图,对本技术进一步详细说明。需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
[0029]该理解,这些描述只是示例性的,而并非要限制本技术的范围。
[0030]下面结合附图描述本技术的一些实施例提供的海上风力发电机组的储能系
统,包括固定底盘100、换能机构200和蓄水环箱300,换能机构200包括换能环箱210、固定安装于换能环箱210内腔中的抽吸水泵220和发电机250、固定安装于换能环箱210内侧的升水管道230和降水管道240、固定安装于换能环箱210内腔底面的控制器260以及固定连接于升水管道230和降水管道240顶面的蓄水环箱300,升水管道230和降水管道240沿换能环箱210的中心位置对称分布,升水管道230的底面与抽吸水泵220的出水口固定连接,降水管道240的底面与发电机250的输入端电性连接。
[0031]如图1所示,进一步的,换能环箱210的顶面固定安装有平衡机构400,平衡机构400的顶面与蓄水环箱300的底面固定连接,平衡机构400位于蓄水环箱300的中心位置。
[0032]具体的,平衡机构400位于蓄水环箱300中心位置的布置结构,使得储能系统整体能够保持平衡,有效的避免了蓄水环箱300的内腔中充水时,储能系统易摇晃的情况发生。
[0033]如图1所示,进一步的,升水管道230和降水管道240的外侧固定安装有单向阀门270,两个单向阀门270的流通方向相反。
[0034]具体的,利用两个单向阀门270的相互配合,有效的对升水管道230和降水管道240内腔中水流的流向进行限位,防止蓄能与发电过程紊乱的情况发生。
[0035]如图3所示,进一步的,平衡机构40本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.海上风力发电机组的储能系统,包括固定底盘(100)、换能机构(200)和蓄水环箱(300),其特征在于,所述换能机构(200)包括换能环箱(210)、固定安装于换能环箱(210)内腔中的抽吸水泵(220)和发电机(250)、固定安装于换能环箱(210)内侧的升水管道(230)和降水管道(240)、固定安装于换能环箱(210)内腔底面的控制器(260)以及固定连接于升水管道(230)和降水管道(240)顶面的蓄水环箱(300),所述升水管道(230)和降水管道(240)沿换能环箱(210)的中心位置对称分布,所述升水管道(230)的底面与抽吸水泵(220)的出水口固定连接,所述降水管道(240)的底面与发电机(250)的输入端电性连接。2.根据权利要求1所述的海上风力发电机组的储能系统,其特征在于,所述换能环箱(210)的顶面固定安装有平衡机构(400),所述平衡机构(400)的顶面与蓄水环箱(300)的底面固定连接,所述平衡机构(400)位于蓄水环箱(300)的中心位置。3.根据权利要求1所述的海上风力发电机组的储能系...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘文叶许峻峰刘勇陈冬冬
申请(专利权)人:江苏洛伦兹新能源科技有限公司
类型:新型
国别省市:

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