1.本发明涉及高压液压发电技术领域,尤其涉及一种高压液压发电系统。
背景技术:
2.液压发电是一种通过液压马达旋转来拖动大功率发电机运转,将机械能转化为电能的技术。其应用依托于液压系统,丰富了液压系统能量输出形式的多样性,填补了液压系统不能输出电能的空白,相比于燃油大功率发电机组液压大功率发电机大大提高了功率密度,并且依靠其体积小、重量轻、可靠性高、环境适应性强的特点,得到了非常广泛的应用。
3.目前液压发电已经较多的应用在工程机械、救援车辆、铁路运输、飞机、船舶等领域,但其发电容量小,目前高压液压发电并网仍是该领域的技术空白,尚未见应用。
技术实现要素:
4.本发明的目的是提供一种高压液压发电系统,通过将高压液压泵与大功率发电机同轴连接以驱动大功率发电机,并增加大质量飞轮,能够达到增加电网系统稳定性的效果。
5.为达到上述目的,本发明提供了以下技术方案:
6.一种高压液压发电系统,该系统包括:
7.高压液压泵;
8.大功率发电机,所述大功率发电机的转轴与高压液压泵输出端连接,所述大功率发电机的转轴能够在高压液压泵驱动下进行同轴转动;
9.一对飞轮,所述飞轮分别布置在所述大功率发电机与高压液压泵整体的两侧,并与二者同轴转动连接,用于增加该系统质量,以增大惯性;
10.第一高压液压箱和第二高压液压箱,所述第一高压液压箱和第二高压液压箱分别与高压液压泵连接,分别用于高压液压泵内的高压液压油输入和输出;
11.流量输入调节单元,所述流量输入调节单元一端分别与第一高压液压箱和第二高压液压箱连接,另一端与高压液压泵连接,用于调节所述高压液压油输入流量;
12.流量输出调节单元,所述流量输输出调节单元一端分别与第一高压液压箱和第二高压液压箱连接,另一端与高压液压泵连接,用于调节所述高压液压油输出流量。
13.进一步的,该系统还包括:底座,所述底座分别与高压液压泵和大功率发电机配合使用,所述高压液压泵和大功率发电机分别固定在所述底座上。
14.进一步的,所述流量输入调节单元包括:第一阀块、一对电动流量调节阀和一对第一单向阀,所述第一高压液压箱和第二高压液压箱分别延伸出一输入管道,所述输入管道上分别设有第一单向阀和电动流量调节阀,且一对所述输入管道通过第一阀块与高压液压泵输入口连接。
15.进一步的,所述流量输出调节单元包括:第二阀块、输出管道和一对第二单向阀,所述高压液压泵输出口连接所述输出管道,所述输出管道通过第二阀块分为两路,并分别与所述第一高压液压箱和第二高压液压箱连接。
16.进一步的,所述第二阀块与第一高压液压箱和第二高压液压箱连接的输出管道上分别设有第二单向阀。
17.本发明的有益效果
18.本发明公开了一种高压液压发电系统,首先,本技术所使用的高压液压泵,其单位面积压力为几千牛顿到一万四千牛顿,发电机为低转数大容量发电机,其容量为几千瓦至几万千瓦,通过将高压液压泵与大功率发电机进行分体设计,通过高压液压泵驱动大功率发电机转轴转动,使二者同轴转动,并通过布置特殊设计的超大体积超大容量的第一高压液压箱和第二高压液压箱保证高压液压泵输入与输出的闭环状态,可使高压液压泵一直24小时全年循环运行;对本领域而言是实现0-1的突破,造福人类社会;
19.其次,在整体两侧设置大质量飞轮以增加系统质量,增大惯性,使整个电网系统在负载变化时免受冲击,增加电网稳定性;最后,该系统中设置了流量调节单元和双路输入输出结构,可以自动调节发电机输出功率。
附图说明
20.图1为本发明提供的该系统整体连接结构示意图;
21.图2为本发明提供的该系统部分结构示意图。
22.图中,
23.1、高压液压泵;2、发电机;3、飞轮;4、固定座;5、第一高压液压箱;6、第二高压液压箱;7、流量输入调节单元;8、流量输出调节单元;
24.701、第一阀块;702、电动流量调节阀;703、第一单向阀;704、输入管道;
25.801、第二阀块;802、第二单向阀;803、输出管道。
具体实施方式
26.下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围;需要说明的是,本技术中为了便于描述,以当前视图中“左侧”为“第一端”,“右侧”为“第二端”,“上侧”为“第一端”,“下侧”为“第二端”,如此描述的目的在于清楚的表达该技术方案,不应当理解为对本技术技术方案的不当限定。
27.请参阅图1-2所示,一种高压液压发电系统,该系统包括:
28.高压液压泵1,所述高压液压泵1可以为宁波靖瀚传动科技有限公司型号为jhm16系列3000nm或jhm100系列14000nm的高压液压泵;
29.大功率发电机2,所述大功率发电机2的转轴与高压液压泵1输出端连接,所述连接方式可以为花键连接、法兰连接或对轮连接,所述大功率发电机2的转轴能够在高压液压泵1驱动下进行同轴转动,具体的,大功率发电机2采用低转数、大功率发电机,其转数、功率定制,与高压液压泵配套使用,多组并列运行24小时连续发电,并入电网,所述大功率发电机2可以为宁津县鑫瑞达新能源有限公司型号可以为-lr-5000kw系列的发电机。
30.一对飞轮3,所述飞轮3分别对称布置在所述大功率发电机2与高压液压泵1整体的两侧,并与二者同轴转动连接,用于增加该系统质量,以增大惯性;
31.第一高压液压箱5和第二高压液压箱6,所述第一高压液压箱5和第二高压液压箱6分别与高压液压泵1连接,分别用于高压液压泵1内的高压液压油输入和输出;
32.流量输入调节单元7,所述流量输入调节单元7一端分别与第一高压液压箱5和第二高压液压箱6连接,另一端与高压液压泵1连接,用于调节所述高压液压油输入流量;进一步的,所述流量输入调节单元7包括:第一阀块702、一对电动流量调节阀702和一对第一单向阀703,所述第一高压液压箱5和第二高压液压箱6分别延伸出一输入管道704,所述输入管道704上分别设有第一单向阀703和电动流量调节阀702,且一对所述输入管道704通过第一阀块702与高压液压泵1输入口连接。
33.流量输出调节单元8,所述流量输出调节单元8一端分别与第一高压液压箱5和第二高压液压箱6连接,另一端与高压液压泵1连接,用于调节所述高压液压油输出流量;进一步的,所述流量输出调节单元8包括:第二阀块801、输出管道803和一对第二单向阀802,所述高压液压泵1输出口连接所述输出管道803,所述输出管道803通过第二阀块801分为两路,并分别与所述第一高压液压箱5和第二高压液压箱6连接。
34.更进一步的,所述第二阀块801与第一高压液压箱5和第二高压液压箱6连接的输出管道803上分别设有第二单向阀802。
35.进一步的,该系统还包括:底座4,所述底座4分别与高压液压泵1和大功率发电机2配合使用,所述高压液压泵1和大功率发电机2分别固定在所述底座4上。
36.使用过程中,启动高压液压泵1,使其带动大功率发电机2和飞轮3同步旋转,所述飞轮3选用大质量飞轮,增加系统稳定性,使系统启动时,因为飞轮增大了系统惯性,以减少对电网系统的冲击;同时在工作过程中,电动流量调节阀702进行流量调控,进而调节发电电压,在此结构基础上,高压液压泵1可以全天循环工作,大大提高了工作效率和产能。
37.本发明的中的电动流量调节阀702调节功能通过本领域的技术人员简单编程即可实现,属于本领域的公知常识,所以本发明不再详细解释控制方式和电路连接。
38.显然,上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例,而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。
技术特征:
1.一种高压液压发电系统,其特征在于,该系统包括:高压液压泵(1);发电机(2),所述发电机(2)的转轴与高压液压泵(1)输出端连接,所述发电机(2)的转轴能够在高压液压泵(1)驱动下进行同轴转动;一对飞轮(3),所述飞轮(3)分别对称布置在所述大功率发电机(2)与高压液压泵(1)整体的两侧,并与二者同轴转动连接,用于增加该系统质量,以增大惯性;第一高压液压箱(5)和第二高压液压箱(6),所述第一高压液压箱(5)和第二高压液压箱(6)分别与高压液压泵(1)连接,分别用于高压液压泵(1)内的高压液压油输入和输出;流量输入调节单元(7),所述流量输入调节单元(7)一端分别与第一高压液压箱(5)和第二高压液压箱(6)连接,另一端与高压液压泵(1)连接,用于调节所述高压液压油输入流量;流量输出调节单元(8),所述流量输输出调节单元(8)一端分别与第一高压液压箱(5)和第二高压液压箱(6)连接,另一端与高压液压泵(1)连接,用于调节所述高压液压油输出流量。2.根据权利要求1中所述的一种高压液压发电系统,其特征在于,该系统还包括:底座(4),所述底座(4)分别与高压液压泵(1)和大功率发电机(2)配合使用,所述高压液压泵(1)和大功率发电机(2)分别固定在所述底座(4)上。3.根据权利要求2中所述的一种高压液压发电系统,其特征在于,所述流量输入调节单元(7)包括:第一阀块(702)、一对电动流量调节阀(702)和一对第一单向阀(703),所述第一高压液压箱(5)和第二高压液压箱(6)分别延伸出一输入管道(704),所述输入管道(704)上分别设有第一单向阀(703)和电动流量调节阀(702),且一对所述输入管道(704)通过第一阀块(702)与高压液压泵(1)输入口连接。4.根据权利要求3中所述的一种高压液压发电系统,其特征在于,所述流量输出调节单元(8)包括:第二阀块(801)、输出管道(803)和一对第二单向阀(802),所述高压液压泵(1)输出口连接所述输出管道(803),所述输出管道(803)通过第二阀块(801)分为两路,并分别与所述第一高压液压箱(5)和第二高压液压箱(6)连接。5.根据权利要求4中所述的一种高压液压发电系统,其特征在于,所述第二阀块(801)与第一高压液压箱(5)和第二高压液压箱(6)连接的输出管道(803)上分别设有第二单向阀(802)。
技术总结
本发明公开了一种高压液压发电系统,属于高压液压发电技术领域。该系统包括:高压液压泵、发电机、惯性飞轮,所述发电机的转轴与高压液压泵输出端轴连接,所述发电机的转轴能够在高压液压泵驱动下进行同轴转动;以及一对飞轮,所述飞轮分别布置在所述发电机与高压液压泵整体的两侧,并与二者同心同轴转动连接;以及第一高压液压箱和第二高压液压箱,所述第一高压液压箱和第二高压液压箱分别与高压液压泵连接。该系统通过将高压液压泵与发电机进行分体设计,通过高压液压泵驱动发电机转轴转动,使二者同心同轴转动,并通过布置第一高压液压箱和第二高压液压箱保证高压液压泵输入与输出的闭环状态,可使高压液压泵一直工作,带动发电机持续发电。带动发电机持续发电。带动发电机持续发电。
技术研发人员:张学军 张健 张学良
受保护的技术使用者:张学军
技术研发日:2021.12.09
技术公布日:2022/3/8