河北光伏儲能箱制造廠家

    來源: 發(fā)布時間:2023-12-31

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        針對背景技術中提到的現實問題,本實用新型提供了一種接觸充分、相變儲能箱。本實用新型的技術方案如下:一種相變儲能箱,包括箱體和箱蓋通過密封圈密封形成的密封箱,所述密封箱內為一空腔,空腔內設置有相變儲能單元,所述相變儲能單元包括儲能側板和儲能豎板,儲能豎板與儲能側板垂直,多個儲能豎板之間具有間隙,儲能側板和儲能豎板為連續(xù)的一個整體,相變儲能單元安裝在密封箱空腔內,其各個面均與空腔內壁不接觸,相變儲能單元包括外面的鋁質熱傳導骨架和里面的相變儲能材料。作為其中一種改進技術方案,所述儲能側板的兩端以及儲能豎板的自由端底部分別設有支撐柱,相變儲能單元通過支撐柱安裝在密封箱空腔內。作為其中一種改進技術方案,所述相變儲能單元上還設有兩個與密封箱外界連通的換液管,所述換液管穿過密封箱和熱傳導骨架與相變儲能材料連通。作為其中一種改進技術方案,所述換液管位于儲能側板的底部。作為其中一種改進技術方案,所述密封箱上設有兩個輸液管,所述輸液管位于密封箱兩對立側面上,一根輸液管位于密封箱側面上部,一根輸液管位于密封箱側面下部。作為其中一種改進技術方案,所述的相變儲能材料為結晶水和鹽類無機儲能材料。北京變速儲能箱價格汽車儲能箱價格費用?

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        圖11為不同襯板長度l下蝸簧單元受到的平均應力值,該值隨著長度l增加而減小,且降低速度減緩。表明蝸簧受到的影響隨著襯片長度的增加而減小。襯片應力分析不同襯片應力變化,如圖12所示。為更好觀察對比結果,調整襯片等效應力顯示,保持**大值與**小值不變,如圖13所示。對于不同長度襯片,除了l=100mm襯片的**大等效應力出現在右凸耳位置,其余長度的**大等效應力出現在左凸耳位置,且凸耳處的應力大于螺釘處受到的應力,這是由于螺釘與凸耳同時提供固定作用,而凸耳離自由端較近,產生的應變比螺釘處應變大;**小等效應力出現在襯片與螺釘連接一側的邊緣且不為零,這是因為襯片受載后變形,產生弧面切向力,使襯片固定端一側受擠壓作用從而產生微小的壓縮變形。設小應力單元比例s定義為s=Nσi/Nn,Nσi表示單元應力σi≤80MPa的單元數,Nn為襯片的總單元數。圖12表示蝸簧平均應力、小應力單元比例s與襯片長度l的關系,可以看出:隨著襯片長度增加,平均應力值減小且降低率減緩,而小應力單元比例增加。這表明隨l增加,襯片取決定作用的大應力單元比例逐漸降低,并且襯片的應力過渡趨于平緩,但是長度過大(即小應力單元過多)會增加襯片的質量。

        過小則會導致平均值過大、增**應力值和應力變化較為激烈,因此,結合蝸簧與襯片相應的強度分析,在實際應用中襯片長度取175mm左右較為合適。圖12不同襯片應力變化StressVariationofDifferentGasket圖13不同長度的襯片等效應力GasketEquivalentStressinDifferentLength5結論(1)以蝸簧箱中蝸簧為研究對象,分析不同襯片長度下蝸簧以及不同長度襯片的應力值,盡管蝸簧**大應力值出現位置相同,但蝸簧受到的影響隨著襯片長度的增加而減小。(2)以連接體中襯片為研究對象,隨著長度增加,襯片受到的平均應力值減小,其應力值從固定端到自由端過渡趨于平緩,但取決定作用的大應力單元比例逐漸降低,故襯片的長度值不宜過大或過小。(3)結合不同l下蝸簧和襯片的變化趨勢,確定合適的襯片長度為175mm。研究成果為蝸卷彈簧箱的穩(wěn)定運行提供有力的依據。參考文獻[1]蔣宏春.風力發(fā)電技術綜述[J].機械設計與制造,2010(9):250-251.(Jiangpowergenerationtechnologyoverview[J].MachineryDesignamp;Manufactur,2010(9):250-251.)[2]Díaz-GonzálezF,SumperA。太陽儲能箱價格費用?

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        兩側都通過變頻器連接外部電網;在儲能測,變頻器連接電動機,通過聯(lián)軸器連接扭力傳感器與蝸簧箱,完成蝸簧儲能;在發(fā)電側,蝸簧通過聯(lián)軸器帶動接扭力傳感器與發(fā)電機,再接上變頻器,完成發(fā)電并網。大型蝸卷彈簧儲能箱由多個單體蝸簧箱通過芯軸并聯(lián)而成,單體蝸簧箱中平面蝸卷彈簧是**部件,其內端與芯軸連接,外端與蝸簧箱內壁連接。蝸卷彈簧與箱內壁連接方式通常有鉸式固定、銷式固定、V型固定、襯片固定[7],其中襯片固定是通過螺釘將襯片、蝸簧和箱體內壁進行靜連接。該連接方式可減少蝸簧圈間壓力,增大蝸簧受載面積,減少應力集中。在彈性儲能前期研究中,文獻[6]針對蝸卷彈簧提出了基于螺線的形態(tài)迭代法,詳細描述了蝸簧儲能中的各個狀態(tài);文獻[8]分析了蝸卷彈簧箱體中不同厚度蝸簧在運行過程中曲率,彎矩等相關參數的變化;文獻[9]針對平面蝸卷彈簧進行了有限元應力分析及動力學分析,研究了蝸簧受到的扭矩與其轉角之間的關系;文獻[10]討論了提高蝸卷彈簧儲能密度的方法。這些研究成果均沒有對蝸卷彈簧端部的連接問題進行研究,而連接處的強度將直接影響蝸簧工作的可靠性,若采用襯片固定,不同長度襯片的選取也將直接影響襯片的連接性能。充電樁儲能箱生產廠家?河北光伏儲能箱制造廠家

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        機械彈性儲能箱蝸簧襯片連接強度分析段巍,方濤,湯敬秋,王璋奇(華北電力大學能源動力與機械工程學院,河北保定071003)摘要:蝸卷彈簧是機械彈性儲能的關鍵零部件,其端部與芯軸和儲能箱體內壁連接的強度直接影響蝸卷彈簧工作的可靠性。針對蝸卷彈簧外端與箱體內壁采用襯片固定的連接方式,采用阿基米德螺旋線建立了蝸簧和襯片的數學模型,推導了作用在襯片上的初始彎矩,針對不同長度的襯片建立了襯片連接有限元模型,對比了蝸簧和襯片有限元單元的應力大小及分布統(tǒng)計,得到了不同長度襯片對蝸卷彈簧的影響,確定了合適的襯片連接長度。研究成果可為蝸卷彈簧的安全運行提供有力依據。關鍵詞:彈性儲能;蝸卷彈簧;儲能箱;襯片連接;有限元;應力分析1引言隨著太陽能、風能等間歇性能源的開發(fā)和利用,儲能技術的研究和發(fā)展變得日益重要。機械彈性儲能以平面蝸卷彈簧為關鍵零部件,利用蝸卷彈簧受載時產生彈性變形,將機械能轉化為彈性勢能,卸載后將彈性勢能轉化為機械能的原理進行儲能和釋能,該儲能方式具有儲能大容量、高效率、低成本和無污染等優(yōu)點[1-5]。圖1為機械彈性儲能系統(tǒng)示意圖[6],該系統(tǒng)以蝸卷彈簧儲能箱為中心分為發(fā)電側與儲能側。河北光伏儲能箱制造廠家

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