一种混合动力远海海上漂浮平台的制作方法
本发明涉及一种海上漂浮平台,更具体地,涉及一种混合动力远海海上漂浮平台。
背景技术:
由于海洋环境恶劣,传统的单一能源发电装置,由于自身或环境因素的限制,无法满足海洋环境发电的要求。在开发利用海上能源的过程中,可以同时开发利用两种或者两种以上的海洋能源,实现多种能源相互补充,从而提高海洋能源的利用率。目前的多能源平台存在一定的不足,一是现有平台的设计方案是将部分发电设备置于水下,这种设计不利于设备的维护、维修,且压缩了油源的存储空间,也不能实现系统压载调整;二是远海区域风浪较大,平台的晃动容易造成供电设备在工作中发生故障,降低了系统的发电效率。
技术实现要素:
发明目的:本发明的目的是提供一种便于维修、平台稳定、海洋能源利用率高的混合动力远海海上漂浮平台。
技术方案:本发明所述的混合动力远海海上漂浮平台,包括设备搭载托盘、储油舱,设备搭载托盘上方安装有设备舱和风机,下方连接有抗震荡浮筒,抗震荡浮筒下端安装在储油舱的舱盖上,搭载托盘中间开有连接送油管道的通孔,设备舱包括相互连接的油泵、发电机、整流器、蓄电池和液压泵,发电机、蓄电池连接第一控制器,液压泵连接第二控制器,抗震荡浮筒内设置有与第二控制器无线传输的传感器,整流器通过输送缆路连接风机,油泵通过送油管道连接储油舱,液压泵一端连接抗震荡浮筒,另一端通入储油舱,设备舱连接负载。
其中,储油舱包括同心设置的两个油舱,内部为柴油舱、外围为液压油舱;还包括系泊系统,系泊系统包括张力脚和锚泊结构,锚泊结构与海底直接连接,张力脚通过安装面安装在储油舱表面,张力脚截面为变截面的直角梯形;抗震荡浮筒包括第一浮筒、第二浮筒、第三浮筒,第一浮筒包括2个活塞,2个活塞之间设有连杆,活塞通过连杆与托盘连接,第二浮筒与第三浮筒结构相同,包括活动铰链和连杆滑块,设备搭载托盘下部与连杆滑块连接处设置有安装导轨,活动铰链包括上连杆、下连杆和连接上连杆、下连杆的铰链;设备搭载托盘下部与抗震荡浮筒连接处设置有防护罩;发电机、蓄电池连接第一控制器,液压泵连接第二控制器,抗震荡浮筒内设置有与第二控制器无线传输的传感器。
有益效果:本发明与现有技术相比,其显著优点是:1、抗震荡浮筒能够为托盘所搭载的设备提供平稳的工作环境,结合张力脚结构,使平台系统更为稳定;2、储油舱位于装置下部,能够为平台系统提供柴油能源,同时提供主要的浮力,并具有压载效果。
附图说明
图1是本发明的结构示意图;
图2是本发明部件连接示意图;
图3是设备搭载托盘正视图;
图4是设备搭载托盘仰视图;
图5是抗震荡浮筒结构示意图;
图6是张力脚立体结构图;
图7是张力脚立体俯视图。
具体实施方式
如图1、图2所示,混合动力远海海上漂浮平台包括设备搭载托盘1、储油舱4和系泊系统5,设备搭载托盘1上方安装有设备舱6和风机25,下方连接有抗震荡浮筒2,抗震荡浮筒2下端安装在储油舱4的舱盖8上,设备舱6连接负载26,设备舱6包括相互连接的油泵61、发电机62、整流器63、蓄电池64和液压泵65,发电机62和蓄电池64连接第一控制器66,液压泵65连接第二控制器67,第二控制器67由蓄电池64供电,储油舱4包括同心设置的两个油舱,内部为柴油舱20、外围为液压油舱21,搭载托盘1中间开有连接送油管道3的通孔10,油泵61通过送油管道3连接储油舱4内的柴油舱20,油泵61为发电机62提供能源,液压泵65一端连接抗震荡浮筒2,另一端通入储油舱4内的液压油舱21,整流器63通过输送缆路24连接风机25,风机25产生的风能通过风机25内置发电机转化为电能通过整流器63储存到蓄电池64中,如图1、图2、图6、图7所示,系泊系统5包括张力脚22和锚泊结构23,锚泊结构23与海底直接连接,张力脚22通过安装面9安装在储油舱4表面,张力脚22截面为变截面的直角梯形,如图4、图5所示,抗震荡浮筒2包括第一浮筒13、第二浮筒14、第三浮筒15,第一浮筒13包括2个活塞16和连杆17,2个活塞16之间设有连杆17,活塞16通过连杆17与托盘1连接,第一浮筒13内设置有与控制器67无线传输的传感器,第二浮筒14与第三浮筒15结构相同,包括活动铰链18和连杆滑块19,设备搭载托盘1下部与连杆滑块19连接处设置有安装导轨11,安装在安装导轨11上,具有一定的自由度,活动铰链18包括上连杆181、下连杆182和连接上连杆181、下连杆182的铰链183,放开一个自由度,避免上连杆181出现运动干涉,如图3所示,设备搭载托盘1下部与抗震荡浮筒2连接处设置有防护罩12,避免海水对抗震荡浮筒2产生腐蚀。
使用时,风机25持续工作,风能通过风机25叶片将能量传递给风机25主轴产生电能,然后将电能通过输送缆路24输入至整流器63,然后传递给蓄电池64;柴油存储于柴油舱20中,在油泵61的作用下将柴油通过送油管道3输送到发电机62,通过发电机62发出电能传输到整流器63,然后传递给蓄电池64,发电机62是在风机25输出功率不足时提供的补偿输出,蓄电池64和发电机62连接第一控制器66,当输出功率不足时,第一控制器66自动打开发电机62和油泵61,开始实现混合供电,蓄电池64连接负载26,为负载26供电,当设备搭载托盘1发生较大晃动时,第一浮筒13内的传感器向第二控制器67发出信号,第二控制器67向液压泵65发出信号,液压泵65开始工作,并将液压油舱21中的液压油注入第一浮筒13中,实现第一浮筒13的升降,传感器实时将液压油位置和晃动信息传送给第二控制器67,从而使平台保持水平,第二浮筒14、第三浮筒15的铰链结构保证系统自由度。
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