doc (基于内外转子差速发电机的发电减速带设计与实现)(最终版) ㊣ 精品文档 值得下载

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知红绿灯的功率般在之间,我们在下面计算中取。


另外,我们设计中减速带高出地面,因此车辆经过时产生的压缩形变。


我们在每个方向上平行放置四条减速带。


因此,每日此路口收集到汽车对此装置做的总功为,,设定此套装置的能量转换率为,因此产生的电能为高能量的转化率。


提出半程往返式的机构死点克服方法。


有效利用转向控制器控制内外转子转动,设计内外双转子差速发电机,高效地利用往返式机构死点克服系统的能量。


将发电机与蓄电池连接,确保电能稳定持续的传给路端用电器,保证其正常工作。


参考文献郭宏亮,孙志宏机械原理北京大学出版社陈慧工业设计技术基础厦门大学出版社王健石机械通用零部件优选手册中国电力出版社王晶第二届全国大学生机械创新设计大赛决赛作品集高等教育出版社刘观庆总主编江建民分册主编工业设计资料集机电能基础知识材料及加工工艺中国建筑工业出版社般情况下,个路口红绿灯个数在个左右,假设其每日工作时间为小时,所要消耗电量为,根据以上数据可知此套设备可以保障与其相应路口红绿灯的基本工作用电。


因此此套方案在应用上有实践意义。


三设计综述功能特点控制车辆在十字路口速度,充分发挥减速带的作用,减少交通事故发生。


将车辆的重力势能高效地转化成电能。


自动供给红绿灯等其他路端用电器电能,节能环保高效。


主要创新点及应用将重力势能这种难以利用的能量转化成电能,为能量的转化和利用开辟了条新途径。


采用增速齿轮箱,将车辆造成减速带较小的形变有效放大,刻和终止时刻均不处于凸轮的几何顶点处,并且在转动过程中不经过机构死点。


这样,凸轮将在半圆周之内往复摆动,不会出现死点卡死的现象。


内外转子差速发电机利用以上的死点克服方法的传动机构,其机械能的利用将不可避免的用到内外转子差速发电机。


所谓内外转子差速发电机,即将般的感应发电机的转子和定子通过不同的转轴内转子转轴和外转子转轴固定于发电机箱体内,内外转子转轴实现相互反向的定轴转动,通过转向控制机构的束缚,其间将必定存在定的相对速度,有电磁感应发电的定律可知,内外转子之间的相对转速必然能导致电能的产生。


我们设计的内外转子差速发电机的结构如下图内外双转子差速发电机的结构图示系统结构原理基于以上设计原理,系统机构示意图如下当弹簧被压缩时,单向齿轮使内转子转动。


当弹簧回复原位时,另反向的单向齿轮控制外转子转动。


轴心转子轴心附着在发电机的低速轴上低速轴发电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在起。


转子的转速比较慢,不足以驱动发电机。


增速齿轮箱齿轮箱左边是低速轴,可以将高速轴的转速提高至低速轴的倍。


高速轴高速轴的转子告诉转动,并驱动发电机。


发电机电磁感应式内外双转子差速发电机。


变换装置由于车流量不稳定,故其输出的是变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电池充电,使发电机产生的电能变成化学能。


蓄电池充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。


逆变电源将蓄电池输出的电能转化成能供红绿灯使用图双转子差速发电减速带系统机构示意图整个装置由减速带,记忆弹簧,连杆,转轴,增速齿轮箱,蓄电池,稳压器等构成。


在普通减速带下方添加凹槽及记忆弹簧,当汽车驶过时,可将减速带压入凹槽,之后记忆弹簧又使减速带复原。


用连杆把减速带与单向转动箱连接,将减速带竖直方向的移动转化为低速轴的转动。


增速齿轮箱在低速轴的旁边,它可以将低速轴的转速提高至数十倍,并将高速转动传递给发电机的内外转子。


高速轴驱动发电机发电,将所得的电储存在蓄电池中再通过交流稳压器使电压稳定至红绿灯的额定电压以供其使用。


图机械设计流程图单向转动箱包含记忆弹簧缓冲器连杆转轴,是减速带发电的核心装置。


右端是发电机转子,即转子叶片及轴。


转向控制器控制转子的转动三设计综述功能特点主要创新点及应用研制背景及意义我国城市的各级道路路口,车辆众多,人口密集,是交通事故的高发地带,设置条有效的减速带是非常有必要的。


而且,路口每天的车流量是非常可观的。


长年的大量的车辆实际上蕴含着巨大的能量,在目前情况下却白白浪费,不能合理地利用。


发电减速带正是基于现状,结合中国城市道路交通车流量大常常需要强制减的实际情况,创新地提出了将减速带进行合理改造,在保证交通安全的前提下,将车辆通过道路路口减速带时的重力势能转换成电能,供红绿灯等路段用电器工作的创新性产品设计。


本产品原理成熟,制造成本低廉,有广泛的应用前景。


并且,发电减速带的设计开拓了新能源利用的视野,体现了创新,环保的时代精神,符合节能,减排的设计理念。


二设计方案工作原理半程往返式的机构死点克服方法我们都知道曲柄连杆的结构存在机构死点,可能会导致机械传动装置再些位置的卡死,如当连杆恰好通过曲柄中心时,通常我们是借助带轮的惯性来通过死点位置并使带轮转向保持不变,这里我们提出了种新的机构死点克服方法通过控制摇杆的长度,使凸轮只能在其原来的半个周期内转动,既摇杆在转动的起始目录双转子差速发电机的发电减速带背景及意义设计背景意义阐述二设计方案工作原理,系统结构原理机械部分设计计算稳定交流电。


机械部分图机械机构设计说明图图产品机械结构简图理论设计计算工作效能计算首先,我们假设将此套设备安装于个车流量相对般的十字路口日流量设定为万辆,并且汽车重量取小轿车的重量在吨左右。


据资料知红绿灯的功率般在之间,我们在下面计算中取。


另外,我们设计中减速带高出地面,因此车辆经过时产生的压缩形变。


我们在每个方向上平行放置四条减速带。


因此,每日此路口收集到汽车对此装置做的总功为,,设定此套装置的能量转换率为,因此产生的电能为当弹簧被压缩时,单向齿轮使内转子转动。


当弹簧回复原位时,另反向的单向齿轮控制外转子转动。


轴心转子轴心附着在发电机的低速轴上低速轴发电机的低速轴将转子轴心与齿轮箱连接在起。


转子的转速比较慢,不足以驱动发电机。


增速齿轮箱齿轮箱左边是低速轴,可以将高速轴的转速提高至低速轴的倍。


高速轴高速轴的转子告诉转动,并驱动发电机。


发电机电磁感应式内外双转子差速发电机。


变换装置由于车流量不稳定,故其输出的是变化的交流电,须经充电器整流,再对蓄电池充电,使发电机产生的电能变成化学能。


蓄电池充电时利用外部的电能使内部活性物质再生,把电能储存为化学能,需要放电时再次把化学能转换为电能输出。


逆变电源将蓄电池输出的电能转化成能供红绿灯使用

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