BR112014025009B1 - Pá de rotor de uma instalação de energia eólica, e, instalação de energia eólica - Google Patents

Pá de rotor de uma instalação de energia eólica, e, instalação de energia eólica Download PDF

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Abstract

pá de rotor de uma instalação de energia eólica, e, instalação de energia eólica. a invenção refere-se uma pá de rotor (1) para uma planta de energia eólica, que compreende uma raiz de pá de rotor (4) para conexão da pá de rotor (1) um a um cubo de rotor, e uma ponta de pá de rotor arranjada no lado voltado para longe a partir da raiz da pá de rotor (4), bem como uma planta de energia eólica que compreende tais pás de rotor. uma espessura relativa de perfil (2) que é definida em uma relação de espessura de perfil (2) para a profundidade de perfil (3) tem um máximo local em uma região central (6) entre a raiz de pá de rotor e a ponta de pá de rotor.

Description

[0001] A invenção diz respeito a uma pá de rotor de uma instalação de energia eólica e uma instalação de energia eólica.
[0002] Pás de rotor para instalações de energia eólica são genericamente conhecidas. Tais pás de rotor têm um perfil que leva em consideração demandas aerodinâmicas particulares. Usualmente uma instalação de energia eólica tem um rotor aerodinâmico com uma pluralidade de pás de rotor. Tal instalação de energia eólica está mostrada à guisa de exemplo na figura 5. As propriedades aerodinâmicas de tais pás de rotor são cruciais, uma vez que elas influenciam enormemente o rendimento operacional das pás de rotor e assim a instalação de energia eólica. Os perfis são utilizados para aumentar o rendimento operacional das pás de rotor. Para assegurar produção de corrente que seja tão constante quanto possível, por exemplo, em regiões que envolvem um vento leve e mais especificamente, em particular em localizações na costa, as pás de rotor aerodinâmicas são de um diâmetro de rotor que pode ser maior do que 80 metros. No caso de tais grandes instalações de energia eólica e assim também pás de rotor muito grandes, que resulta em a pá de rotor ser de um peso grande. As pás de rotor grandes pesadas geram cargas elevadas que em operação atuam sobre a instalação de energia eólica. Em adição, produção e transporte para as respectivas localizações de montagem são complicadas e difíceis. Implementação de uma pá de rotor que é dividida em duas, e que deveria ser mais apropriada para transporte de tais pás de rotor grandes é, contudo, apenas possível de maneira limitada devido às cargas que ocorrem e devido à redução em estabilidade que ocorre adicionalmente, devido à localização da separação.
[0003] A Patente Alemã e o Escritório de Marcas Comerciais (Registro de Marcas) pesquisou o estado da técnica a seguir nos pedidos de prioridade: DE 10 2008 052 858 A1, DE 10 2008 033 411 A1, DE 10 307 682 A1, US 5 474 415 A e EP 2 339 171 A2.
[0004] Portanto, o objetivo da presente invenção é eliminar ou reduzir no mínimo um dos problemas acima mencionados, em particular fornecer uma pá de rotor que seja de peso baixo, com um nível máximo de rigidez, por meio da qual as cargas na estrutura da máquina e no pilar sejam reduzidas e que seja simples para transportar. A invenção busca no mínimo propor uma solução alternativa.
[0005] De acordo com a invenção, para alcançar aquele objetivo é proposta uma pá de rotor de acordo com a reivindicação 1. Tal pá de rotor de uma instalação de energia eólica tem uma raiz de pá de rotor para ligar a pá de rotor a um cubo de rotor e a uma ponta de pá de rotor arranjada em um lado remoto a partir da raiz da pá de rotor. Neste caso, uma espessura relativa de perfil que é definida como a relação da espessura do perfil para a profundidade do perfil, tem um máximo local em uma região central entre a raiz da pá de rotor e a ponta da pá de rotor. Daqui em diante o termo òrtqfwpfkfcfg fg pgríil” fi wVklkzcfq rctc kpfkect q eqortkogpVq fq rgtfíl, swg quer dizer o espaçamento entre a aresta dianteira do perfil e a aresta traseira do perfil. A espessura do perfil indica o espaçamento entre o lado de topo e o lado de baixo do perfil. A espessura relativa do perfil é assim de um valor pequeno se a espessura do perfil é pequena e/ou a profundidade do perfil é grande.
[0006] A espessura relativa de perfil tem o máximo local entre a raiz da pá de rotor e a ponta da pá de rotor. O máximo local está na região central entre a raiz da pá de rotor e a ponta da pá de rotor, preferivelmente em uma região de 30 até 60% do comprimento total da pá de rotor medido a partir da raiz da pá de um rotor até a ponta da pá de rotor. Com um comprimento total de, por exemplo, 60 metros, o máximo local está assim em uma região preferivelmente de 18 metros até 36 metros. A espessura relativa de perfil assim cai inicialmente começando a partir da raiz da pá de rotor e então cresce na região central novamente até o máximo local, a saber, até uma localização na área circundante que a espessura relativa de perfil não envolve um valor mais elevado. O máximo local na região central da pá de rotor é permitido em particular pela profundidade de perfil decrescer enormemente a partir da raiz da pá de rotor até a região central. Ao mesmo tempo ou alternativamente, a espessura de perfil pode ser aumentada ou pode não diminuir tão enormemente quanto à profundidade de perfil. Isto alcança uma economia em material, em particular entre a raiz da pá de um rotor e a região central, e assim uma economia em peso. Um nível elevado de estabilidade alcançado para a pá de rotor por meio do aumento em espessura de perfil.
[0007] Foi percebido que uma redução na profundidade de perfil na região central pode resultar de maneira admissível em uma redução na capacidade de carregar carga aí, mas ao mesmo tempo uma redução no peso da pá de rotor é conseguida. Qualquer piora no rendimento da pá de motor é aceita para conseguir um peso mais baixo. Com relação a isto o foco é direcionado mais enormemente para estabilidade e rigidez na região central com o nível máximo de rendimento, enquanto na região exterior o foco maior está em rendimento elevado. Assim é proposto um perfil no qual a profundidade de perfil diminui a partir da região central para fora no sentido da ponta da pá de rotor no mínimo até um grau menor do que na região central.
[0008] Preferivelmente a espessura relativa de perfil do máximo local é 35% até 50%, em particular 40% até 45%. Usualmente a espessura relativa de perfil começa na raiz da pá de rotor com um valor de 100% até 40%. Um valor de aproximadamente 100% significa com relação a isto que a espessura de perfil é aproximadamente idêntica à profundidade de perfil. Depois disto o valor cai de maneira monotônica. Em uma modalidade de acordo com a invenção, o valor cai inicialmente começando a partir da raiz da pá do rotor até que ele alcança um mínimo local. Depois do mínimo local a espessura relativa de perfil envolve um aumento até que ela seja aproximadamente 35 até 50%.
[0009] Em uma modalidade preferida a pá de rotor na região central e/ou na região do máximo local tem uma profundidade de perfil de 1.500 mm até 3.500 mm, em particular aproximadamente 2.000 mm. Se a pá de rotor na região da raiz da pá de rotor tem uma profundidade de perfil de aproximadamente 6.000 mm, a profundidade de perfil cai, portanto, por aproximadamente um terço até a região central e/ou a região do máximo local.
[00010] Em uma modalidade particularmente preferida, a pá de rotor é composta de uma primeira e uma segunda porção pá de rotor, e a primeira porção pá de rotor tem a raiz da pá de rotor e a segunda porção pá de rotor tem a ponta da pá de rotor. A primeira e a segunda porções pá de rotor são conectadas juntas em uma localização de separação. Neste caso a localização de separação é arranjada na região central entre a raiz da pá de rotor e a ponta da pá de rotor e/ou na região do o máximo local.
[00011] Montar a pá de rotor a partir de duas porções pá de rotor proporciona que transporte da pá de rotor para a localização de montagem apropriada da instalação de energia eólica é consideravelmente facilitado. Se a localização de separação é na região central, isto significa com um diâmetro de rotor de acima de 80 metros, que, por exemplo, existem somente ainda duas porções pás de rotor, cada uma de aproximadamente 40 metros que devem ser transportadas. Em adição, na região central e/ou na região do máximo local da espessura relativa de perfil, em particular a profundidade de perfil é pequena com uma grande espessura de perfil. Como resultado, a pá de rotor é de uma configuração estável naquela localização. Os carregamentos adicionais que ocorrem devido à localização de separação são assim muito substancialmente absorvidos.
[00012] Preferivelmente a pá de rotor é projetada para uma relação de velocidade de ponta em uma faixa de 7 até 10, preferivelmente 8 até 10. Com relação a isto, a relação de velocidade de ponta é definida como a relação de velocidade periférica na ponta da pá de rotor para a velocidade do vento. Relações de projeto elevadas de velocidade de ponta conduzem a um coeficiente de desempenho elevado e podem resultar em pás mais esbeltas que giram rapidamente.
[00013] Em outra modalidade, em uma região de 90% até 95% do comprimento total da pá de rotor medido a partir da raiz da pá de rotor até a ponta da pá de rotor, a pá de rotor tem uma profundidade de perfil que corresponde a aproximadamente 5% até 15%, em particular aproximadamente 10% da profundidade de perfil na região da raiz da pá de rotor.
[00014] Tal profundidade de perfil reduzida na região da ponta da pá de rotor reduz cargas que atuam sobre a estrutura da máquina e o pilar, em particular cargas aerodinâmicas. Basicamente uma pá de rotor comparativamente esbelta é proposta.
[00015] Em uma modalidade preferida, na raiz da pá de rotor a pá de rotor tem uma profundidade de perfil de no mínimo 3.900 mm, em particular em uma região de 4.000 mm até 8.000 mm, e/ou na região de 90% até 95% do comprimento total, em particular em 90%, começando a partir da raiz de pá de rotor, ela tem uma profundidade de perfil de um máximo de 1.000 mm, em particular em uma região de 700 mm até 400 mm.
[00016] Preferivelmente na região central, em particular a 50% do comprimento total da pá de rotor e/ou na região do máximo local, a pá de rotor tem uma profundidade de perfil que corresponde a aproximadamente 20% até 30%, em particular aproximadamente 25% da profundidade de perfil na região da raiz da pá de rotor. Se, por exemplo, a profundidade de perfil é 6.000 mm na região da raiz da pá de rotor, então a profundidade de perfil corresponde apenas a aproximadamente 1.500 mm na região do máximo local e/ou na região central. Esta diminuição rápida na profundidade de perfil a partir da raiz da pá de rotor para a região central fornece um perfil mais esbelto com baixas cargas, em particular cargas aerodinâmicas. As cargas são menores do que no caso de outras pás de rotor conhecidas. Nos perfis conhecidos a profundidade de pá de rotor usualmente diminui substancialmente de maneira linear. Como resultado, uma profundidade de perfil maior está presente em particular entre a raiz da pá de rotor e a região central, e assim isto também envolve mais material.
[00017] Em adição, de acordo com a invenção é proposta uma instalação de energia eólica que tem no mínimo uma pá de rotor de acordo com no mínimo uma das modalidades precedentes. Tal instalação de energia eólica é economicamente eficiente devido a no mínimo uma pá de rotor mais esbelta e que gira rapidamente devido a uma relação elevada de velocidade de ponta de projeto e um coeficiente de desempenho elevado. Como resultado, a instalação de energia eólica é particularmente adequada também para operação na faixa de carga parcial e/ou para vento leve, e assim também para localizações na costa. A instalação de energia eólica preferivelmente tem três pás de rotor.
[00018] A invenção está descrita em maior detalhe daqui em diante por meio de modalidades à guisa de exemplo com referência às figuras que acompanham. As figuras descrevem vistas diagramáticas parcialmente simplificadas.
[00019] A figura 1 mostra uma vista diagramática de uma pá de rotor,
[00020] A figura 2 mostra um diagrama que ilustra a espessura relative de perfil em relação a raios de rotor padronizados,
[00021] A figura 3 mostra um diagrama que ilustra a profundidade em relação ao raio,
[00022] A figura 4 mostra um diagrama que ilustra a espessura em relação ao raio,
[00023] A figura 5 mostra uma vista em perspectiva de uma instalação de energia eólica,
[00024] A figura 6 mostra uma vista lateral de uma pá de rotor, e
[00025] A figura 7 mostra uma outra vista lateral da pá de rotor da figura 6.
[00026] A figura 1 mostra uma distribuição de diversas geometrias de perfil de uma pá de rotor 1 de uma modalidade. Espessuras de perfil 2 e profundidades de perfil 3 estão mostradas em uma maneira em relação à porção na pá de rotor 1. Em uma extremidade a pá de rotor 1 tem a raiz de pá de rotor 4 e na sua extremidade remota tem uma região de conexão 5 para ligação de uma ponta de pá de rotor. Na raiz de pá de rotor 4 a pá de rotor tem uma grande profundidade de perfil 3. Na região de conexão 5, em contraste, a profundidade de perfil 3 é muito menor. A profundidade de perfil diminui marcadamente a partir da raiz da pá de rotor 4 que pode também ser referida como a raiz de perfil 4 até uma região central 6. Uma localização de separação (não mostrado aqui) pode ser fornecida na região central 6. A profundidade de perfil 3 é quase constante a partir da região central 6 até a região de conexão 5. A pá de rotor ilustrada é projetada para ligação de uma ponta de pá de rotor pequena, que constitui menos do que 1% do comprimento da pá de rotor ilustrada 1 e pode, portanto, ser desconsiderado aqui.
[00027] A figura 2 mostra um diagrama no qual a espessura relativa de perfil é mostrada respectivamente em relação ao raio de rotor padronizado, para diversas pás de rotor de uma instalação de energia eólica. A espessura relativa de perfil é especificada em porcentagem sobre a ordenada e se estende em etapas de 5% a partir de 10% até 60%. O raio de rotor padronizado é especificado respectivamente na abcissa desde zero até 1 em etapas de 0,1. Neste caso o raio de rotor se refere respectivamente a um rotor com no mínimo uma pá de rotor montada a um cubo de rotor do rotor. O comprimento da respectiva pá de rotor se estende a partir da raiz da pá de rotor até a ponta da pá de rotor. A pá de rotor começa com sua raiz de pá de rotor aproximadamente em um valor de 0,05 do raio de rotor padronizado e termina com sua ponta de pá de rotor no valor 1 do raio de rotor padronizado. Na região da ponta da pá de rotor o valor do raio de rotor padronizado corresponde aproximadamente ao comprimento em porcentagem da pá de rotor em questão. Em particular, o valor 1 do raio de rotor padronizado é igual a 100% do comprimento da pá de rotor.
[00028] Um total de seis gráficos devem ser vistos no diagrama. Os gráficos representam a configuração da espessura relativa de perfil de pás de um rotor de diversas instalações de energia eólica conhecidas e planejadas a partir de Enercon GmbH. Neste caso o gráfico 100 mostra uma instalação de energia eólica de um diâmetro de rotor de aproximadamente 70 m (tipo E-70), o gráfico 102 mostra uma instalação com um diâmetro de rotor de aproximadamente 82 m (tipo E-82), o gráfico 103 mostra uma instalação com diâmetro de rotor de aproximadamente 92 m (E-92), o gráfico 104 mostra a instalação com diâmetro de rotor de aproximadamente 101 m (tipo E-101), o gráfico 105 mostra uma instalação com um diâmetro de rotor de aproximadamente 115 m (tipo E-115), o gráfico 106 mostra uma instalação com diâmetro de rotor de aproximadamente 126 m (tipo E-126). Os gráficos 100, 102, 104, 106 mostram estado conhecido da técnica e gráficos 103, 105 mostram a configuração da espessura relativa de perfil de uma modalidade respectiva de acordo com a invenção. Pode ser visto dos gráficos que a configuração da espessura relativa de perfil nos gráficos 100, 102 é de uma configuração que cai substancialmente de maneira monotônica. Os gráficos 100 e 102 começam na região da raiz da pá de um rotor, o que quer dizer entre um raio de rotor padronizado de 0,0 a 0,1 com uma espessura relativa de perfil entre 45% e 50%. Os respectivos gráficos não têm quaisquer máximos ou mínimos locais até o raio de rotor padronizado de 1,0. Os valores base da espessura relativa de perfil diminuem de maneira constante.
[00029] O gráfico 103 de acordo com uma modalidade começa com uma espessura relativa de perfil de aproximadamente 55% na raiz da pá de rotor, o que quer dizer, portanto, aproximadamente em um raio de rotor padronizado entre 0 e 0,1, e então cai inicialmente até uma espessura relativa de perfil de aproximadamente 40% com um raio de rotor padronizado de 0,3. Depois disto, a configuração da espessura relativa de perfil cresce até que alcança seu máximo local em aproximadamente 42%, com um raio de rotor padronizado de 0,4. A espessura relativa de perfil então cresce novamente por 2% até seu máximo local. O máximo local está na região central da pá de rotor. Ela assim tem uma deflexão máxima de mais do que 1%. Depois disto a espessura relativa de perfil é de uma configuração que cai de maneira monotônica até um valor de aproximadamente 15% até um raio de rotor padronizado de 1,0, e assim um comprimento de pá de rotor de 100%.
[00030] A configuração do gráfico 105 da outra modalidade é similar àquela do gráfico 103. A espessura relativa de perfil começa na raiz de pá de rotor em aproximadamente 45%, então cai no caso de um raio de rotor padronizado de aproximadamente 0,25 até um valor de abaixo de 40%, e daí em diante cresce. Com um raio de rotor padrão de aproximadamente 0,45 o valor da espessura relativa de perfil alcança um máximo local em um valor de aproximadamente 42%. Isto corresponde a um crescimento novamente de aproximadamente 3%. Então uma configuração da espessura relativa de perfil é de uma natureza que cai substancialmente de maneira monotônica até uma espessura relativa de perfil de aproximadamente 0,8 o valor de 15% ser alcançado. A outra configuração até a ponta de pá de rotor permanece aproximadamente constante em 15%.
[00031] Em contraste aos gráficos 100 e 102, os gráficos 103 e 105 têm um máximo local na região central. O máximo local é produzido aqui por uma redução na profundidade de perfil com, ao mesmo tempo, uma redução menor na espessura de perfil nesta região. O perfil alcançado por esta configuração com relação à espessura relativa de perfil é uma pá de rotor mais esbelta que, em contraste com as pás de rotor conhecidas, carrega cargas que são mais baixas em virtude do fato que a profundidade de perfil inicialmente diminui rapidamente começando da raiz da pá de rotor durante todo o comprimento da pá de rotor. Desta maneira, cargas aerodinâmicas são também reduzidas, e assim as cargas que ocorrem na carcaça da máquina são também reduzidas. Em adição, a pá de rotor pode ser de uma espessura de perfil substancialmente constante a partir da região central. A pá de rotor recebe estabilidade como resultado disto. No caso das pás de rotor conhecidas o perfil é substancialmente de uma forma trapezoidal que pode ser observada no diagrama por uma configuração que cai de maneira monotônica da espessura relativa.
[00032] A espessura relativa de perfil do gráfico 104 começa na raiz da pá de rotor com 44%. A espessura relativa de perfil primeiramente cai em um raio padronizado de 0,1 até um valor de aproximadamente 42%. Daí em diante ela cresce ligeiramente até um valor de aproximadamente 42,5% até um raio de rotor padronizado de 0,2 que corresponde a aproximadamente 15% do comprimento da pá de rotor. A configuração do gráfico 104 assim de forma admitida tem um máximo local que, contudo, não está na região central da pá de rotor e que tem um gradiente que é dificilmente digno de mencionar. Em particular, tal configuração é também pobremente adequada para uma pá de rotor de duas partes com uma localização de separação na região central.
[00033] Uma configuração de espessura linear a partir da raiz da pá de rotor até a região central, como está mostrado na figura 4 em ambos os gráficos, é também vantajosa. Tal configuração linear que a pá de rotor no gráfico 104 não tem, é estruturalmente vantajosa. Tal pá de rotor pode ser mais bem produzida e tem uma configuração de tensão mais uniforme. Em adição, deformação mais uniforme deve ser esperada sob a ação de cargas externas. Tal configuração linear é basicamente vantajosa não apenas para as modalidades ilustradas. A configuração de espessura linear é proposta na região de 5% até 25% do comprimento total da pá de rotor, preferivelmente 5% até 35%, em particular a partir da raiz da pá de rotor até a região central.
[00034] A configuração de espessura relativa de perfil do gráfico 106 começa na região da raiz da pá de rotor em aproximadamente 52%. O valor então mergulha para um raio de rotor padronizado de 0,2 em aproximadamente 42,5%. Daí em diante a espessura relativa de perfil se estende quase que constantemente ou tem um gradiente que não é digno de mencionar. Esta região pode também ser referida como um ponto de sela no sentido matemático. A partir de um raio de rotor de aproximadamente 0,3 a espessura relativa de perfil se estende em uma configuração que cai estritamente de maneira monotônica.
[00035] Na região raiz da pá de rotor a configuração da espessura relativa de perfil das modalidades ilustradas não começa em 100% como seria o caso com outras pás de rotor conhecidas. Com relação a isto o comprimento de perfil e a espessura de perfil são quase idênticos na região da raiz da pá de rotor. Ao invés disto, a configuração ilustrada começa entre aproximadamente 40% e 55%. Esta tem vantagens aerodinâmicas, em particular com relação à formação de turbulência na região da raiz da pá de rotor que é suprimida, ou no mínimo reduzida, por tal forma de perfil.
[00036] A figura 3 mostra um diagrama que ilustra a profundidade de perfil referida no diagrama em maneira simplificada como a profundidade em mm em relação ao raio do rotor referido no diagrama em maneira simplificada como o raio em mm. A profundidade de perfil está mostrada em degraus de 500 a partir de 0 mm até 6.000 mm. O raio de pá de rotor está mostrado em degraus de 5000 a partir de 0 mm até 60.000 mm. A figura 3 mostra dois gráficos 200 e 202 onde o gráfico 200 representa a configuração de profundidade de perfil de uma modalidade de acordo com a invenção. O gráfico 202 mostra uma configuração de gráfico de outra pá de rotor para finalidades de comparação. O gráfico 200 mostra a configuração de profundidade de perfil de uma instalação de energia eólica a partir de Enercon GmbH do tipo E-115.
[00037] Os dois gráficos 200, 202 começam na raiz da pá de rotor com aproximadamente a mesma profundidade de perfil. A profundidade de perfil está em uma faixa entre 5.500 mm e 6000 mm. Depois disto ambos os gráficos 200, 202 caem para longe até em um raio de entre 20.000 mm e 25.000 mm eles alcançaram uma profundidade de perfil em uma faixa entre 3.000 mm e 3500 mm. Depois disto a profundidade de perfil no gráfico 200 cai para longe marcadamente mais do que aquela do gráfico 202. Por exemplo, em um raio de 25.400 mm a profundidade de perfil do gráfico 200 já é apenas 2.500 mm enquanto aquela do gráfico 202 é ainda 3.000 mm. Em um raio de 35.000mm a profundidade de perfil do gráfico 200 é somente ainda aproximadamente 1.550 mm e aquela do outro gráfico 202 é ainda 2.500 mm. É somente na região da ponta da pá, o que quer dizer, em um raio na faixa de entre 55.000 mm e 60.000 mm que as profundidades de perfil novamente coincidem de maneira aproximada.
[00038] A figura 4 mostra um diagrama no qual, em relação às profundidades de perfil na figura 3 mostra respectivamente as espessuras de perfil - referidas no diagrama de maneira simplificada como espessuras - em mm em relação ao raio de rotor - referido no diagrama em maneira simplificada como raio. A espessura de perfil está mostrada em degraus de 200 mm a partir de 0 mm até 2.800 mm. O raio está mostrado em degraus de 5.000 mm desde 0 mm até 60.000 mm. Dois gráficos estão mostrados, o primeiro gráfico 300 ilustrando a configuração de espessura de perfil de uma modalidade de acordo com a invenção, e o gráfico 302 mostrando aquela de outra pá de rotor para finalidades de comparação. O gráfico 300 mostra a configuração de espessura de perfil de uma pá de rotor de uma instalação de energia eólica a partir de Enercon GmbH de tipo E-115.
[00039] A pá de rotor do gráfico 200 e 300 nas figuras 3 e 4, respectivamente, tem um máximo local com relação a espessura relativa de perfil na região central entre a raiz da pá de rotor e a ponta da pá de rotor.
[00040] A figura 5 mostra uma instalação de energia eólica 400 que compreende um pilar 402 montado sobre uma fundação 403. Colocado na extremidade superior oposta à fundação 403 existe uma cápsula 404 (carcaça de máquina) com um motor 405 que compreende substancialmente um cubo de rotor 406 e pás de rotor 407, 408 e 409 montadas nele. O motor 405 é acoplado a um gerador elétrico no interior da cápsula 404 para converter trabalho mecânico em energia elétrica. A cápsula 404 é montada de maneira rotativa sobre o pilar 402, cuja fundação 403 fornece a estabilidade de montagem necessária.
[00041] A figura 6 mostra uma vista lateral de uma pá de rotor 500 de uma modalidade por todo seu comprimento l, o que quer dizer desde 0% até 100%. Em uma extremidade a pá de rotor 500 tem uma raiz de pá de rotor 504 e na sua extremidade remota tem uma ponta de pá de rotor 507. A ponta de pá de rotor 507 é conectada em uma região de conexão 505 à parte restante da pá de rotor. Na raiz de pá de rotor 504 a pá de rotor é de uma grande profundidade de perfil. Em contraste, a profundidade de perfil é muito menor na região de conexão 505 e na ponta de pá de rotor 507. Começando a partir da raiz de pá de rotor 504, que pode também ser referida como a raiz de perfil 504, a profundidade de perfil diminui marcadamente até uma região central 506. Uma localização de separação (não mostrada aqui) pode ser fornecida na região central 506. A profundidade de perfil é quase constante desde a região central 506 até a região de conexão 505.
[00042] A pá de rotor 500 é de uma forma na qual ela é dividida em duas na região da raiz de pá de rotor 504. A pá de rotor 500 assim compreende um perfil básico 509 sobre o qual uma outra porção 508 é arranjada na região da raiz de pá de rotor 504 para aumentar a profundidade de pá de rotor da pá de rotor 500. Neste caso, a porção 508 é, por exemplo, colada ao perfil básico 509. Tal forma em duas partes é mais simples em termos de manipulação em transporte para a localização de montagem, e mais fácil para fabricar.
[00043] Também é possível ver uma região de conexão cubo 510 na figura 6. A pá de rotor 500 é conectada ao cubo de rotor por meio da região de conexão cubo 510.
[00044] A figura 7 mostra uma outra vista lateral da pá de rotor 500 na figura 6. É possível ver a pá de rotor 500 com o perfil básico 509, a porção 508 para aumentar a profundidade de pá de rotor na região central 506, a raiz de pá de rotor 504 e a região de conexão cubo 510, bem como a região de conexão 505, até a ponta da pá de rotor 507. A ponta de pá de rotor 507 é na forma de uma assim chamada asinha. Esta reduz turbulência na ponta da pá de rotor.

Claims (10)

1. Pá de rotor (1) de uma instalação de energia eólica, a pá de rotor caracterizada pelo fato de compreender: uma região da raiz de pá de rotor incluindo uma raiz de pá de rotor (4) para ligação da pá de rotor (1) a um cubo de rotor, e uma ponta de pá de rotor arranjada em um lado remoto a partir da raiz de pá de rotor (4), e em que uma espessura relativa de perfil (2), que é definida como uma relação de uma espessura de perfil (2) para uma profundidade de perfil (3), tem um máximo local em uma região central (6) que é entre 30% até 60% de um comprimento da pá de rotor, que é medido entre a raiz de pá de rotor e a ponta de pá de rotor, em que o máximo local é formado devido a uma profundidade de perfil reduzida na região central (6) e uma espessura de perfil reduzida na região central (6) relativa à região da raiz de pá de rotor, em que a redução na espessura de perfil é uma quantidade que é menor do que uma quantidade na qual a profundidade de perfil é reduzida.
2. Pá de rotor (1) de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que a espessura relativa de perfil (2) no máximo local é 35% até 50% ou 40% até 45%.
3. Pá de rotor (1) de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que na região central da pá de rotor (1), a pá de rotor (1) tem uma profundidade de perfil de 1.500 mm até 3.500 mm, ou a profundidade de perfil é 2.000 mm.
4. Pá de rotor (1) de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que: a pá de rotor (1) tem uma primeira porção da pá de rotor e uma segunda porção da pá de rotor, e a primeira porção da pá de rotor tem a raiz de pá de rotor (4) e a segunda porção da pá de rotor tem a ponta de pá de rotor, e a primeira e a segunda porções da pá de rotor são conectadas juntas na região central (6) entre a raiz de pá de rotor (4) e a ponta de pá de rotor.
5. Pá de rotor (1) de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que a pá de rotor (1) é configurada para ter uma relação de velocidade de ponta em uma faixa de 7 até 10.
6. Pá de rotor (1) de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de em uma região de 90% até 95% de um comprimento total da pá de rotor, medido a partir da raiz de pá de rotor até a ponta de pá de rotor, pelo menos um dos seguintes se aplica: a pá de rotor (1) tem uma profundidade de perfil (3) que corresponde de 5% até 15% da profundidade de perfil na região da raiz de pá de rotor, e a pá de rotor tem uma configuração de espessura linear em 5% até 35% do comprimento total da pá de rotor.
7. Pá de rotor (1) de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que na raiz de pá de rotor (4), a pá de rotor (1) tem uma profundidade de perfil (3) entre 3.900 mm até 8.000 mm, e/ou em uma região de 90% até 95% de um comprimento total da pá de rotor, começando a partir da raiz de pá de rotor (4), a pá de rotor tem uma profundidade de perfil (3) de entre 400 mm até 1.000 mm.
8. Pá de rotor (1) de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que na região central, a pá de rotor (1) tem uma profundidade de perfil que corresponde de 20% até 30% da profundidade de perfil na região raiz de pá de rotor (4).
9. Instalação de energia eólica, caracterizada pelo fato de compreender: um cubo de rotor; e uma pá de rotor (1) com: uma região da raiz de pá de rotor em uma primeira extremidade, a região da raiz de pá de rotor incluindo uma raiz de pá de rotor (4) acoplada ao cubo de rotor, e uma ponta de pá de rotor em uma segunda extremidade; e uma espessura relativa de perfil (2) com um máximo local em uma região central (6) que é entre 30% até 60% de um comprimento da pá de rotor, a espessura relativa de perfil (2) sendo definida como uma relação de uma espessura de perfil (2) da pá de rotor para uma profundidade de perfil (3) da pá de rotor, em que o máximo local é formado devido a uma profundidade de perfil reduzida na região central (6) e uma espessura de perfil reduzida na região central (6) relativa à região da raiz de pá de rotor, em que a redução na espessura de perfil é uma quantidade que é menor do que uma quantidade na qual a profundidade de perfil é reduzida.
10. Instalação de energia eólica de acordo com a reivindicação 9, caracterizada pelo fato de que a pá de rotor é uma de uma pluralidade de pás de rotor acopladas ao cubo de rotor.
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