CN101918712A - 具有液压转台的风力涡轮机 - Google Patents

具有液压转台的风力涡轮机 Download PDF

Info

Publication number
CN101918712A
CN101918712A CN200880122438XA CN200880122438A CN101918712A CN 101918712 A CN101918712 A CN 101918712A CN 200880122438X A CN200880122438X A CN 200880122438XA CN 200880122438 A CN200880122438 A CN 200880122438A CN 101918712 A CN101918712 A CN 101918712A
Authority
CN
China
Prior art keywords
wind turbine
fluid
power generation
turntable
generation system
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
CN200880122438XA
Other languages
English (en)
Inventor
O·G·达尔豪格
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Chapdrive AS
Original Assignee
Chapdrive AS
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Chapdrive AS filed Critical Chapdrive AS
Publication of CN101918712A publication Critical patent/CN101918712A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H39/00Rotary fluid gearing using pumps and motors of the volumetric type, i.e. passing a predetermined volume of fluid per revolution
    • F16H39/02Rotary fluid gearing using pumps and motors of the volumetric type, i.e. passing a predetermined volume of fluid per revolution with liquid motors at a distance from liquid pumps
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D15/00Transmission of mechanical power
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D15/00Transmission of mechanical power
    • F03D15/20Gearless transmission, i.e. direct-drive
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D9/00Adaptations of wind motors for special use; Combinations of wind motors with apparatus driven thereby; Wind motors specially adapted for installation in particular locations
    • F03D9/20Wind motors characterised by the driven apparatus
    • F03D9/28Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being a pump or a compressor
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/40Movement of component
    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F05INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
    • F05BINDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
    • F05B2260/00Function
    • F05B2260/40Transmission of power
    • F05B2260/406Transmission of power through hydraulic systems
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E10/00Energy generation through renewable energy sources
    • Y02E10/70Wind energy
    • Y02E10/72Wind turbines with rotation axis in wind direction
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02EREDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
    • Y02E60/00Enabling technologies; Technologies with a potential or indirect contribution to GHG emissions mitigation
    • Y02E60/16Mechanical energy storage, e.g. flywheels or pressurised fluids

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Other Liquid Machine Or Engine Such As Wave Power Use (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

本发明公开了一种具有用来将来自风力涡轮机转子的机械能传递到发电机的闭环静液压传动系统的风力涡轮机发电系统。该静液压传动系统包括具有泵和通过管或管道连接的电动机的闭环。风力涡轮机转子和泵的组件布置成绕转台上的垂直轴线旋转,以将流体传自和传到电动机、流体贮存器和布置在转台下的其它部件。

Description

具有液压转台的风力涡轮机
技术领域
本发明涉及具有用于将来自风力涡轮机的机械能传递到发电机的闭环液压传动系统的涡轮驱动发电系统(power production system)。相对于包括机械加速传动装置的传统风力涡轮机系统(其中,发电机布置在风力涡轮机发电系统的吊舱中),本发明中的液压电动机、发电机和其它部件布置在地面上或接近地面。
当风力涡轮机的输出功率和大小增加时,传动系统和发电机的位置和重量对于安装和维护变得日益重要。
考虑到对于传统的风力涡轮机大约30%的停机时间与机械变速箱相关,5MW发电机和相关机械传动装置的重量典型地是从50000至200000千克,并且风力涡轮机转子的中心在地面或海平面之上延伸100到150米,容易理解的是,在吊舱中具有机械传动装置和发电机的传统系统的布置和维护是昂贵的并且是困难的。
在风力涡轮机转子和发电机之间具有基于水静压式传动系统的变速传动装置的风力涡轮机系统自背景技术是已知的。水静压式传动系统的使用考虑了液压电动机和发电机在风力涡轮机发电系统中比传统技术(其中,部件的布置由传动系统和齿轮箱的布置限定)更灵活的布置。
然而,关于液压电动机和发电机的位置的一个主要问题是由这种事实产生:水平轴线风力涡轮机(HAWT)必须通过绕垂直轴线旋转风力涡轮机来指向风力。由于液压泵连接到风力涡轮机转子轴并通过风力涡轮机转子轴驱动,液压电动机和发电机在地面上的布置将引起闭环中液压泵和液压电动机之间的管或管道扭曲。
本发明通过采用转台来解决此问题,该转台布置成传送转台上的液压泵和转台下的液压电动机之间的液压。该转台可绕垂直轴线旋转任意圈,并且在正常运转期间不需要涡轮机转子的停止和启动,以将涡轮机带回到它的初始位置。本发明考虑了大多数的液压部件,包括布置在地面附近或靠近地面的流体贮存器、增压泵和液压电动机。本发明也考虑通常随着系统发电而增加的漏油的处理。
本发明的另一个优点是液压泵和转台的顶部相对于彼此处于固定的角度位置。转台相对于液压电动机的较低连接也是这样的。因此,液压传动系统的闭环中的管件可由较短的刚性管或管道而不是如上所描述的较长的挠性管制造而成。与挠性管的使用相比,刚性管或管道的使用将减少系统中的弹性。
背景技术
在传统的风力涡轮机发电系统中,来自风的能量机械地、或直接地或通过旋转加速传动装置传送到发电机。
发电机必需以额定速度旋转以便能将电传给连接到发电系统的输电线路或网络。在低风速条件下,如果涡轮机不将合适水平的机械转矩供应到系统,它将不能传递能量,因而发电机将起电动机作用,并且电网将通过机械传动装置驱动发电机和涡轮机。
在另一方面,如果风力太强,风力涡轮机转子的转动频率对于发电机而言变得太高而不能正常运转,或者机械设备由于强力而中止。
存在若干用于克服有关可变风力条件的问题的方案。最显而易见的方案是在风力太强时停转和/或制动涡轮机或倾斜涡轮机叶片。现今,正在使用涡轮机叶片的手工制动和倾斜控制,然而,这方案可使系统的效率更低。
来自背景技术的众所周知的方案是使用变换器以使发电机的输出频率转换为期望频率。于是,涡轮机所驱动的发电机将根据风速被允许以可变旋转频率运转。变换器的使用可能是昂贵的并且降低系统的总效率。
从背景技术中已知的是,可以使用基于具有可变传动比的行星齿轮的机械传动系统,以在改变风力条件期间保持发电机的转速靠近预期值。
在美国专利申请2005/194787和国际专利申请WO 2004/088132中,描述了将能量从涡轮机传递到发电机的是机械传动装置驱动的风力涡轮机。传动比可通过改变行星齿轮的转速和外环方向而变化。在这些申请中,静液压传动系统用于控制行星齿轮。
在几篇公开文献中已经提议使用包括用于将能量从涡轮机传递到发电机的液压泵和液压电动机的静液压传动系统。通过使用具有可变排量的液压泵和/或电动机,有可能快速改变液压系统的传动比,以便在改变风力的条件下保持期望的发电机速度。
Tadashi的日本专利申请JP 11287178描述了用于将能量从风力涡轮机转子传递到发电机的液压传动系统,其中发电机速度通过改变静液压传动系统中的液压电动机的排量得以保持。
静液压传动系统允许部件位置比机械传动系统更具有灵活性。
远离风力涡轮机发电系统中的塔顶部分的发电机的再布置从塔顶部分去除了重量的主要部分。相反地,发电机可布置在地面上或在塔的较低部分内。静液压电动机和发电机在地平面上的这种布置将进一步便于这些部件的监管和维护,因为它们可在地面水平接触到。
Gelhard等的国际专利申请94/19605A1描述了包括天线塔的风力涡轮机发电系统,驱动发电机的螺旋桨安装在该天线塔上。螺旋桨轴处的动力液压地传递到发电机。螺旋桨更适宜驱动液压泵,该液压泵通过液压管连接到驱动发电机的液压电动机。液压传动装置使得有可能将非常重的发电机放置在地面上的机房里。这就减少了天线塔上的负荷,从而使得有可能将天线塔和它的地基设计得更轻和便宜。
美国专利7,183,664(McClintic)描述了风力涡轮机,其中,液压泵给流体增压并将流体存储在支撑塔内的室中。增压流体经由定量阀引入到连接到发电机的液压电动机。定量阀被控制以便保持发电机的转速。在塔的顶部,液压转台将泵出口连接到塔中的高压室,并且从低压槽到液压泵。低压流体通过使用低压槽中的惰性增压气体返回到泵中。
DE 3025563(Suzzi)描述了具有包括液压转台的闭环静液压传动系统的风力涡轮机。NO 20041044(Nikolaus)挪威专利申请NO22045083(Bragstad)描述了用于将受压的水从风力涡轮机转子所驱动的水泵传递到用于发电的涡轮机的转台。
WO 2006029633(Andersen)描述了包括一个或多个泵的风力涡轮机。该泵连接到将液压转换为驱动发电机的旋转动作的设备。来自泵的压力通过阀和槽控制以用于压力平衡。用于旋转动作补偿的设备用在吊舱和塔之间。
WO 2007143902和CN 2911237描述了转台设备。
从WO 2007053036(Chapple等)中可以看出,涡轮机转子和发电机之间的能量传递可以通过基于一个或多个速度测量(例如是风速)控制液压泵或电动机的排量而变得更为有效。
在实际生活中,液压泵和电动机将始终具有很小的但不得不处理的流体泄漏。对于大的安装,泄漏可以是相当大的,并且不得不仔细地处理。
所谓替代能源领域中的倾向是要求具有较高动力的较大风力涡轮机。当前5MW系统正被安装并且10MW系统正在研制中。尤其对于远离居住区域的离岸安装,较大的系统在环境上更可接受并具有更好的成本效率。在这种情况下,风力涡轮机中的吊舱内的部件的重量和维护入口变成了关键问题。考虑到传统风力涡轮机的大约30%的停机时间与机械变速箱有关,5MW发电机和相关机械传动装置的重量通常是从50000到200000千克,并且涡轮机的中心延伸到地面或海平面之上100到150米,容易理解的是,在吊舱中具有机械传动装置和发电机的传统系统的布置和维护是昂贵并且困难的。
因此,根据背景技术,需要一种新的和创新方案,以减少风力涡轮机发电系统的吊舱中的必需和超重部件的重量和数量,这种创新方案减少了吊舱中的部件数量和吊舱中的部件的布置和维护需求。此外,为使静液压传动系统成功地布置在现实系统中,需要一种处理发生在泵和电动机中的漏油的方案。在通过改变风速和发电机负荷所描述的可变运转条件期间,应当考虑从风力涡轮机转子传递到发电机的有效能量。
发明内容
本发明是上述问题的至少一些中的一个解决方案,包括具有用于将机械能从风力涡轮机转子传递到发电机的闭环静液压传动系统的风力涡轮机发电系统,其中,静液压传动系统包括具有泵和由管或管道连接的电动机的闭环,其中,风力涡轮机转子和泵的组件布置在转台之上,以绕垂直轴线旋转,以将闭环静液压传动系统中的流体传递到和传自布置在转台之下的电动机,发电系统进一步包括布置用来存储用于静液压传动系统的额外流体的流体贮存器,其中,转台进一步布置用来将泄漏流体在排泄管内从泵传递给流体贮存器,该流体贮存器布置在转台下。
发电系统可进一步包括在转台下的增压泵,该增压泵布置用来通过增压管将补充液压流体从流体贮存器泵送到液压泵,其中,转台布置用来传递增压管中的流体。
根据本发明的实施例,静液压传动系统的传动比由控制系统控制,该控制系统布置成控制液压电动机的可变排量。
附图说明
本发明在附图中得到说明。说明意图演示本发明的优选和备用实施例,并且不应解释为限制本发明的范围,本发明的范围仅由附加权利要求限定。
图1图示了根据背景技术的风力涡轮机发电系统的垂直剖面,其中,机械变速箱和发电机位于吊舱中;
图2图示了根据背景技术的风力涡轮机发电系统的垂直剖面,其中,静液压传动系统和发电机位于吊舱内,并且静液压传动系统用作可变传动装置;
图3图示了根据本发明的风力涡轮机发电系统的垂直剖面,其中,静液压传动系统的液压电动机和发电机位于塔的底部内或邻近地面,并且液压转台或接头布置在静液压系统的闭环中,以允许吊舱绕重直轴线旋转,从而允许风力涡轮机持续地指向风;
图4图示了与图3类似的风力涡轮机发电系统的垂直剖面,不同的是,来自背景技术的液压盘式制动器被阀流制动器代替;
图5图示了与图4类似的风力涡轮机发电系统的垂直剖面,其主要不同的是,液压泵和液压转台布置在一个单一单元中。
图6图示了根据本发明实施例的包括液压转台或接头的风力涡轮机发电系统的示意图;
图7图示了液压转台的简化横截面。图7的左手侧示出了侧视图,而右手侧示出了液压转台的轴向图。
具体实施方式
本发明将在下文中参考附图得到描述,并且将描述根据本发明的多个实施例。应当注意的是,本发明不限于本公开中所描述的实施例,并且本发明精神范围内的任一实施例也应认为是本公开的一部分。
首先参考附图中的图1,在图1中,示出了根据背景技术的风力涡轮机发电系统的横断面图。风力发电系统(1)包括具有机械变速箱(30)和发电机(20)的风力涡轮机转子(2),其用于将来自风力涡轮机转子(2)的机械能转化为来自发电机(20)的电能。变速箱(30)和发电机(20)布置在已知设计的塔(4)的顶部上的吊舱(3)中。该吊舱布置在转动轴承(5)上,以便风力涡轮机转子(2)和吊舱(3)在塔(4)的顶部枢转,其中吊舱的摆动通过摆动控制系统(6)控制。摆动控制系统(6)的主要任务是连续地将风力涡轮机转子(2)指向风(或远离风)。此外,众所周知的是在需要时使用盘式制动器(19)来停止涡轮机。
图2图示了根据背景技术的具有用作可变传动装置的静液压传动系统(10)的风力涡轮机发电系统(1)的垂直剖面,其用来将来自风力涡轮机转子(2)的机械能转换为发电机(20)的电能。静液压传动系统包括液压泵(11)和液压电动机(12)。泵(11)和/或电动机(12)可以是可变排量类型或固定排量类型。然而,为了能够控制静液压传动系统的传动比,泵或电动机或两者都应该是可变排量类型的。类似于图1,吊舱布置在具有垂直轴线的转动轴承(5)上,以便风力涡轮机转子(2)和吊舱(3)能在塔(4)的顶部枢转,其中吊舱的摆动通过摆动控制系统(6)控制。摆动控制系统(6)的主要任务是连续地将风力涡轮机转子(2)指向风(或远离风)。
对本领域技术人员来说众所周知的是,如在图1中所描述的那样,用在根据背景技术的系统中的机械变速箱的停机时间可构成传统风力涡轮机差不多30%的停机时间。此外,5MW发电机和相关机械变速箱的重量通常是从50000至200000千克。当涡轮机的中心在地面或海平面之上延伸100至150米时,在离岸式或沿岸安装时,本领域技术人员应了解的是,在吊舱中具有机械变速箱和发电机的传统系统的构造、布置和维护是昂贵而且困难的。
图1和图2中所示的具有根据背景技术的系统的另一个主要问题是:当涡轮机绕垂直轴线旋转时,从发电机通过塔的电源电缆将被弯曲。在一个方向2-3次转动之后,吊舱不得不转回其初始位置。这需要计划性的产生停止和重启。
图3图示了根据本发明的具有用于将来自风力涡轮机转子(2)的机械能传递到发电机(20)的闭环静液压传动系统(10)的风力涡轮机发电系统(1)的垂直剖面。该静液压传动系统(10)包括具有泵(11)和通过管或管道(13,14)连接的电动机(12)的闭环。
在本发明的实施例中,所述风力涡轮机转子(2)和所述泵(3)的组件布置成绕转台(7h)之上的垂直轴线(8)旋转,该转台(7h)布置成将闭环(10)中的流体传递到并传自布置在所述转台(7h)下的所述电动机(12),发电系统(1)进一步包括布置成为静液压传动系统(10)存储额外流体的流体贮存器(52),其中,转台(7h)进一步布置成将来自泵(11)的漏出流体在排泄管(62)中传递到布置在转台(7h)下的流体贮存器(52)。
根据本发明具有液压转台的风力涡轮机发电系统考虑了发电机和液压电动机在塔底部的再布置。这就明显减少了塔的顶部部分的重量。
5MW发电机和相关机械变速箱的重量通常是从50000到200000千克。当涡轮机的中心在地面或海平面之上延伸100至150米时,这种系统的安装可成为至关重要的问题。为了在吊舱中安装重的部件,需要能够将重型部件提升到吊舱中的大型起重机。这问题可通过本发明解决,其中重型部件可布置在塔中的任何地方或塔的外部、塔的地基之上或以下(用于离岸或沿岸安装的海平面之上或以下)。对于沿岸或离岸安装,这尤其是有利,因为减少了与依赖于可变环境条件的起重机和风力涡轮机发电系统的稳定性相关的问题。
本领域技术人员应了解的是,5MW涡轮机、发电机和涡轮机中心高度(可在地面或海平面之上延伸100到150米)的相关传动装置和支撑系统的重量,对于计算塔的构造以及塔和涡轮机的地基或流动支撑是最重要的因素。根据本发明,发电机和/或变速箱可安装在地面或海平面上或以下,以便减少涡轮机中心的重量。从而相应地减少塔和支撑系统的尺寸和相关费用。
靠近地面或海平面的静液压电动机和发电机的布置将进一步明显地易于可达性,因而改善这些部件的监管和维修。如图1中所描述的那样,用于根据背景技术的系统中的机械变速箱的停机时间可构成传统风力涡轮机差不多30%的停机时间。在吊舱中进行人工检验和监管是困难的,并且已经证明在发电期间是危险的。然而,如果部件位于本发明图3所示的地面上,那么更多预定维修工作可得到执行。当发电机和液压电动机在地面(或靠近海平面)附近容易接触时,备件的修理和安装也明显地更为简单。随着发电系统所输送渐增的额定功率,并因此增加了涡轮机的直径和增加发电机和吊舱中的部件的重量,这就变得日益重要。
在本发明的此实施例中,在非不得不在转动角极限接近解绕旋转吊舱中的发电机和塔中电气端子点之间的电力电缆之后将涡轮机转回初始位置的前提下,与将涡轮机持续地指向改变的风向相关的问题通过在液压泵和液压电动机之间布置液压转台来解决。在背景技术中,在一个方向最大2-3转之后涡轮机不得转回它的初始位置。这需要有计划和昂贵的生产停止和重启。在本发明的实施例中,液压泵允许随风力涡轮机旋转,同时液压电动机和发电机组件位于地面或海平面附近。
本发明考虑了与系统中的泵和电动机的流体泄漏相关的实际问题。根据本发明,液压转台可将泄漏油自泵传递到布置在地面上或地面附近的流体贮存器。由于系统中油的加热,流体贮存器中可变得大,并且这种贮存器从吊舱移动到塔的底部或接近塔对于风力涡轮机的布置和维修具有明显的优点,特别是对于离岸或沿岸的大型发电系统,而且对于较小的岸上发电系统也是这样,其中,液压传动装置用来传递能量。
发电系统(1)进一步包括在转台(7h)下的增压泵(51),其布置成将来自流体贮存器(52)的补充液压流体泵送到液压泵(11)。在本发明的一个实施例中,转台(7h)布置成传递增压管(61)中的流体。在本发明的此实施例中,增压泵(51)用来通过专用增压管(61)将因内部泄漏而失去的补充油提供到液压泵(11)。在本发明的实施例中,来自增压泵(52)的补充油可以流入静液压传动系统(10)的低压端(14)。
在本发明中,转台布置成传递转台之上的液压泵和转台之下的液压电动机之间的液压。发电机位于转台下方,并且风力涡轮机转子和液压泵组件可绕垂直轴线旋转任意圈数,并且它不需要使涡轮机转子转回它的初始位置。
根据本发明,转台可以许多方式插入到闭环液压系统中。在本发明的一个实施例中,转台的高位部分用管或管道连接到吊舱中的液压泵,转台的低位部分用管或管道连接到液压电动机。转台的内部流体通道用于分离地传递静液压传动系统的闭环的回路中的流体。
在图7中,示出了可在本发明中使用的液压转台或接头。转台(7h)包括外部部件(152)和内部部件(151),其中,内部部件可在外部部件内部旋转。管状部件(153)布置成在转台(151)的内部部件在转台的外部部件(152)中旋转时经由环状通道(155,156)将流体持续地传送通过转台(7h)。
在本发明的实施例中,所述泵和所述转台之间以及所述转台和所述电动机之间的管或管道(13,14)是刚性管(13,14)。闭环的弹性对静液压系统的稳定性是重要的,因此,固定的刚性管道相比较柔性管是优选的,因为它们不经受与柔性管会经受变形的相同方式的变形。
在本发明的实施例中,泵(11)的泵轴(27)直接连接到所述风力涡轮机转子(2)的涡轮机轴(28)而无需任何中间传动箱。这就可减少传动装置损失。
风力涡轮机发电系统中的传动箱的安装和维修是工业界主要的担心。考虑到传统风力涡轮机大约30%的停机时间涉及机械传动装置,并且机械传动箱的重量是吊舱总重的主要组成,显而易见的是,没有传动装置的发电系统将明显地减少布置和维修成本。机械传动箱的相对短的免费维修运行周期在离岸和沿岸系统中是特别重要的,其中,海平面之上100-150米的吊舱内的部件维修被风力工业感兴趣的区域中的困难环境条件搞得更复杂。安装和维修工作是从船舶或小船执行,并且取决于天气条件,吊舱中的维修工作因环境条件而受阻碍,因为维修船和风力涡轮机塔由于俯仰、侧倾、摆动、浪涌、升沉和摇摆运动将具有相对运动。如果传动装置失效,困难的离岸和近岸条件可导致离岸和沿岸安装比类似的岸上安装甚至更长的停机时间。
本发明通过消除吊舱中的传动装置并使用静液压传动系统作为加速传动装置可明显地减少了这种问题。
涡轮机轴(28)和泵轴(27)可能是相同的、共同轴的一部分,或者两轴可以焊接或通过套管或通过任何其它合适的固定装置连接,这对于本领域技术人员来说是显而易见的。
在本发明的实施例中,闭环包括一个或多个阀(40,41),其布置用来停止闭环系统中的流体流并因而制动和停止风力涡轮机转子(2),如图4所示。在本发明的实施例中,图1中所示的液压制动器(19)可不需要。一般地,根据本发明的流体制动器由于较小的尺寸和重量更容易安装和维修。
图6示出了本发明实施例的示意图。靠近示意图中间的液压转台(7h)用来将闭环静液压传动系统(10)的高压端(13)中的流体从液压泵(11)传递到液压电动机(12)。在低压端(14),转台用来将流体从液压电动机(12)传递到液压泵(11)。阀(40)用来停止闭环系统的高压端中的流体流。当阀(40)关闭时,流体不能通过,并且风力涡轮机(2)将停止。当压力变得太高时,也就是说,当阀(40)关闭时,卸压阀(41)将打开。这就确保在制动期间,系统中的最大压力通过卸压阀(41)的开启压力来设置。此外,有可能改变涡轮机叶片的俯仰角,以便在应用流体制动器以前减少被风力涡轮机转子(2)占去的能量。闭环系统中的小部分流体由于泄漏而丢失。在本发明的实施例中,来自泵(11)和电动机(12)的泄漏流体可引入靠近地面布置的流体贮存器(52)。液压转台(7h)可布置成将泄漏流体排泄管(62)中传递到贮存器(52)。在本发明的实施例中,泵中丢失的流体可被来自流体贮存器(52)的补充流体替代,其中,增压泵(51)布置成通过增压管(61)将来自贮存器(52)的流体抽取到泵(11),并且转台(7h)布置成传送增压管(61)中的流体。
在本发明实施例中,电动机(12)布置在地面上或地面附近。在本发明的实施例中,转台(7h)和液压电动机(12)之间的管道或管布置在从转台(7h)到电动机(12)的塔(4)的内部或塔(4)的外部。电动机可布置在塔的内部、塔的外部或塔底座下方。
在本发明的实施例中,电动机(12)布置在海面平面附近或以下。在本发明的实施例中,转台(7h)和液压电动机(12)之间的管道或管布置在从转台(7h)到电动机(12)的塔(4)的内部或塔(4)的外部。电动机可布置在海面以下或以上的塔内部或在海面以下或以上的塔外部。
在本发明的实施例中,如图3所示,所述发电机(20)的发电机轴(17)直接连接到所述电动机(12)的电动机轴(18)。电动机轴(18)和发电机轴(17)可以是相同、共同轴的一部分,或两轴可以焊接或用套管或通过任何其它固定装置连接,这对于本领域技术人员来说是显而易见的。在本发明的实施例中,液压电动机和发电机的组件可以布置在塔的内部、塔的外部或塔的底座以下的同一外壳中。
在本发明的实施例中,发电系统(1)包括布置用来传递电信号的电转台(7e)。
电信号可包括从转台下方的涡轮机底座到吊舱中的功率消耗部件的电功率、从控制单元到俯仰控制致动器的控制信号、从控制单元到液压泵的控制致动器的信号、从一个或多个传感器到控制单元的检测信号、或在吊舱和涡轮机底座之间的任何其它相关的电信号。转台中的电连接的尺寸和数量依赖于应用,这对本领域技术人员来说是显而易见的。
在本发明的实施例中,液压泵(11’)包括转台,如图5中所示。在本发明的实施例中,液压转台和液压泵布置成单一设备不具有任何中间的外部管或管道。
此实施例的优势是泵/转台单元可以是更轻的,并且比两个设备是单独的单元时需要由更少的部件组成。上述的流体制动器也可包含在同一单元中。
根据本发明的活动部件的数目减少和高比率机械传动装置的存在可明显减少发电系统所产生的噪声。
本发明可应用到具有静液压传动系统的所有类型的风力涡轮机生成系统中,例如在沿岸、近岸和离岸发电设施中。

Claims (12)

1.一种具有用来将来自风力涡轮机转子(2)的机械能传递到发电机(20)的闭环静液压传动系统(10)的风力涡轮机发电系统(1),其中,所述静液压传动系统(10)包括具有泵(11)和通过管或管道(13,14)连接的电动机(12)的闭环,
所述风力涡轮机转子(2)和所述泵(11)的组件布置成绕转台(7h)上的垂直轴线(8)旋转,以将所述闭环静液压传动系统(10)内的流体传到和传自布置在所述转台(7h)下的所述电动机(12),所述发电系统(1)进一步包括用来储存用于所述静液压传动系统(10)的附加流体的流体贮存器(52),所述转台(7h)进一步布置成将来自所述泵(11)的泄漏流体在排泄管(62)内传递给所述流体贮存器(52),所述流体贮存器(52)布置在所述转台(7h)下。
2.根据权利要求1所述的发电系统(1),其特征在于,所述泵(11)和所述转台(7h)之间的以及进一步所述转台(7h)和所述电动机(12)之间的所述管或管道(13,14)是刚性管。
3.根据权利要求1所述的发电系统(1),其特征在于,所述泵(11)的泵轴(27)直接连接到所述风力涡轮机转子(2)的涡轮机轴(28)。
4.根据权利要求1所述的发电系统(1),其特征在于,所述闭环包括布置用来阻止流体在闭环系统(10)内流动的一个或多个阀(40,41),从而停止所述风力涡轮机转子(2)。
5.根据权利要求1所述的发电系统(1),其特征在于,所述电动机(12)布置在地面上或附近。
6.根据权利要求1所述的发电系统(1),其特征在于,所述电动机(12)布置在海平面附近或下方。
7.根据权利要求1所述的发电系统(1),其特征在于,所述发电机(20)的发电机轴(18)直接连接到所述电动机(12)的电动机轴(17)。
8.根据权利要求1所述的发电系统(1),其特征在于,所述发电系统(1)包括布置用来传递电信号的电转台(7e)。
9.根据权利要求1所述的发电系统(1),其特征在于,所述液压泵(11)包括所述液压转台(7h)。
10.根据权利要求1所述的发电系统(1),进一步包括所述转台(7h)下方的增压泵(51),所述增压泵(51)布置用来将补充液压流体通过增压管(61)自所述流体贮存器(52)泵送到所述液压泵(11),其中,所述转台(7h)布置用来传递所述增压管(61)内的流体。
11.根据权利要求1所述的发电系统(1),进一步包括所述转台(7h)下方的增压泵(51),所述增压泵(51)布置用来将补充液压流体自所述流体贮存器(52)泵送到所述静液压传动系统(10)的所述低压管或管道(14)。
12.根据权利要求1所述的发电系统(1),其特征在于,所述静液压传动系统(10)的传动比由控制系统(15)控制,所述控制系统(15)布置用来控制所述液压电动机(12)的可变排量(d)。
CN200880122438XA 2007-10-30 2008-10-29 具有液压转台的风力涡轮机 Pending CN101918712A (zh)

Applications Claiming Priority (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US91007P 2007-10-30 2007-10-30
NO20075469A NO327277B1 (no) 2007-10-30 2007-10-30 Vindturbin med hydraulisk svivel
US61/000,910 2007-10-30
NO20075469 2007-10-30
PCT/NO2008/000381 WO2009058022A1 (en) 2007-10-30 2008-10-29 Wind turbine with hydraulic swivel

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN101918712A true CN101918712A (zh) 2010-12-15

Family

ID=40591257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN200880122438XA Pending CN101918712A (zh) 2007-10-30 2008-10-29 具有液压转台的风力涡轮机

Country Status (8)

Country Link
US (1) US8405238B2 (zh)
EP (1) EP2217807B1 (zh)
CN (1) CN101918712A (zh)
AU (1) AU2008319586A1 (zh)
BR (1) BRPI0819350A2 (zh)
CA (1) CA2704184A1 (zh)
NO (1) NO327277B1 (zh)
WO (1) WO2009058022A1 (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102812242A (zh) * 2010-03-26 2012-12-05 西门子公司 直驱型风力涡轮机、输送系统和构造直驱型风力涡轮机的方法
CN102869881A (zh) * 2011-04-05 2013-01-09 三菱重工业株式会社 再生能量型发电装置
CN103930669A (zh) * 2011-10-31 2014-07-16 阿卡蒂斯有限公司 多兆瓦海流能量提取装置

Families Citing this family (29)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8080888B1 (en) * 2008-08-12 2011-12-20 Sauer-Danfoss Inc. Hydraulic generator drive system
US8092192B2 (en) * 2009-04-22 2012-01-10 Lo An-Shun Wind-power water supply pump
US8541897B2 (en) * 2009-09-01 2013-09-24 University Of Southern California Generation of electric energy using cable-supported windmills
GB2476790A (en) * 2009-12-01 2011-07-13 Statoil Asa Hydraulic transmission system for wind or water turbines
DK2519740T3 (en) 2010-03-26 2017-01-09 Siemens Ag Direct drive wind
ES2381833B1 (es) * 2010-04-08 2013-06-11 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Montaje de elementos en el interior de un gran aerogenerador
WO2012073280A1 (en) 2010-11-30 2012-06-07 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Hydraulic pump structure for wind turbine generator or tidal current generator and method of mounting hydraulic pump
US8203230B2 (en) * 2010-06-29 2012-06-19 General Electric Company Yaw bearing system
US20120045328A1 (en) * 2010-08-17 2012-02-23 Cleveland State University Power transmission system
AU2010257230A1 (en) * 2010-11-30 2012-06-14 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind turbine generator and tidal current generator and operation method thereof
GB201020264D0 (en) * 2010-11-30 2011-01-12 Mitsubishi Heavy Ind Ltd Energy extraction device and operating method
EP2646685B1 (en) * 2010-11-30 2014-09-03 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Power generating apparatus of renewable energy type
US8426998B2 (en) * 2010-12-09 2013-04-23 Shun-Tsung Lu Wind-power and hydraulic generator apparatus
CN102822511A (zh) 2011-04-05 2012-12-12 三菱重工业株式会社 再生能量型发电装置
US8432054B2 (en) * 2011-06-13 2013-04-30 Wind Smart, Inc. Wind turbine with hydrostatic transmission
US20130028729A1 (en) * 2011-07-28 2013-01-31 Jones Jack A Power generation systems and methods
AU2011338137A1 (en) 2011-08-10 2013-02-28 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Renewable energy type electric power generation device.
EP2587055B1 (en) 2011-09-22 2014-02-12 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Regenerated-energy power generation device and rotary wing attachment/detachment method therefor
CN103003564A (zh) 2011-09-22 2013-03-27 三菱重工业株式会社 再生能源型发电装置及其转子固定方法
US20120134808A1 (en) * 2011-12-06 2012-05-31 Mikael Lindberg Wind turbine oil lubrication pump
GB2497961B (en) * 2011-12-23 2014-03-12 Tidal Generation Ltd Water current power generation systems
US9261073B2 (en) 2012-04-29 2016-02-16 LGT Advanced Technology Limited Wind energy system and method for using same
US9217412B2 (en) 2012-04-29 2015-12-22 LGT Advanced Technology Limited Wind energy system and method for using same
WO2015092912A1 (ja) * 2013-12-20 2015-06-25 株式会社日立製作所 発電装置
US20170074248A1 (en) * 2015-09-10 2017-03-16 Ben M. Enis Wind turbine station and tower with vertical storage tanks
US9845792B2 (en) * 2015-10-13 2017-12-19 Huseyin Ozcan Wind turbine system
JP6713438B2 (ja) * 2017-08-25 2020-06-24 三菱重工業株式会社 油圧ドライブトレイン及びその起動方法、並びに発電装置及びその起動方法
US10975732B2 (en) * 2019-04-04 2021-04-13 General Electric Company Rotor turning device for balancing a wind turbine rotor
DE102019115861A1 (de) * 2019-06-11 2020-12-17 Nordex Energy Gmbh Vorrichtung zur elektromagnetischen Abschirmung in einem Turm einer Windenergieanlage

Family Cites Families (50)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4366779A (en) * 1978-01-16 1983-01-04 Knecht John E Wind driven heating system
GB2015657B (en) * 1978-03-01 1982-02-03 Evans D V Davis J P Utilizing wave energy
US4280061A (en) * 1978-10-25 1981-07-21 Sir Henry Lawson-Tancred, Sons & Co. Ltd. Method and apparatus for generating electricity from a fixed pitch wind wheel
US4503673A (en) * 1979-05-25 1985-03-12 Charles Schachle Wind power generating system
IT1122338B (it) * 1979-07-25 1986-04-23 Riva Calzoni Spa Trasmissione perfezionata per motori eolici
US4372732A (en) * 1980-12-29 1983-02-08 Browning Engineering Corporation Control mechanism for a windmill
US4496846A (en) * 1982-06-04 1985-01-29 Parkins William E Power generation from wind
US4498017A (en) * 1982-12-16 1985-02-05 Parkins William E Generating power from wind
US4496847A (en) * 1982-06-04 1985-01-29 Parkins William E Power generation from wind
JPS6090991A (ja) * 1983-10-26 1985-05-22 Hitachi Ltd 可変速発電電動装置
US5467598A (en) * 1992-11-16 1995-11-21 Sauer Inc. Displacement override/brake control circuit
US6617705B1 (en) * 1998-10-28 2003-09-09 Ocean Power Technologies, Inc. Protection arrangement for natural energy power generation systems
JP3607929B2 (ja) * 2001-01-31 2005-01-05 ビー・エル・オートテック株式会社 ロータリジョイント
JP3607928B2 (ja) * 2001-01-31 2005-01-05 ビー・エル・オートテック株式会社 ロータリジョイント
DE10229390A1 (de) * 2001-09-25 2003-04-24 Thomas Nikolaus Windkraftmaschine
DE20116756U1 (de) * 2001-10-16 2002-01-24 Brehm Bernhardt Dreh-Durchführung zur Stromübertragung
JP3822100B2 (ja) * 2001-12-21 2006-09-13 株式会社小松製作所 風力発電装置
PT1466090E (pt) * 2002-01-08 2007-06-05 Seabased Ab Unidade de energia nas ondas e instalação para a produção de energia eléctrica e um método para gerar energia eléctrica
US6672843B1 (en) * 2002-04-08 2004-01-06 Hydro-Gear Limited Partnership Dual pump apparatus comprising dual drive shafts and auxiliary pump
DK1509695T3 (da) * 2002-05-16 2008-11-10 Mlh Global Corp Inc Vindmölle med hydraulisk transmission
JP3979917B2 (ja) 2002-10-18 2007-09-19 サクサ株式会社 油圧装置
GB0229042D0 (en) * 2002-12-13 2003-01-15 Marine Current Turbines Ltd Hydraulic speed-increasing transmission for water current powered turbine
DK200400409A (da) * 2004-03-12 2004-04-21 Neg Micon As Variable capacity oil pump
EP1637733A1 (en) * 2004-09-17 2006-03-22 Elsam A/S A power plant, a windmill, and a method of producing electrical power from wind energy
US7162870B1 (en) * 2004-11-12 2007-01-16 Hydro-Gear Limited Partnership Pump assembly
US7377105B1 (en) * 2004-11-12 2008-05-27 Hydro-Gear Limited Partnership Dual pump assembly
US7347047B1 (en) * 2004-11-12 2008-03-25 Hydro-Gear Limited Partnership Pump assembly
US7183664B2 (en) * 2005-07-27 2007-02-27 Mcclintic Frank Methods and apparatus for advanced wind turbine design
CA2627859A1 (en) * 2005-10-31 2007-05-10 Chapdrive As A turbine driven electric power production system and a method for control thereof
US7498685B2 (en) * 2005-11-09 2009-03-03 Timothy John Emmanuel Turner Electrical generator
AU2006318664A1 (en) * 2005-11-18 2007-05-31 Orbital Industries, Inc. Wave energy recovery system
CN2911237Y (zh) * 2006-05-29 2007-06-13 段小平 一种用于液压风力发电装置的旋转机
CN100540888C (zh) * 2006-05-29 2009-09-16 段小平 一种用于液压风力发电装置的旋转机
US7569943B2 (en) * 2006-11-21 2009-08-04 Parker-Hannifin Corporation Variable speed wind turbine drive and control system
US7843076B2 (en) * 2006-11-29 2010-11-30 Yshape Inc. Hydraulic energy accumulator
US8317554B1 (en) * 2007-02-26 2012-11-27 Williams John T Modular hydraulic thruster system for vessel
US8093736B2 (en) * 2007-03-09 2012-01-10 The Trustees Of The Stevens Institute Of Technology Wave energy harnessing device
US7656055B2 (en) * 2007-04-12 2010-02-02 Rosalia Torres Hydro-wind power generating turbine system and retrofitting method
US20090021012A1 (en) * 2007-07-20 2009-01-22 Stull Mark A Integrated wind-power electrical generation and compressed air energy storage system
ITTO20070666A1 (it) * 2007-09-24 2009-03-25 Blue H Intellectual Properties Sistema di conversione di energia eolica offshore per acque profonde
NO327275B1 (no) * 2007-11-13 2009-06-02 Chapdrive As Vindturbin med roterende hydrostatisk transmisjonssystem
US8166760B2 (en) * 2008-02-06 2012-05-01 Launchpoint Technologies, Inc. System and method for storing energy
US7932620B2 (en) * 2008-05-01 2011-04-26 Plant Jr William R Windmill utilizing a fluid driven pump
US20110148117A1 (en) * 2008-08-11 2011-06-23 Ralph-Peter Bailey Underwater turbine with finned diffuser for flow enhancement
US8080888B1 (en) * 2008-08-12 2011-12-20 Sauer-Danfoss Inc. Hydraulic generator drive system
GB2463647B (en) * 2008-09-17 2012-03-14 Chapdrive As Turbine speed stabillisation control system
US7728454B1 (en) * 2008-11-20 2010-06-01 Anderson Jr Winfield Scott Tapered helical auger turbine to convert hydrokinetic energy into electrical energy
CA2756827C (en) * 2009-04-21 2016-06-14 Gen-Tech Llc Power generator system
US20110164985A1 (en) * 2009-12-09 2011-07-07 John Michael Brown Conical fluid turbine runner
US8106527B1 (en) * 2010-11-15 2012-01-31 Carr Fred K Hydraulic power generator

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102812242A (zh) * 2010-03-26 2012-12-05 西门子公司 直驱型风力涡轮机、输送系统和构造直驱型风力涡轮机的方法
US9194364B2 (en) 2010-03-26 2015-11-24 Siemens Aktiengesellschaft Direct drive wind turbine, transport system and method of construction of a direct drive wind turbine
CN102869881A (zh) * 2011-04-05 2013-01-09 三菱重工业株式会社 再生能量型发电装置
CN103930669A (zh) * 2011-10-31 2014-07-16 阿卡蒂斯有限公司 多兆瓦海流能量提取装置

Also Published As

Publication number Publication date
CA2704184A1 (en) 2009-05-07
EP2217807A4 (en) 2012-01-11
US20100320770A1 (en) 2010-12-23
EP2217807A1 (en) 2010-08-18
BRPI0819350A2 (pt) 2015-04-22
EP2217807B1 (en) 2013-02-27
US8405238B2 (en) 2013-03-26
AU2008319586A1 (en) 2009-05-07
NO327277B1 (no) 2009-06-02
NO20075469L (no) 2009-05-04
WO2009058022A1 (en) 2009-05-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN101918712A (zh) 具有液压转台的风力涡轮机
US20100270809A1 (en) Wind turbine with rotating hydrostatic transmission system
US8511078B2 (en) Hybrid wave energy plant for electricity generation
US8106527B1 (en) Hydraulic power generator
EP2644884B1 (en) Water flow electricity generating device
US8143740B1 (en) Apparatus for storing and using wind energy
JP2005504228A (ja) 風力原動機
JP4480051B1 (ja) 圧力負荷装置を有する天秤使用の重力発電装置と連結するハイブリット発電装置。
CN101675243A (zh) 用于采集自然运动流体的动能的设备及方法
WO2009061209A1 (en) Wind turbine with electrical swivel
WO2010085233A1 (en) Method, system and computer program product for producing renewable electrical power
US20090322085A1 (en) Method and apparatus for enhanced wind turbine design
US11719215B2 (en) Conduit turbine for supporting conduit of water wheel rotational body, and hydroelectric generator having conduit turbines serially provided in multiple levels
AU2018281691A1 (en) Wind turbine generator with hydraulic pump
JP4480521B2 (ja) 風力エネルギーによる貯水池等の曝気循環装置
KR20090086859A (ko) 풍력발전 시스템
WO2011062506A1 (en) Plant for production of energy
US20230383718A1 (en) Energy storage system
US11821401B2 (en) Hydro-wave power energy harnessing device and method of operation thereof
US20230193932A1 (en) Energy storage system
CN218624486U (zh) 一种水轮机转轮转浆电机驱动调整结构
Rampen et al. Digital Displacement Technology
NO329052B1 (no) Kraftverk

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: DE

Ref document number: 1149306

Country of ref document: HK

C02 Deemed withdrawal of patent application after publication (patent law 2001)
WD01 Invention patent application deemed withdrawn after publication

Application publication date: 20101215

REG Reference to a national code

Ref country code: HK

Ref legal event code: WD

Ref document number: 1149306

Country of ref document: HK