CN103430429A - 具有可动定子子单元的风轮发电机 - Google Patents

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Abstract

公开了用于风轮机(1)的发电机(5)。所述发电机(5)包括转子(3)和邻近于转子(3)设置的至少一个定子(4),所述转子构造成绕旋转轴线旋转。每个定子(4)包括至少两个子单元(8),所述子单元(8)沿转子(3)的运动方向并排设置。每个子单元(8)包括面向转子(3)但与该转子隔开的至少一个磁通产生模块(9),由此在转子(3)和每个磁通产生模块(9)之间限定气隙。子单元(8)能沿大致横向于转子(3)的运动方向的方向相对于彼此移动。这允许子单元(8)以调节气隙而不影响相邻子单元(8)的位置和气隙的方式移动。由此,可补偿转子(3)中的变动,从而可保持均匀且恒定的气隙。本发明还提供包括这种发电机(5)的风轮机(1)以及用于对发电机(5)执行维护的方法。

Description

具有可动定子子单元的风轮发电机
技术领域
本发明涉及用于风轮机的发电机。本发明的发电机允许发电机的转子与定子之间的气隙被精确地控制,甚至对于大直径转子和定子来说也是如此。本发明还涉及包括这种发电机的风轮机,并且涉及对这种发电机执行维护的方法。
背景技术
发电机通常包括转子和定子,所述转子设置成可相对于定子旋转,并且在所述转子和定子之间具有小气隙。有必要实现并保持转子与定子之间的气隙的高精度,这是因为同样对于非常大的发电机来说气隙都必须是非常小的,通常仅为数毫米。为此,目前将转子和定子设计成是非常刚硬且沉重的。
US2010/0007225A1公开了一种发电机或马达设备,其具有由多对平行定子部段形成的定子。平行部段对被连接到一起以形成供环形转子在其中移动的通道。该环形转子也包括多个可拆卸部段,这些部段被连接到一起以形成环形电车(tram),该环形电车可操作以移动经过该通道。每个定子部段包括定子绕组,并且每个转子部段包括磁体,磁体的尺寸设定成装配在隔开的平行定子部段之间。通过将定子部段彼此平行地连接可最小化AC输出的变化。当给定转子部段经过给定对定子部段时,与其中给定转子部段距离给定对的一个定子部段的中心的任何机械偏离通过使得给定转子部段相应地更接近该给定对的另一定子部段而得以匹配。
发明内容
本发明的实施方式的一个目的在于提供一种用于风轮机的发电机,其中转子与定子之间的气隙的尺寸可被容易地控制。
本发明的实施方式的另一目的在于提供一种包括发电机的风轮机,在该发电机中,转子与定子之间的气隙的尺寸可被容易地控制。
本发明的实施方式的又一目的在于提供一种用于风轮机的发电机,其允许容易地对发电机执行维护。
根据第一方面,本发明提供一种用于风轮机的发电机,所述发电机包括:
转子,所述转子构造成绕旋转轴线旋转;以及
邻近于所述转子设置的至少一个定子,每个定子包括至少两个子单元,这些子单元沿所述转子的运动方向并排设置,每个子单元包括至少一个磁通产生模块,所述磁通产生模块面向所述转子但是与所述转子隔开;
其中,所述子单元能沿大致横向方向相对于彼此移动,所述横向方向是横向于所述转子的运动方向的方向。
所述转子构造成绕旋转轴线旋转,所述定子邻近于所述转子设置。因此,当转子绕旋转轴线旋转时,该转子执行相对于定子、由此相对于磁通产生模块的旋转运动。该相对运动使得由发电机产生电能。
磁通产生模块被设置成面向所述转子但是与所述转子隔开。这在转子与磁通产生模块之间形成气隙。转子与定子的磁通产生模块包括永磁体、电磁绕组、它们的组合、或者构造成在气隙上提供足以产生电力的磁通的其它活性材料。
每个定子包括至少两个子单元。这些子单元沿转子的运动方向,即沿转子在绕旋转轴线旋转时经过定子的方向并排设置。因此,在转子的旋转期间,转子的给定部分将首先经过第一子单元及其磁通产生模块,随后经过第二子单元及其磁通产生模块。
子单元能沿大致横向于转子的运动方向的方向相对于彼此运动。因此,子单元能沿朝向以及远离转子的方向独立移动。因此,当转子经过给定定子时,转子与定子的给定子单元之间的距离可能会发生变化,而不影响转子与相邻子单元之间的距离。这使得可能补偿转子的小不规则性,由此保持转子与磁通产生模块之间的大致恒定的气隙。因此,避免了在发电机的功率产出中出现不期望的波动。
每个子单元可包括设置在所述转子的相反两侧的第一磁通产生模块以及第二磁通产生模块。根据该实施方式,至少一组磁通产生模块彼此对置,其中转子在磁通产生模块之间形成的通道中旋转。在转子和第一磁通产生模块之间以及在转子和第二磁通产生模块之间形成气隙。
第一磁通产生模块和第二磁通产生模块可安装在分立的定子支承部上,所述定子支承部则安装至定子支承结构。定子支承部还可借助铰链连接件彼此连接。应当注意的是,在本文中,术语“铰链连接件”应当被解释为是指这样的连接件,该连接件允许两个定子支承部(且因此允许安装在其上的磁通产生模块)的相互旋转运动,并且该相互旋转运动仅具有一个自由度。在发电机的正常操作期间,定子支承部(以及安装在其上的磁通产生模块)优选地在防止借助铰链连接件执行相对旋转运动的意义上来说相对于彼此大致固定。这例如可借助将定子支承部彼此螺栓连接来实现。
如上所述,铰链连接件允许磁通产生模块执行相对旋转运动,尽管磁通产生模块并不借助铰链连接件彼此直接连接。具体地,这允许其中一个磁通产生模块借助铰链连接件远离另一磁通产生模块旋转,从而可得到允许接近磁通产生模块之间的区域(即,容纳转子的区域)的通路。这对于发电机的维护或修复来说可能是期望的。此外,可在同一子单元的另一定子支承部借助铰链连接件运动期间,将其中一个定子支承部固定到相邻子单元,或者固定到一支承件。由此,其中一个磁通产生模块相对于定子来说保持不可动,而另一磁通产生模块借助相关的定子支承部及其铰链连接件来运动。
至少两个子单元或两组子单元可限定电气分离的子发电机。由于子发电机是电气分离的,因此这些子发电机能够彼此独立地操作。这提供了在一个子发电机出故障的情况下以降低的功率水平继续功率产出的可能性。在该情况下,出故障的子发电机可能被解耦,而其余子发电机继续产生功率。此外,在风力减小的情况下,一个或多个子发电机可能被切断,由此借助其余子发电机以降低的功率水平维持功率产出。
子单元可以是能沿横向方向无源地相对于彼此移动的,即,能不使用有源机构(例如,致动器等)而提供沿横向方向的相对运动。
每个子单元和/或每个磁通产生模块可被安装在定子支承结构上,在该情况下,子单元的相对运动可由定子支承结构的柔性来提供。定子支承结构的期望柔性可例如这样来获得:通过选择合适材料和/或通过谨慎地设计定子支承结构的形状、材料厚度等,由此获得能确保子单元以期望的方式沿横向方向相对于彼此移动的支承结构柔性。由此,转子与磁通产生模块之间限定的气隙的尺寸可被控制成大致均匀。
每个定子支承结构可限定预载弹簧力,该预载弹簧力对抗在发电机的操作期间转子与磁通产生模块之间产生的磁力。根据该实施方式,该预载弹簧力确保抵消例如由转子的变动引起的气隙尺寸的任何波动,由此确保在转子与磁通产生模块之间保持大致均匀的气隙。
在磁通产生模块被安装在分立的定子支承部上的情况下,定子支承部可形成为定子支承结构的一部分。在该情况下,定子支承部例如可被安装在定子框架上,该定子框架也形成为定子支承结构的一部分。根据该实施方式,子单元的无源相对运动可由定子部件的柔性和/或定子框架的柔性提供。
定子支承结构例如可包括框架结构,两个或更多个子单元被安装在该框架结构上。在该情况下,框架结构与其上安装的子单元可构成定子。另选地,框架结构可连接到一个或多个类似框架结构而形成定子,或者定子可包括其它结构部件。根据该实施方式,提供子单元沿横向方向的无源相对运动的柔性至少部分地由框架结构的特性来提供。
另选地或另外,定子支承结构可形成为子单元的一部分,或者子单元可形成为定子支承结构的一部分,在该情况下,提供子单元沿横向方向的无源相对运动的柔性至少部分地由子单元的特性来提供。
发电机可包括沿转子的分立角扇区设置的至少两个定子。根据该实施方式,定子被设置成使得在任何给定时间仅转子的一部分设置成邻近于定子,即定子并不占据由转子限定的整个外周。
所述分立角扇区优选地沿由转子限定的外周大致均匀地分布,并且定子优选地占据大致相等尺寸的角扇区。例如,发电机可包括彼此大致相对设置的两个定子,例如,每个定子占据大约60°的角扇区。作为另选方式,发电机可包括相邻定子部段之间以大约120°设置的三个定子,或者发电机可包括任何其它合适或期望数量的定子。
作为另选方式,发电机可包括沿转子的整个外周设置的单个定子,即沿360°延伸的定子。作为另一另选方式,单个定子可沿由转子限定的外周的较小角部分延伸。
发电机可以是轴向磁通发电机,在磁通产生模块与转子之间的气隙大致平行于转子的旋转轴线延伸。由此,当转子移动经过磁通产生模块时产生的磁通线也大致平行于转子的旋转轴线延伸。因此,作用在转子与定子之间的力也大致平行于转子的旋转轴线延伸,由此最小化大致垂直于旋转轴线作用的力。这降低了在发电机中引入的负载。
另选地,发电机可以是径向磁通发电机,磁通产生模块与转子之间的气隙大致垂直于转子的旋转轴线延伸。
根据第二方面,本发明提供一种风轮机,该风轮机包括至少一个根据本发明第一方面的发电机。
该风轮机可包括两个根据本发明第一方面的发电机,所述发电机的转子被安装在公共旋转轴上。根据该实施方式,发电机例如可安装在承载发电机的塔架结构的相反两侧上。由此,与仅包括一个发电机的风轮机相比,该风轮机的功率产出可显著地增加,可能是加倍增加。
发电机的转子可连接到一组风轮机叶片,即转子的旋转运动可以是作用在风轮机叶片上的风力的结果。
风轮机可以是水平轴风轮机,即该风轮机可以是这类风轮机,其一组风轮机叶片被安装在主轴上或连接到主轴,该主轴可旋转地设置并且沿大致水平方向延伸。
作为另选方式,风轮机可以是竖直轴风轮机,即该风轮机可以是这类风轮机,其一组风轮机叶片被安装在主轴上或连接到主轴,该主轴可旋转地设置并且沿大致竖直方向延伸。
发电机可以是直驱式发电机或者说无齿轮发电机。根据该实施方式,转子由风轮机叶片直接驱动,即,作用在风轮机叶片上的风力直接提供转子与定子之间的相对运动,而不使用齿轮级。作为另选方式,风轮机可包括设置在风轮机叶片与发电机的转子之间的齿轮系统。该齿轮系统通常提高旋转速度,即,发电机的输入轴的旋转速度高于联接到风轮机叶片并且由风轮机叶片驱动的主轴的旋转速度。
根据第三方面,本发明提供一种用于对风轮机的发电机执行维护的方法,所述发电机包括转子和邻近于所述转子设置的至少一个定子,所述转子构造成绕旋转轴线旋转,每个定子均包括至少两个子单元,这些子单元沿所述转子的运动方向并排设置,每个子单元包括设置在所述转子的相反两侧但与该转子隔开的第一磁通产生模块以及第二磁通产生模块,至少一个子单元的所述第一磁通产生模块和所述第二磁通产生模块借助铰链连接件彼此连接,所述方法包括以下步骤:
固定第一子单元的第一磁通产生模块;
使所述第一子单元的第二磁通产生模块借助所述铰链连接件相对于所述第一磁通产生模块移动,由此提供访问所述磁通产生模块与所述转子之间的区域的通路;以及
经由所提供的所述通路对所述发电机执行维护。
应当注意的是,本领域技术人员会容易地认识到,关于第一方面描述的任何特征也可与第二方面或第三方面结合,关于本发明的第二方面描述的任何特征也可与第一方面或第三方面结合,关于本发明的第三方面描述的任何特征也可与第一方面或第二方面结合。
而且,本发明的第三方面涉及一种用于对风轮机的发电机执行维护的方法。该发电机优选的是根据本发明第一方面的发电机,该发电机是如下类型的:定子的磁通产生模块设置在转子的相反两侧上,所述磁通产生模块借助铰链连接件彼此连接,所述铰链连接件例如是供安装磁通产生模块的对置定子支承部之间的铰链连接件。关于本发明第一方面在上文阐述的内容因此也同样适用于此。
在根据本发明第三方面的方法中,第一子单元的第一磁通产生模块最初被固定。由此,阻止第一磁通产生模块的进一步运动,并由此控制第一磁通产生模块的位置。
接下来,使第一子单元的第二磁通产生模块借助铰链连接件相对于第一磁通产生模块运动。因此,执行第二磁通产生模块的摆动或旋转运动,而第一磁通产生模块保持不动。由此第二磁通产生模块远离转子并且远离第一磁通产生模块运动。以这种方式移动第二磁通产生模块会在如下位置处引入开口,在正常操作期间第二磁通产生模块设置在该位置处。经由该开口,可接近磁通产生模块与转子之间的区域,即在发电机正常操作期间转子运动所在的区域。
最后,经由所提供的通路对发电机执行维护。因此,可以对磁通产生模块以及对转子执行维护。这由于磁通产生模块之间的铰链连接件而是可能的,该铰链连接件如上所述地允许第二磁通产生模块运动,由此提供访问所述磁通产生模块与转子之间的区域的通路。
固定第一磁通产生模块的步骤可包括将所述第一磁通产生模块固定到第二子单元。第二子单元可有利的是相邻的子单元。作为另选方式,第一磁通产生模块可固定到一支承部件。这在上文已经关于本发明的第一方面进行了详细描述。
该方法还可包括以下步骤:在移动第二磁通产生模块的步骤之前,释放所述第一磁通产生模块和所述第二磁通产生模块之间的连接。在正常操作期间,第一磁通产生模块和第二磁通产生模块优选地相对于彼此固定,以便保持转子与磁通产生模块之间的大致均匀的气隙。因此在正常操作期间,应当不允许磁通产生模块借助铰链连接件相对于彼此运动。因此,在期望对发电机执行维护的情况下,为了允许第二磁通产生模块相对于第一磁通产生模块运动,有必要释放在正常操作期间将这些磁通产生模块相对于彼此固定的连接。
这些磁通产生模块之间的连接例如可以是简单的螺栓连接或其它合适类型的连接。
附图说明
现将参照附图进一步详细描述本发明,在附图中:
图1是根据本发明的一个实施方式的风轮机的立体图;
图2是根据本发明的一个实施方式的发电机的定子的立体图;
图3示出了图2的定子的细节;
图4示出了图2的定子的另一细节;以及
图5是包括图2的定子的发电机的剖面图。
具体实施方式
图1是根据本发明的一个实施方式的风轮机1的立体图。风轮机1包括风轮机塔架2,该风轮机塔架上具有转子3和两个定子4,转子3和定子4形成发电机5的一部分。三个风轮机叶片6被安装在转子3上,使得由于作用在风轮机叶片6上的风,转子3相对于定子4旋转。
风轮机1是直驱式风轮机,即,发电机5的转子3由风轮机叶片6直接驱动,而不存在齿轮级来提高旋转速度。
定子4设置成彼此大致对置,每个定子占据沿由转子3限定的外周的大约60°的角扇区。虽然仅示出了两个定子4,但是在另选实施方式中可包括附加数量的定子。
图2是根据本发明实施方式的发电机的定子4的立体图。定子4包括四个定子框架7,每个定子框架上安装有三个子单元8,这些子单元8并排设置。每个子单元8包括两个磁通产生模块9,这两个磁通产生模块9彼此相对并且隔开地设置,由此在其间限定通道,在发电机的正常操作期间,转子(未示出)可经过所述通道。转子携载永磁体、电磁体或设计成与磁通产生模块9相互作用以产生电流的一些其它活性材料或部件。具体地,在转子与每个磁通产生模块9之间保持气隙。当转子的活性材料移动经过磁通产生模块9时,磁通移动经过该气隙。该移动的磁通在安装于磁通产生模块9附近的绕组中感应出电流。
磁通产生模块9均被安装在定子支承部10上,并且对于每个子单元8来说,两个定子支承部10借助铰链连接件11彼此连接,由此允许定子支承部10与安装在其上的磁通产生模块9借助铰链连接件11相对于彼此移动。这将在下文参考图3进一步详细描述。
子单元8被安装在定子框架7上,使得这些子单元能够沿大致横向于在发电机的正常操作期间转子的运动方向的方向(即,沿朝向或远离磁通产生模块9之间限定的通道的方向)相对于彼此移动。因此,在转子中存在小的不规则性(例如,由于挠曲、加工公差等)或者在转子与磁通产生模块9之间的气隙发生其它变动的情况下,这种不规则性或变动可由一个子单元8相对于相邻子单元8稍微移动来补偿,而不影响该相邻子单元8。由此可保持转子3与每个磁通产生模块9之间的均匀且大致恒定的气隙。子单元8的横向运动因固有属性而无源提供,所述固有属性例如是定子框架7和/或定子支承部10的材料属性、几何设计等。定子框架7和定子支承部10相结合而形成定子支承结构或形成定子支承结构的一部分。
定子框架7和/或定子支承部10可限定预载弹簧力,该预载弹簧力对抗在发电机的操作期间在转子与磁通产生模块9之间产生的磁力。在该情况下,预载弹簧力自动地确保补偿转子与磁通产生模块9之间的气隙中的任何波动,由此有助于保持均匀且恒定的气隙。
每个子单元8还设置有八个轴承单元。虽然轴承单元12被示出为空气轴承的形式,但是将理解的是,取代空气轴承或者除空气轴承以外,还可使用其它类型的轴承(例如,滚柱轴承、滑动轴承、液体动压轴承、液体静压轴承等)。此外,轴承单元12的数量和位置可变化。在图2中,每个子单元的轴承单元12设置在磁通产生模块9的上方和下方。每个轴承单元12包括限定有腔的主体,该腔具有面向转子的开口端。加压流体源(未示出)被连接到每个轴承单元12,所述轴承单元的主体对着转子引导流体,由此在所述腔与所述转子之间形成流体膜。该流体膜有助于保持转子的活性材料与磁通产生模块9之间的均匀气隙。
图3更详细地示出了图2的定子4。在图3中,其中一个子单元8的其中一个定子支承部10已借助铰链连接件11相对于该子单元8的另一定子支承部10移动过。由此,其中一个定子支承部10(且因此安装在其上的磁通产生模块9)已经远离在发电机的正常操作期间转子所经过的通道旋转。由此能得到访问转子与磁通产生模块9之间的区域的通路。这允许容易地对发电机的该区域上的部件(例如,对磁通产生模块9、轴承单元12和/或转子)执行维护。
可以以下述方式来执行对包括图2和图3的定子4的发电机执行维护的方法。最初,使其中一个定子支承部10(“第一”定子支承部)独立于同一子单元8中的另一定子支承部10(“第二”定子支承部)固定,例如通过将定子支承部10附接到相邻子单元8,由此防止定子支承部10借助铰链连接件11运动。然后,释放子单元8的两个定子支承部10之间的螺栓连接(未示出),由此允许定子支承部10之间的相对运动。随后,使第二定子支承部10连同安装在其上的磁通产生模块9借助铰链连接件11移动到如图3所示的位置。在该位置,可以在转子与磁通产生模块9之间的区域中对发电机执行维护或修复,如上所述。当已经完成维护时,使第二定子支承部10借助铰链连接件11返回到如图2所示的操作位置。然后,重新建立定子支承部10之间的螺栓连接,并且释放对第一定子支承部10的固定。于是,发电机再次准备好正常操作。
图4示出了图2的定子4的另一细节。在图4中,铰链连接件11是可见的。
图5是包括图2的定子4的发电机5的剖面图。在图5中,转子3设置在定子4的磁通产生模块9之间限定的通道中。从图5还清楚的是,转子3与磁通产生模块9之间限定的气隙是非常小的。
在图5中,可清楚地看到定子支承部10的形状。每个定子支承部10具有曲面形状。材料厚度在定子支承部10安装在定子框架7上之处最厚,并且沿远离该安装点的方向沿曲面形状逐渐减少。由此,与接近于定子框架7的位置处相比,定子支承部10在接近于磁通产生模块9的位置处更具柔性。此外,该曲面形状被设计成使得最小化在发电机的操作期间在定子支承部10中引入的应变。谨慎选择定子支承部10的形状,从而提供对抗在转子3与磁通产生模块9之间产生的磁力的预载弹簧力。更具体地,在转子3与磁通产生模块9之间产生的磁力将趋于将磁通产生模块9朝向转子3拉动。定子支承部10的形状被设计成使其由定子支承部10来自动且无源地抵消。
磁通产生模块9被安装在定子支承部10上,使得定子支承部10与相应磁通产生模块9之间的接触点定位在磁通产生模块9的上缘和下缘之间的大致中途,即,在磁通产生模块9的大致中心区域。此外,定子支承部10靠近该接触点的形状被设计成使得在定子支承部10与磁通产生模块9之间传递的力沿如下方向传递,所述方向大致垂直于转子3所限定的径向方向并且垂直于转子3的运动方向。由此实现了在定子支承部10与磁通产生模块9之间传递的力并不趋于使得磁通产生模块9“倾斜”,所述倾斜导致转子3与磁通产生模块9之间限定的气隙的尺寸沿径向方向变化。相反,确保了整个磁通产生模块9大致沿朝向或远离转子3的方向移动,由此确保转子与磁通产生模块9之间的均匀气隙。
四个轴承单元12是可见的。每个轴承单元12包括限定有腔14的主体16,所述腔具有面向转子3的开口端。加压流体源(未示出)被连接到每个轴承单元12,所述轴承单元的主体16对着转子3引导流体,由此在腔14和转子3之间形成流体膜。该流体膜有助于保持转子3的活性材料与磁通产生模块9之间的均匀气隙。在如图2至图5所示的轴承单元12中,每个轴承单元12的腔14固定连接到流体通道13,所述流体通道将加压流体从加压流体源引向腔14。

Claims (18)

1.一种用于风轮机的发电机,所述发电机包括:
转子,所述转子构造成绕旋转轴线旋转;以及
邻近于所述转子设置的至少一个定子,每个定子包括至少两个子单元,这些子单元沿所述转子的运动方向并排设置,每个子单元包括至少一个磁通产生模块,所述磁通产生模块面向所述转子但是与所述转子隔开;
其中,所述子单元能沿大致横向方向相对于彼此移动,所述横向方向是横向于所述转子的运动方向的方向。
2.根据权利要求1所述的发电机,其中,每个子单元均包括设置在所述转子的相反两侧的第一磁通产生模块以及第二磁通产生模块。
3.根据权利要求2所述的发电机,其中,所述第一磁通产生模块和所述第二磁通产生模块被安装在分立的定子支承部上,这些定子支承部借助铰链连接件彼此连接。
4.根据权利要求3所述的发电机,其中,子单元的其中一个定子支承部构造成在所述子单元的另一定子支承部借助所述铰链连接件运动期间被固定到相邻子单元或者被固定到一支承件。
5.根据前述权利要求中任一项所述的发电机,其中,至少两个子单元或者两组子单元限定电气分离的子发电机。
6.根据前述权利要求中任一项所述的发电机,其中,所述子单元能沿所述横向方向相对于彼此无源运动。
7.根据权利要求6所述的发电机,其中,每个子单元被安装在定子支承结构上,并且其中,所述子单元的相对运动由所述定子支承结构的柔性来提供。
8.根据权利要求7所述的发电机,其中,每个定子支承结构限定预载弹簧力,所述预载弹簧力对抗在所述发电机的操作期间在所述转子与所述磁通产生模块之间产生的磁力。
9.根据前述权利要求中任一项所述的发电机,其中,所述发电机包括沿所述转子的分立角扇区设置的至少两个定子。
10.根据前述权利要求中任一项所述的发电机,其中,所述发电机是轴向磁通发电机,其中所述磁通产生模块与所述转子之间的气隙大致平行于所述转子的旋转轴线延伸。
11.一种风轮机,所述风轮机包括至少一个根据前述权利要求中任一项所述的发电机。
12.根据权利要求11所述的风轮机,所述风轮机包括两个根据权利要求1至10中任一项所述的发电机,这些发电机的转子被安装在公共旋转轴上。
13.根据权利要求11或12所述的风轮机,其中,所述发电机的转子被连接到一组风轮机叶片。
14.根据权利要求11至13中任一项所述的风轮机,所述风轮机是水平轴风轮机。
15.根据权利要求11至14中任一项所述的风轮机,其中,所述发电机是直驱式发电机。
16.一种用于对风轮机的发电机执行维护的方法,所述发电机包括转子和邻近于所述转子设置的至少一个定子,所述转子构造成绕旋转轴线旋转,每个定子均包括至少两个子单元,这些子单元沿所述转子的运动方向并排设置,每个子单元包括设置在所述转子的相反两侧但与该转子隔开的第一磁通产生模块以及第二磁通产生模块,至少一个子单元的所述第一磁通产生模块和所述第二磁通产生模块借助铰链连接件彼此连接,所述方法包括以下步骤:
固定第一子单元的第一磁通产生模块;
使所述第一子单元的第二磁通产生模块借助所述铰链连接件相对于所述第一磁通产生模块移动,由此提供访问这些磁通产生模块与所述转子之间的区域的通路;以及
经由所提供的所述通路对所述发电机执行维护。
17.根据权利要求16所述的方法,其中,固定第一磁通产生模块的步骤包括:将所述第一磁通产生模块固定到第二子单元。
18.根据权利要求16或17所述的方法,该方法进一步包括以下步骤:在移动第二磁通产生模块的步骤之前,释放所述第一磁通产生模块和所述第二磁通产生模块之间的连接。
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