CN108798992A - 用于风力发电设备的叶片适配器 - Google Patents
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Abstract
本发明涉及一种用于风力发电设备(1)的转子叶片(6)的、用于扩大转子直径的叶片适配器(10)以及一种具有对应的叶片适配器(10)的风力发电设备(1)。根据本发明的用于风力发电设备(1)的转子叶片(6)的用于扩大转子直径的叶片适配器(10)具有:用于固定在转子轮毂(5)处的第一端部(11);和在轴向方向上间隔开的、用于与转子叶片(6)的叶片根部(8)连接的第二端部(12)。此外,该叶片适配器(10)在其第一端部和第二端部(11,12)处分别具有孔圆(13)以用于与该转子轮毂(5)或该转子叶片(6)连接,其中,该叶片适配器(10)的在轴向方向上延伸的壁(15)从该第一端部(11)朝向该第二端部(12)在至少一个区段(16)中截锥形地向外张开。在根据本发明的风力发电设备(1)中,在该转子轮毂(5)与这些单独的转子叶片(6)之间分别设置有根据本发明的叶片适配器(10),该风力发电设备具有围绕基本上水平的轴线可转动的转子(4),该转子包括至少两个固定在转子轮毂(5)处的转子叶片(6)。
Description
技术领域
本发明涉及一种用于风力发电设备的转子叶片的、用于扩大转子直径的叶片适配器以及一种具有对应的叶片适配器的风力发电设备。
背景技术
风力发电设备是从现有技术中已知的。风力发电设备一般来说包括转子,该转子围绕基本上水平的轴线可转动地安排在机舱处,其中,该机舱围绕竖直轴线可转动地安排在塔上。转子在适当时通过转子轴和传动装置来驱动发电机。由风引起的转子转动因此可以被转化为电能,然后电能可以通过变流器和/或变压器——根据发电机结构的不同至少部分地直接——被馈送到电网中。转子包括多个(一般来说三个)基本上径向地从转子轴线延伸的转子叶片。转子叶片在此常常可转动地固定在转子轮毂处,其方式为使得可以改变转子叶片的迎角。
可由风力发电设备产生的电能与转子扫过的面积直接相关,该面积进而直接从转子叶片的长度得出。但是除了制造工艺上的挑战之外,转子叶片的长度还受尤其转子叶片的必要的可运输性的限制。对于在陆地上运输陆上风力发电设备以及在水上运输离岸风力发电设备而言,存在由物流技术导致的对转子叶片的最大长度的限制。
因此,在现有技术中、例如GB 2 517 935 A中已知所谓的“翼型件扩展器”,这些翼型件扩展器被安排在转子轮毂与原本的转子叶片之间,以便扩大转子扫过的面积。这些翼型件扩展器利用了如下观察:即,即使在翼型件扩展器的管状的且因此不产生附加的转子力矩的造型的情况下,也可以整体上提高风力发电设备的产率。此外还改变转子叶片相对于转子轮毂的位置的另外的翼型件扩展器例如是在文件WO 03/060319 A1和US 2013/0330194 A1中公开的。
但是,在对从现有技术中已知的翼型件扩展器的更精确的研究中已经表明:在使用对应的扩展器时,作用到转子轮毂上且尤其作用到为了使转子叶片围绕其相应的转子轴线转动所提供的轴承上的力增大且常常不相等地分布在转子叶片轴承的圆周上。由此存在增加转子叶片轴承的磨损或损坏的危险。为了预防这一点,转子叶片轴承原则上可以相对于没有翼型件扩展器的应用被加固,但是这通常伴随着成本的提高和重量的增加。
发明内容
本发明的目的在于:创造一种用于风力发电设备的转子叶片的、用于扩大转子直径的叶片适配器以及一种具有对应的叶片适配器的风力发电设备,其中,来自现有技术的缺点不再出现或仅仅还在减少的范围内出现。
该目的是通过根据主权利要求所述的叶片适配器、以及根据并列权利要求13所述的风力发电设备来实现的。有利的改进方案是从属权利要求的主题。
因此本发明涉及一种用于风力发电设备的转子叶片的、用于扩大转子直径的叶片适配器,该转子叶片适配器具有:用于固定在转子轮毂处的第一端部;和在轴向方向上间隔开的、用于与转子叶片的叶片根部连接的第二端部,其中,该叶片适配器在其第一端部和第二端部处分别具有孔圆以用于与该转子轮毂或该转子叶片连接,并且该叶片适配器的在轴向方向上延伸的壁从该第一端部朝向该第二端部在至少一个区段中截锥形地向外张开。
本发明还涉及一种风力发电设备,该风力发电设备具有围绕基本上水平的轴线可转动的转子,该转子包括至少两个固定在转子轮毂处的转子叶片,其中,在转子轮毂与各转子叶片之间分别设置有根据本发明的叶片适配器。
首先解释几个结合本发明使用的术语。
“孔圆”是指用于建立螺纹连接的多个孔的圆形排列。有待利用螺钉连接的部件的孔布局(Bohrbilder)必须基本上一致,使得穿过在第一构件处的孔圆的孔的螺钉或螺栓还可以被引导进入或穿过在第二构件处的对应的孔。除了单独的孔例如在孔直径方面的设计之外,这些孔在孔圆中的安排也是基本的。通常为此必须给出孔圆的直径、孔的数量和孔的位置。
根据本发明,原则上实施成中空的叶片适配器的壁在至少一个区段中在被设置成用于联接转子叶片的端部的方向上呈截锥形地扩宽。已表明,通过对应的形状对于将重力和风力从转子叶片引入力到转子轮毂上而言是有利的,尤其是就在叶片适配器的圆周上的负载的均匀分布而言以及由此就将力均匀地引入到转子叶片轴承中而言。优选的是,叶片适配器的壁的最接近第一端部的区段被设计成截锥形的。
在这样的区段中,即其中壁没有在被设置成用于联接转子叶片的端部的方向上截锥形地扩宽,壁可以是任意设计的。壁尤其可以在这些区段中柱形地和/或在被设置成用于联接转子叶片的端部的方向上锥形地向内延伸,即最终与根据本发明强制设置的截锥形区段相反地延伸。后者可以特别有利于作为铸件制造叶片适配器,尤其当锥角为至少0.5°时,这可以有利于脱模。
进一步优选的是,在叶片适配器的第二端部附近的区段被设计成基本上柱形地或锥形地向内延伸。由此可以通过以下方式简化连接件(尤其螺栓)在第二端部处在相对于壁位于内部的孔圆中的装配:即,连接件和装配工具可以无问题地从叶片适配器的内部来放置。
优选的是,截锥形区段的总长度大于或等于其余区段的总长度,该叶片适配器的壁在这些截锥形区段中向外张开。就此而言,总长度是指相应的区段在轴向方向上的加总的长度。通过将叶片适配器设计成在其长度上观察、即达到至少50%呈截锥形地朝向第二端部张开,该叶片适配器的关于作用到叶片适配器上的可预期的力的刚性增大,这使得在叶片适配器的圆周上的负载分布进一步均匀化。还可行的是,截锥形区段的总长度对应于叶片适配器的长度的100%。
优选的是,两个孔圆具有相同的直径。进一步优选的是,该叶片适配器的这两个孔圆具有相同的孔直径、相同的孔数量和/或相同的孔位置。通过两个孔圆的对应的设计可以实现使转子叶片原则上选择性地在具有或没有叶片适配器的情况下与转子轮毂连接。即,如果叶片适配器的这两个孔圆尽是在很大程度上相同的,则在转子轮毂被设计成用于与叶片适配器的第一端部连接的情况下,可以与叶片适配器的第二端部连接的转子叶片也可以毫无问题地直接地且在没有叶片适配器的情况下与转子轮毂连接。
在一种优选的设施方案中,该叶片适配器的该壁被设计成使得:叶片适配器的在轴向方向上延伸的壁在该第一端部处在处于该第一端部处的孔圆之内延伸,而在该第二端部处在处于该第二端部处的孔圆之外延伸。通过使叶片适配器的轴向延伸的壁在第一端部处位于第一端部处的孔圆之内,而该壁在第二端部处在处于该第二端部处的孔圆之外延伸,在穿过叶片适配器的横截面中得到具有叶片适配器的壁和两个孔圆的Z形的形状。已表明,对应的Z形状对于将重力和风力从转子叶片引入力到转子轮毂上而言是有利的,尤其是就在叶片适配器的圆周上的负载的均匀分布而言。此外,在第二端部处的孔圆的位置在叶片适配器的壁之内提供了如下优点:(如果叶片适配器在其他情况下是中空的)经由在第二端部处的孔圆建立或有待建立的、在转子叶片与叶片适配器之间的连接可以从转子轮毂的内部接近,这使得简单装配和维护这种连接成为可能。
对于叶片适配器的所描述的Z形状而言,该叶片适配器的该壁的最接近该第一端部的截锥形区段的半张角是优选被选择成使得:当该叶片适配器的该第一端部与用于使转子叶片转动的滚动轴承的外环连接时,该叶片适配器的该壁的中间面在这个截锥形区段中的延续部穿过该滚动轴承的滚动体。如果叶片适配器的截锥形的壁是对应地设计的,则由此确保了从转子叶片到转子轮毂的主力流直接被引导穿过滚动轴承的滚动体,从而避免不利的负载尤其作用到滚动轴承的外环上,这些负载在极端情况下可能导致滚动轴承的磨损增加或者寿命缩短。
在一种替代性的优选的实施方案中,该叶片适配器的该壁被设计成使得:该壁的外侧在处于第一端部和第二端部处的孔圆之外延伸。在穿过叶片适配器的横截面中由此得到具有叶片适配器的壁和这两个孔圆的类C形的形状。这种造型提供了如下优点:(尤其如果这两个孔圆设计有多个贯通孔)经由这些孔圆中之一建立或有待建立的、在转子叶片或者转子轮毂与叶片适配器之间的连接可以从叶片适配器的内部以及因此从转子轮毂接近,这可以实现这种连接的简单装配和维护。
对于叶片适配器的所描述的C形状而言优选的是该叶片适配器的该壁的最接近该第一端部的区段被设计成使得:当该叶片适配器的该第一端部与转子叶片轴承的内环连接时,该叶片适配器的该壁的中间面在这个区段中的延续部穿过该滚动轴承的这些滚动体。由此确保,从转子叶片到转子轮毂的主力流直接被引导穿过滚动轴承的滚动体,从而避免不利的负载作用到滚动轴承上。
与横截面形状无关地,可以在壁的内侧在孔圆的区域中设置加固件,利用这些加固件可以有针对性地进一步提高叶片适配器的刚性。在此,这些加固件可以包括在叶片适配器的轴向方向上延伸的肋条和/或在垂直于叶片适配器的轴线的方向上延伸的加固环。在叶片适配器的轴向方向上延伸的肋条一般来说可以改进在叶片适配器中的力流,在安排在叶片适配器的第一端部的区域中的情况下改进从叶片适配器到转子轮毂或者到在该转子轮毂处提供的转子叶片轴承中的力流。垂直于叶片适配器的轴线延伸的加固环尤其可以在安排在叶片适配器的端部处时抵抗由于负载引起的在相应的端部处的孔圆的变形。
优选地,可以在至少一个孔圆的区域中加厚叶片适配器的壁,其中,该壁优选在背离孔圆的一侧被加厚。换句话说,壁在相关的孔圆的区域中具有更大的壁厚度,其中,壁厚度的增大优选在壁的背离孔圆的一侧展现。通过对应的加厚可以改进用于被引导穿过孔圆的螺钉或螺栓的杠杆比并减小负载峰值。
在该叶片适配器之内还可以设置有至少一个垂直于该叶片适配器的轴线延伸的、具有开口的圆形的平台,该平台环绕地贴靠该壁并且其开口优选能够选择性地被遮盖元件封闭。该开口可安排在中央,从而得到环形的平台。一方面,该平台用作工作平台,例如用于建立/或维护在叶片适配器的第二端部处与转子叶片的连接。另一方面,该平台由于能够选择性地被遮盖元件封闭而用作保护件,使得固体颗粒(例如粘结剂残余物)或冷凝水无法从转子叶片的内部到达转子轮毂中。该平台例如可以在叶片适配器的壁处被固定在为此提供的支撑面或固定开口上。
至少一个孔圆的孔可以被设计为贯通孔或盲孔。尤其当这些孔被实施为盲孔时,这些孔优选设有内螺纹。
这些孔圆优选被安排在与叶片适配器的壁连接的L形凸缘上。叶片适配器可以被实施为铸件或焊接结构。在最先提及的情况下,L形凸缘构造成与叶片适配器的壁单件式地设计;在另一种情况下,L形凸缘可以被焊接到叶片适配器的壁处。叶片适配器优选由钢制造。
在根据本发明的风力发电设备中,在转子轮毂和单独的转子叶片之间分别设置有根据本发明的叶片适配器。这些叶片适配器以其第一端部与转子轮毂连接,以其第二端部与相应的转子叶片的叶片根部连接,从而可以得到或至少基本上得到上文提及的优点。
风力发电设备的转子叶片在此分别围绕转子轴线可转动地支承在转子轮毂处。由于利用根据本发明的叶片适配器可实现的在连接区域中的刚性(该刚性通常明显大于转子叶片在其叶片根部的区域中的刚性),作用到转子叶片轴承上的力可以更均匀地分布在圆周上,从而可以减小在转子叶片轴承中的负载峰值。
如上文所描述的,尤其对于具有Z形的横截面的叶片适配器而言,这些转子叶片适配器优选分别以其第一端部与为此提供的滚动轴承的外环在转子轮毂处连接。
附图说明
现在借助有利的实施方式参照附图示例性地描述本发明。在附图中:
图1:示出了具有根据本发明的叶片适配器的根据本发明的风力发电设备的示意图;
图2:示出了沿着来自图1的剖线II-II穿过来自图1的转子的截面视图;
图3:示出了针对来自图1和2的叶片适配器的实施变体的示意图;
图4:示出了根据本发明的叶片适配器的第二实施例的截面视图;
图5a-c:示出了根据本发明的叶片适配器的第三实施例的不同视图;以及
图6:示出了在叶片适配器的第一和/或第二端部处的凸缘的设计变体的细节图。
具体实施方式
在图1中示意性地展示了根据本发明的风力发电设备1。风力发电设备1包括转子4,该转子围绕垂直于叶片轴线的转子轴线可转动地安排在机舱2处且可以驱动位于机舱2中的发电机(未展示)。为了改变转子叶片4的方位角取向,机舱2围绕垂直的轴线可转动地安排在塔3上。
转子4包括三个固定在转子轮毂5处的转子叶片6,这些转子叶片相应地可围绕转子叶片轴线7转动以调整叶片迎角。在转子叶片6的各自的叶片根部8与转子轮毂5之间设置有根据本发明的叶片适配器10。
现在借助图2详细解释叶片适配器10,所述附图以截面图示例性地示出了在图1中向上指向的转子叶片7的叶片适配器10。其他的叶片适配器10是与其相同地实施的。
叶片适配器10在其第一端部11处以及在其第二端部12处分别具有孔圆13。叶片适配器10经由在其第一端部处的孔圆13与转子轮毂5、更确切地说与转子叶片轴承9的外环连接,该转子叶片轴承使得围绕转子叶片轴线7的转动成为可能。转子叶片轴承9被设计为滚动轴承。在所示的实施例中转子叶片轴承9为两排的球轴承。
两个孔圆13彼此相同地实施,也就是说,这两个孔圆除了相同的直径之外还具有相同的孔直径、孔数量和孔位置。这提供了如下优点:即,在图1和2中所示的转子叶片6在需要时也可以在没有叶片适配器10的情况下被固定在转子轮毂5处,从而对于对应的风力发电设备配置而言不需要特别的转子叶片6或转子轮毂5。两个孔圆13的孔被设计为贯通孔。
两个孔圆13分别被安排在L形凸缘14上,但是其中在第二端部12处的孔圆13从叶片适配器10的壁15起向内指向,在第一端部11处的孔圆13向外指向。由于孔圆13的相同的直径,这可以仅仅通过以下方式实现:即,叶片适配器10的壁15在区段16中被设计成截锥形的,其中,叶片适配器10的壁15在该区段16中从转子轮毂5起向外扩宽。截锥形区段16实际上在叶片适配器10的整个长度上延伸。
通过叶片适配器10的壁15的截锥形区段16得到高的刚性,使得由转子叶片6导致的负载以均匀地分布在叶片适配器10的圆周上的方式被引入到转子叶片轴承9中。在图2中所示的叶片适配器10中,此外,壁15的(最接近叶片适配器10的第一端部11的)截锥形区段16的半张角被选择成使得:在与转子叶片轴承9的外环连接时,叶片适配器10的壁15的中间面在区段16中的延续部(在图2中通过虚线15'展示)穿过转子叶片轴承9的滚动体。由此进一步降低转子叶片轴承9的负载。
尤其因为在第二端部12处的孔圆13或者凸缘14向内指向,因此在转子叶片6与叶片适配器10之间的螺栓连接或螺钉连接可以从转子轮毂5或者叶片适配器10的内部接近,这在很大程度上简化了这种连接的建立和维护。在叶片适配器10的第一端部11处的位于外部的连接可以由于紧接在转子轮毂5附近而同样良好地建立或者维护。
来自图1和2的叶片适配器10是作为由钢制成的铸件来制造的。但是原则上也可行的是,作为焊接结构来生产叶片适配器10。
在图3中示出了针对来自图1和2的叶片适配器10的实施变体。由于在图3中的叶片适配器10大部分与来自图1和2的叶片适配器相同,因此参照上文的实施方案且下面仅论述区别。
在该实施变体中,截锥形区段16并非在叶片适配器的整个长度上延伸。而是在第二端部12的区域中提供了柱形的区段17,以便在壁15的内侧创造足够的空间,以便可以引导螺钉或者螺栓穿过孔圆13的开口并且可以利用对应的工具来固定螺钉或者螺栓。但是截锥形区段16构成叶片适配器10的长度的很大一部分且此外还邻接叶片适配器10的第一端部11,从根据图1和2的实施例中已知的优点得以维持:即,提高叶片适配器10的刚性以及改进向转子叶片轴承9中的力引入。
在叶片适配器10的第一端部11处的孔圆13的孔被设计为盲孔且具有内螺纹。因此,在转子轮毂5与叶片适配器10之间的连接利用双头螺钉或者双头螺栓来实现,且不利用连续的螺钉或者连续的螺栓来实现。但是孔圆13相互协调,其方式为使得(在省去叶片适配器的情况下)在此也可以实现在转子轮毂5与转子叶片6之间的直接连接。
在图4中示出了根据本发明的叶片适配器10的另一实施例。叶片适配器10在此是与来自图3的叶片适配器可比地构造的,因此参照就此而言的实施方案。除了根据本发明的重要的截锥形的区段16之外,叶片适配器10尤其还具有柱形的区段17。
此外,在壁15的内侧在不同高度上设置有多个环绕的支架19,各一个环形的平台20可以被固定在这些支架上,其方式为使得平台垂直于叶片适配器10的轴线延伸。平台20在此延伸直至壁15且具有中央开口21。中央开口21能够选择性地被遮盖元件22封闭。如果必须建立或检查在叶片适配器10的第二端部12处的孔圆13处的连接,可以移除遮盖元件22,以便因此释放中央开口21以使装配工爬过,装配工进而可以在平台20上运动。在其他情况下,遮盖元件22封闭开口21,以防止固定颗粒(例如粘结剂残余物)或冷凝水从转子叶片的内部掉落到转子轮毂中。
在图5a-c中的叶片适配器10中壁15或者尤其其外侧(不同于前述的实施例)不仅在第一端部11处、而且在第二端部12处在孔圆13之外延伸(C形的形状)。此外,虽然不言而喻设置有截锥形区段16(在该区段中壁15自第一端部11起朝向第二端部12扩宽),但是壁15在其余区段18中是锥形地设计的,其方式为使得来自第一区段16的扩宽再次部分地缩回。这种双锥形对于以铸造工艺来制造叶片适配器10而言是特别有利的。此外,在叶片适配器10的两个端部11、12的区域中还设置有多个加固件。在第一端部11处该加固件通过多个轴向延伸的肋条25来实现,在第二端部12处设置有垂直于叶片适配器10的轴线延伸的加固环26(在该实例中呈车轮状的几何形状的形式)。
在第二端部12处的加固环26提高了用于连接转子叶片6的刚性。在例如将叶片适配器10联接到转子叶片轴承9的外环处时,即尤其当叶片适配器10的壁15的中间面在邻近第一端部11的区段16中的延续部未直接穿过转子叶片轴承9的滚动体时,肋条25确保足够的刚性。但是如果叶片适配器10与转子叶片轴承9的内环连接,则在必要时还可以省去对应的加固件,因为在此情况下(类似于图3中的细节图)叶片适配器10的壁15的中间面在邻近第一端部11的区段16中的延续部可以穿过转子叶片轴承9的滚动体。由此确保,从转子叶片6到转子轮毂5的主力流直接穿过转子叶片轴承9的滚动体,从而即使在没有提供肋条25的情况下也已经避免不利的负载作用到转子叶片轴承9上。
在图6中示出了壁15在叶片适配器10的端部处在凸缘14的区域中的设计变体,其中,该设计变体可以设置在叶片适配器10的第一端部11和/或第二端部12处。根据该设计变体,在相关的区域中柱形地延伸的壁15在与在该壁处安排的凸缘14或者在该壁中形成的孔圆13背离的一侧被加厚,由此得到用于被引导穿过孔圆13的螺钉或螺栓的更有利的杠杆比并且可以实现负载峰值的显著减小。在图6中展示了相对于叶片适配器10的壁15处于内部的孔圆13的加厚,因此对于孔圆而言所述加厚位于叶片适配器10的外侧。但是还可以以不同方式来设计所述加厚,例如对于位于外部的孔圆13而言在叶片适配器10的内侧提供所述加厚。
Claims (15)
1.一种用于风力发电设备(1)的转子叶片(6)的、用于扩大转子直径的叶片适配器(10),该转子适配器具有:用于固定在转子轮毂(5)处的第一端部(11);和在轴向方向上间隔开的、用于与转子叶片(6)的叶片根部(8)连接的第二端部(12),其中,该叶片适配器(10)在其第一端部和第二端部(11,12)处分别具有孔圆(13)以用于与该转子轮毂(5)或该转子叶片(6)连接,
其特征在于,
该叶片适配器(10)的在轴向方向上延伸的壁(15)从该第一端部(11)朝向该第二端部(12)在至少一个区段(16)中截锥形地向外张开。
2.根据权利要求1所述的叶片适配器,
其特征在于,
该截锥形区段(16)的总长度大于或等于其余区段(17,18)的总长度,该叶片适配器(10)的壁(15)在这些截锥形区段中向外张开。
3.根据权利要求1所述的叶片适配器,
其特征在于,
这两个孔圆(13)具有相同的直径,优选还具有相同的孔直径、相同的孔数量和/或相同的孔位置。
4.根据前述权利要求之一所述的叶片适配器,
其特征在于,
该叶片适配器(10)的该壁(15)被设计成使得:该叶片适配器(10)的在轴向方向上延伸的壁(15)在该第一端部(11)处在处于该第一端部(11)处的孔圆(13)之内延伸、而在该第二端部(12)处在处于该第二端部(12)处的孔圆(13)之外延伸。
5.根据前一项权利要求所述的叶片适配器,
其特征在于,
该叶片适配器(10)的壁(15)的最接近该第一端部(11)的截锥形区段(16)的半张角被选择成使得:当该叶片适配器(10)的该第一端部(11)与转子叶片轴承(9)的外环连接时,该叶片适配器(10)的该壁(15)的中间面在这个截锥形区段(16)中的延续部(15')穿过滚动轴承(9)的滚动体。
6.根据权利要求1至3之一所述的叶片适配器,
其特征在于,
该叶片适配器(10)的该壁(15)被设计成使得:该壁(15)的外侧在处于第一端部和第二端部(11,12)处的孔圆(13)之外延伸。
7.根据权利要求6所述的叶片适配器,
其特征在于,
该叶片适配器(10)的壁(15)的最接近该第一端部(11)的区段被设计成使得:当该叶片适配器(10)的该第一端部(11)与转子叶片轴承(9)的内环连接时,该叶片适配器(10)的该壁(15)的中间面在这个区段中的延续部(15')穿过该滚动轴承(9)的这些滚动体。
8.根据前述权利要求之一所述的叶片适配器,
其特征在于,
在该壁(15)的内侧在至少一个孔圆(13)的区域中设置有多个加固件(25,26),这些加固件优选包括在轴向方向上延伸的肋条(25)和/或在垂直于该叶片适配器(10)的轴线的方向上延伸的加固环(26)。
9.根据前述权利要求之一所述的叶片适配器,
其特征在于,
在至少一个孔圆(13)的区域中该壁(15)被加厚,其中,该壁(15)优选在背离该孔圆(13)的一侧被加厚。
10.根据前述权利要求之一所述的叶片适配器,
其特征在于,
在该叶片适配器(10)之内设置有至少一个垂直于该叶片适配器(10)的轴线延伸的、具有开口(21)的圆形的平台(20),该平台环绕地贴靠该壁(15)并且其中央开口(21)优选能够选择性地被遮盖元件(22)封闭。
11.根据前述权利要求之一所述的叶片适配器,
其特征在于,
至少一个孔圆(13)的孔被设计为贯通孔或盲孔,其中,这些孔优选设有内螺纹。
12.根据前述权利要求之一所述的叶片适配器,
其特征在于,
这些孔圆(13)被安排在与该叶片适配器(10)的该壁(15)牢固连接的L形凸缘(14)上。
13.根据前述权利要求之一所述的叶片适配器,
其特征在于,
该叶片适配器(10)被实施为铸件或焊接结构。
14.一种风力发电设备(1),该风力发电设备具有能够围绕基本上水平的轴线转动的转子(4),该转子包括至少两个固定在转子轮毂(5)处的转子叶片(6),
其特征在于,
在转子轮毂(5)和这些单独的转子叶片(6)之间分别设置有根据前述权利要求之一所述的叶片适配器(10)。
15.根据权利要求14所述的风力发电设备,
其特征在于,
这些转子叶片(6)分别围绕转子轴线(7)可转动地支承在该转子轮毂(5)处,其中,这些转子叶片适配器(10)优选分别以其第一端部(11)与为此设置的转子叶片轴承(9)的外环或内环在该转子轮毂(5)处连接。
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