CN1867771A - 用于风力设备的转子叶片 - Google Patents

用于风力设备的转子叶片 Download PDF

Info

Publication number
CN1867771A
CN1867771A CNA2004800296217A CN200480029621A CN1867771A CN 1867771 A CN1867771 A CN 1867771A CN A2004800296217 A CNA2004800296217 A CN A2004800296217A CN 200480029621 A CN200480029621 A CN 200480029621A CN 1867771 A CN1867771 A CN 1867771A
Authority
CN
China
Prior art keywords
blade
rotor blade
planar element
suction side
profile
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
CNA2004800296217A
Other languages
English (en)
Inventor
彼得·奎尔
马克·佩切
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.)
Senvion GmbH
Original Assignee
Repower Systems SE
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
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=34428410&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN1867771(A) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Repower Systems SE filed Critical Repower Systems SE
Publication of CN1867771A publication Critical patent/CN1867771A/zh
Pending legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • 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
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/065Rotors characterised by their construction elements
    • F03D1/0675Rotors characterised by their construction elements of the blades
    • 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
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/0608Rotors characterised by their aerodynamic shape
    • F03D1/0633Rotors characterised by their aerodynamic shape of the blades
    • 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
    • F05B2240/00Components
    • F05B2240/20Rotors
    • F05B2240/30Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a rotor
    • F05B2240/301Cross-section characteristics
    • 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

Abstract

本发明涉及一种用于风力设备的转子叶片,具有一个在其走向上具有从叶根朝外向叶尖逐渐减小的相对厚度的叶型,其中所述叶型具有一个前缘和一个后缘以及一个抽吸侧和一个压力侧并且在入流时通过运动的空气相对于压力侧在抽吸侧产生一个导致动压头的负压,并且转子叶片在抽吸侧具有一个用于优化叶型的环流的装置,其特征在于:所述装置包括至少一个基本上沿流动方向定向的、从抽吸侧突出的面状元件,所述面状元件设置在一个在叶型抽吸侧上从叶根朝叶尖延伸的横向气流的区域内,其中,所述面状元件的高度和长度选择成使所述面状元件能有效地降低所述横向气流。

Description

用于风力设备的转子叶片
技术领域
本发明涉及一种按权利要求1的前序部分所述的用于风力设备的转子叶片,包括一个用于优化环流的装置。
背景技术
风力设备具有一个带有一个或多个转子叶片的转子。每个转子叶片的叶型具有一个基本上从叶根朝外向叶尖逐渐减小的相对厚度。所述叶型成型为构成一个抽吸侧和一个压力侧,因此在环流时通过运动的空气相对于压力侧在抽吸侧产生一个负压。在压力侧和抽吸侧之间的压力差导致动压头(Auftrieb),所述动压头使转子旋转,所述旋转又用于驱动一个产生电流的发电机。
转子的高效率继而风力设备的高收益的前提条件是,在转子叶片的整个区域上垂直于转子叶片轴线的叶型的尽可能不受干扰的环流。
但是在已知的转子叶片中可以观察到,贴近的气流在抽吸侧上分裂并且产生一个驻流区(Totwassergebiet),该驻流区降低转子叶片的动压头并且通过提高转子叶片阻力的方式制动转子叶片。驻流区通常称为分离的气流的区域。这两个因素将低了风力设备的收益。
沿流动方向看,通常在叶型的最大相对厚度的那边发生气流分裂(Strmungsabriβ)。通常至少涉及靠近叶根的区域。
一种已知的降低气流分裂和优化环流的装置是涡流发生器(Vortexgenerator)。这些涡流发生器通常由板材、棒材或型材制成,它们安装在转子叶片的抽吸侧并且局部有限地产生涡流,所述涡流降低了环流的大面积分裂。这样的涡流发生器例如由WO 0015961已知。这些已知的涡流发生器的缺点在于,它们仅轻微地改善了风力设备的收益,因为它们本身产生阻力并且另外产生很响的噪声。
发明内容
本发明的目的是,实现一种用于风力设备的转子叶片,它具有相对于现有技术明显改善的环流特性。该目的通过权利要求1的特征部分的特征解决。
在下面详细说明的该目的的解决方案基于如下认识,即尤其是在叶根的区域内在叶型的抽吸侧上产生干扰的气流,所述气流沿转子叶片的横向方向朝叶尖延伸。基本上出现在分离的气流的区域内的横向气流可以归咎于在不同叶片半径时因不同的入流速度而产生的压力差,并且所述横向气流被特别强烈地在叶根区域引起。除了这些因素之外,在转子叶片上作用的离心力对所述横向气流的产生也有责任。
在转子叶片的叶根区域内存在的、从当前的空气动力学不利的叶型的环流中的分离流被横向气流朝叶尖方向带动,即带动到空气动力学更有效的叶型的区域内。此外,横向气流也干扰贴近在转子叶片上的有效的气流,即所述横向气流产生导致这些气流提前分裂的紊流。
因此按本发明,用于风力设备的转子叶片设有一个用于优化叶型的环流的装置,所述装置包括至少一个基本上沿流动方向定向的、从抽吸侧突出的面状元件,所述面状元件设置在已提及的在叶型抽吸侧从叶根朝外延伸的横向气流的区域内,其中,所述装置的高度和长度选择成使所述装置有效地降低所述横向气流。
由于通过所述面状元件降低横向气流,所以阻止了在转子叶片的抽吸侧上的提前的气流分裂。如此改善的环流使得相应装备的风力设备的收益明显提高,而不必担心工作噪声的增加。
各面状元件的必要高度和长度及其在转子叶片的抽吸侧上的最佳位置当然随着其与转子旋转轴线的距离、叶型厚度、转子宽度、大多数可预期的入流速度等而发生变化。
最佳配置可以最简单地按经验确定,例如人们在转子叶片上在不同半径位置上布置一系列以其一端固定在叶片上的羊毛丝,并且在露天试验中依据羊毛丝的自由端部的定向可见相应的流动特性。通过这种方式可以相对容易地试验按本发明的元件在不同半径位置上对流动特性的影响,并且因此确定按本发明的面状元件的最佳数量和位置及其可能的尺寸设计。
为了确定面状元件的必要高度,羊毛丝必要时还可以布置在不同长度的例如以棒形式的间隔件上,以便确定通过横向气流产生的驻流区的高度并且从而确定需要拦截的横向气流的高度。
通过这种靠近方式(Herangehensweise),可以按经验确定按本发明的各面状元件的最佳高度和长度和/或其在给定转子叶片上的最佳位置。在相应的系列试验中,因此对于任意转子叶片类型均可找到按本发明的各面状元件的最佳尺寸和位置。
从飞机制造中早就已知一些设置在支承面的抽吸侧上的、阻止横向气流的面状元件。这些元件尤其应用在其支承面布置成箭头形的飞机中。在此提出的问题是,由于倾斜布置在支承面前缘上而产生一个使环流支承面的空气朝支承面尖端方向偏转的压力梯度。未分离的横向气流又干扰支承面的环流并且因此降低动压头,因为沿着机翼的气流不再流动到其上方。为了降低横向气流,因此在这样的支承面上使用一些垂直设置的称之为边界层围栏的障碍。
所述边界层围栏与此处按本发明提出的用于风力设备转子叶片的元件有明显的特征区别。因为在箭头形支承面上主要在支承面前缘的区域内引起所述未分离的横向气流,所以边界层围栏正好设置在该区域内。它们经常甚至在支承面前缘周围一直延伸到支承面的压力侧上。
按本发明的用于风力设备转子叶片的面状元件相反降低因其它现象引起的已经分离的横向气流,所述横向气流主要在转子叶片的最大叶型厚度的区域内产生并且在最大叶型厚度的下游区域内引起气流分裂。对于这些元件,仅布置在转子叶片前缘区域内没有意义。
在本发明的一种优选的结构中规定,面状元件至少在一个在叶型抽吸侧上在叶型的最大相对厚度的区域与叶型的后缘之间延伸的横向气流的区域内。所述横向气流涉及上述的、由于在转子叶片的抽吸侧上的在靠近叶根的区域与靠近叶尖的区域之间的入流速度差和由此造成的压力梯度以及转子叶片上的离心力而产生的气流。
在本发明的一种特别优选的结构中,所述面状元件在转子叶型的抽吸侧的整个宽度上延伸。因此确保,既使没有认识到在转子叶片的抽吸侧上的横向气流的精确走向,也可以阻止横向气流跨越到具有正常气流的区域上。
在本发明的另一优选的结构中,面状元件设计成使其在其纵伸上沿直线方向延伸。因此通过面状元件出现的阻力保持较小并且使噪声的发展最小。在一种特别优选的结构中,面状元件的定向这样进行,使得所述定向与切线走向的偏差不超过10°,所述切线贴在具有与元件位置对应的转子叶片半径的圆上。
在另一优选的结构中,面状元件设计成使其在其纵伸的方向上随着半径的旋转曲线延伸,所述半径等于面状元件前端部至转子的旋转轴线的距离。所述结构还使得通过面状元件出现的阻力保持较小和使噪声发展最小成为可能。
在本发明另一优选的结构中规定,转子叶片在其叶型的抽吸侧上具有多个面状元件。这当在一个按本发明的第一元件之后又产生一个相关的横向气流时是有意义的。所述多个面状元件在转子叶片上的最佳定位和尺寸设计可以如上所述地进行。
在本发明的另一优选的结构中,在转子叶片的抽吸侧上的面状元件设置在一个从叶根一直延伸至转子叶片的一半长度处的区域内。在此特别优选从叶根一直延伸至转子叶片的三分之一长度处的区域。
其中在一种特别优选的结构中,至少一个面状元件设置在一个从叶根出发在一个过渡区域那边的区域内,叶根的叶型在所述过渡区域内过渡到一个产生动压头的叶型。一个如此设置的元件例如适用于抑制一个已经产生的、从叶根区域中带过来的横向气流,并且因此避免干扰在该区域内贴近的层流。
在另一种优选的结构中规定,至少一个面状元件设置在一个从叶根出发在过渡区域这边的区域内,叶根的叶型在所述过渡区域内过渡到一个产生动压头的叶型。由于在转子叶片上的特殊关系,干扰的横向气流的主要部分在靠近叶根的区域内产生,因为此处转子叶片由于较大的叶型厚度通常不具有利于流动的叶型。在该区域内设置一个按本发明的元件因此特别有效地阻止横向气流的产生,与前述元件不同,前述元件设置成使得它们阻止已经产生的横向气流传播到转子叶片的带来功率的区域内。
在本发明的另一优选的结构中规定,面状元件至少局部设计成透气的,例如以格栅的形式或者通过设置在元件内的孔。一个具有这种结构的面状元件可以在合适的尺寸设计时比不中断的面状元件可能更好地降低出现的横向气流。另外通过这种结构也可以降低面状元件的重量。
在本发明的另一优选的结构中规定,面状元件由金属例如优质钢或铝、由塑料、由复合材料例如GFK或CFK或者由这些材料的组合制成。这种结构方式保证,所述元件不仅耐受大气条件,而且耐受使用条件下的机械负荷。当然可以使用满足耐气候性要求和稳定性的其它等效材料。
本发明不仅涉及转子叶片,也涉及面状元件,所述面状元件在风力设备的成型的转子叶片上可以基本上沿流动方向定向并且可以从抽吸侧突出地设置,并且所述面状元件的高度和长度选择成使得它们有效地降低从叶根朝外延伸的横向气流。这样的元件可以用于改装已经竖立的风力设备。
其中在一种优选的结构中规定,所述面状元件在其安装位置上构造成紧密连接至转子叶型的轮廓曲线。但是所述元件也可以是能弹性或塑性变形的,使得它仅在装配时才能在其安装位置上适配于转子叶型的轮廓曲线。
附图说明
在附图中示例和示意地在一种优选的实施方式中描述本发明。其中:
图1按本发明的风力设备的转子叶片的抽吸侧的俯视图,
图2a按图1的线A-A的剖视图,
图2b在另一结构中按图1的线A-A的剖视图。
具体实施方式
图1示出一个转子叶片10,包括一个前缘11、一个后缘12、一个叶根13、一个叶尖14、一个抽吸侧15和一个压力侧16。转子叶片在其走向上具有一个从叶根13朝外向叶尖14逐渐减小的相对厚度。前缘11指向转子叶片的旋转方向。在抽吸侧15上安装沿流动方向设置的面状元件17和18,它们抑制在抽吸侧15上的横向气流并且因此阻止提前的气流分裂。一个过渡区域19的特点在于,叶根13的圆柱形叶型在此过渡到一个产生动压头的液滴形叶型。横向气流通过一个箭头表示。
图2a示出转子叶片的按图1的线A-A的剖视图,包括一个前缘21、一个后缘22、一个抽吸侧25和一个压力侧26。在抽吸侧25上设置面状元件27,它从前缘21一直延伸到后缘22并且从而在叶片的整个宽度上延伸以及抑制在抽吸侧25上的横向气流。
图2b示出转子叶片在另一结构中按图1的线A-A的另一剖视图,包括一个前缘21、一个后缘22、一个抽吸侧25和一个压力侧26。在抽吸侧25上设置面状元件28,它从前缘21一直延伸到后缘22并且具有倒圆的边缘。面状元件28具有一些孔29,它们在合适的尺寸设计时有助于有效地抑制在抽吸侧25上的横向气流。

Claims (16)

1.一种用于风力设备的转子叶片,具有一个在其走向上具有一个基本上从叶根朝外向叶尖逐渐减小的相对厚度的叶型,其中所述叶型具有一个前缘和一个后缘以及一个抽吸侧和一个压力侧并且在入流时通过运动的空气相对于压力侧在抽吸侧产生一个导致动压头的负压,并且转子叶片在抽吸侧具有一个用于优化叶型的环流的装置,其特征在于:所述装置包括至少一个基本上沿流动方向定向的、从抽吸侧(15)突出的面状元件(17、18),所述面状元件设置在一个在叶型抽吸侧(15)上从叶根(13)朝叶尖(14)延伸的横向气流的区域内,其中,所述面状元件(17、18)的高度和长度选择成使所述面状元件(17、18)有效地降低所述横向气流。
2.按权利要求1所述的转子叶片,其特征在于:所述面状元件至少在一个在叶型抽吸侧上在叶型的最大相对厚度的区域与叶型的后缘之间延伸的横向气流的区域内。
3.按上述权利要求之一所述的转子叶片,其特征在于:所述面状元件的长度在转子叶型的抽吸侧的整个宽度上延伸。
4.按上述权利要求之一所述的转子叶片,其特征在于:所述面状元件在其纵伸上直线地构成。
5.按权利要求4所述的转子叶片,其特征在于:所述面状元件的定向与切线走向的偏差不超过10°,所述切线贴在具有与元件位置对应的转子叶片半径的圆上。
6.按权利要求1至3之一所述的转子叶片,其特征在于:所述面状元件设计成使该面状元件在其纵伸的方向上随着半径的旋转曲线延伸,所述半径等于面状元件前端部至转子的旋转轴线的距离。
7.按上述权利要求之一所述的转子叶片,其特征在于:所述转子叶片在其叶型的抽吸侧上具有多个面状元件。
8.按权利要求7所述的转子叶片,其特征在于:在转子叶片的抽吸侧上的面状元件设置在一个从叶根一直延伸至转子叶片的一半长度处的区域内。
9.按权利要求7所述的转子叶片,其特征在于:在转子叶片的抽吸侧上的面状元件设置在一个从叶根一直延伸至转子叶片的三分之一长度处的区域内。
10.按权利要求8或9所述的转子叶片,其特征在于:至少一个面状元件设置在一个从叶根出发在一个过渡区域那边的区域内,叶根的叶型在所述过渡区域内过渡到一个产生动压头的叶型。
11.按权利要求8至10之一所述的转子叶片,其特征在于:至少一个面状元件设置在一个从叶根出发在一个过渡区域这边的区域内,叶根的叶型在所述过渡区域内过渡到一个产生动压头的叶型。
12.按上述权利要求之一所述的转子叶片,其特征在于:所述面状元件至少局部设计成透气的,例如以格栅的形式或者通过孔。
13.按上述权利要求之一所述的转子叶片,其特征在于:所述面状元件由金属例如优质钢或铝、由塑料、由复合材料例如GFK或CFK或者由这些材料的组合制成。
14.按上述权利要求之一所述的面状元件,其特征在于:所述面状元件在风力设备的成型的转子叶片上可以基本上沿流动方向定向并且可以从抽吸侧突出地设置,并且所述面状元件的高度和长度选择成使得所述面状元件能有效地降低从叶根朝外延伸的横向气流。
15.按权利要求14所述的转子叶片,其特征在于:所述面状元件的朝向转子叶片的侧面在其安装位置上适配于转子叶型的轮廓曲线。
16.按权利要求14所述的转子叶片,其特征在于:所述面状元件是能弹性或塑性变形的,并且在其安装位置上可以适配于转子叶型的轮廓曲线。
CNA2004800296217A 2003-10-10 2004-10-07 用于风力设备的转子叶片 Pending CN1867771A (zh)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10347802A DE10347802B3 (de) 2003-10-10 2003-10-10 Rotorblatt für eine Windkraftanlage
DE10347802.7 2003-10-10

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CN1867771A true CN1867771A (zh) 2006-11-22

Family

ID=34428410

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2004800296217A Pending CN1867771A (zh) 2003-10-10 2004-10-07 用于风力设备的转子叶片

Country Status (7)

Country Link
US (1) US7585157B2 (zh)
EP (1) EP1671030B1 (zh)
CN (1) CN1867771A (zh)
DE (1) DE10347802B3 (zh)
DK (1) DK1671030T3 (zh)
ES (1) ES2401881T3 (zh)
WO (1) WO2005035978A1 (zh)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101842583B (zh) * 2007-08-29 2013-08-07 Lm玻璃纤维制品有限公司 用于设有隔障产生装置的风力涡轮机转子的叶片
CN101842584B (zh) * 2007-08-29 2014-08-27 Lm玻璃纤维制品有限公司 风力涡轮机叶片和叶片元件的组合以及改变风力涡轮机叶片的空气动力轮廓的方法
CN104662287A (zh) * 2012-07-25 2015-05-27 Lmwp专利控股有限公司 具有成形阻流栅栏或偏流器的风力涡轮机叶片
CN101240771B (zh) * 2007-02-07 2015-08-26 通用电气公司 转子叶片后缘组件及使用方法
TWI640686B (zh) * 2015-07-22 2018-11-11 日立製作所股份有限公司 Wind power generation device and wireless communication method in wind power generation device
CN110594096A (zh) * 2019-10-25 2019-12-20 上海电气风电集团股份有限公司 叶片边界层流动控制系统及包括其的风力发电机组

Families Citing this family (45)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7504118B2 (en) 2003-04-11 2009-03-17 Fhg Corporation Dietary supplements containing extracts of cinnamon and methods of using same to enhance creatine transport
DE102005019905B4 (de) * 2005-04-29 2012-12-06 Nordex Energy Gmbh Rotorblatt für eine Windenergieanlage
CN101321949B (zh) * 2005-12-05 2013-03-13 Lm玻璃纤维制品有限公司 用于风力涡轮机转子的叶片
ES2855106T3 (es) * 2006-04-02 2021-09-23 Wobben Properties Gmbh Aerogenerador con pala delgada
DE102006017897B4 (de) * 2006-04-13 2008-03-13 Repower Systems Ag Rotorblatt einer Windenergieanlage
DE102006028167A1 (de) * 2006-06-16 2007-12-20 Daubner & Stommel Gbr Bau-Werk-Planung Verfahren zum Betreiben einer zumindest einen fluiddynamischen Auftriebskörper aufweisenden Vorrichtung, insbesondere einer Windenergieanlage
DE102007006643A1 (de) * 2007-02-06 2008-08-07 Daubner & Stommel GbR Bau-Werk-Planung (vertretungsberechtigter Gesellschafter: Matthias Stommel, 27777 Ganderkesee) Nachrüstteil für ein Rotorblatt einer Windenergieanlage
US7927078B2 (en) * 2007-07-12 2011-04-19 General Electric Company Wind turbine blade tip vortex breakers
DK2065299T3 (da) * 2007-11-27 2011-04-18 Lm Glasfiber As Søtransport af vindmøllevinger
WO2010033018A2 (en) 2008-09-19 2010-03-25 Cortenergy Bv Wind turbine with low induction tips
US7837442B2 (en) 2008-12-03 2010-11-23 General Electric Company Root sleeve for wind turbine blade
US7988421B2 (en) 2009-03-31 2011-08-02 General Electric Company Retrofit sleeve for wind turbine blade
US9140233B2 (en) * 2010-02-02 2015-09-22 Garden Energy, Inc. Wind power generation system
US8061986B2 (en) 2010-06-11 2011-11-22 General Electric Company Wind turbine blades with controllable aerodynamic vortex elements
US8047801B2 (en) * 2010-06-23 2011-11-01 General Electric Company Wind turbine blades with aerodynamic vortex elements
US8167554B2 (en) * 2011-01-28 2012-05-01 General Electric Corporation Actuatable surface features for wind turbine rotor blades
DK201170097A (en) 2011-02-23 2012-08-24 Envision Energy Denmark Aps A wind turbine blade
DE102011110280B4 (de) 2011-06-21 2019-04-18 Frank Kortenstedde Einrichtung für ein Flügelprofil und Flügelprofil mit einer solchen Einrichtung
DK201170430A (en) 2011-08-05 2013-02-06 Suzlon Blades Technology B V Blade for a rotor of a wind turbine and a wind turbine
WO2013060722A1 (en) 2011-10-25 2013-05-02 Lm Wind Power A/S Wind turbine blade provided with slat
US8777580B2 (en) 2011-11-02 2014-07-15 Siemens Aktiengesellschaft Secondary airfoil mounted on stall fence on wind turbine blade
DK2815125T3 (en) * 2012-02-17 2018-07-30 Lm Wind Power Int Tech Ii Aps WIND TURBINE BLADE HAVING A SHAPED STALL FENCE OR FLOW DIVERTER
WO2013137716A2 (en) 2012-03-13 2013-09-19 Corten Holding Bv Twisted blade root
US9175666B2 (en) 2012-04-03 2015-11-03 Siemens Aktiengesellschaft Slat with tip vortex modification appendage for wind turbine
US9151270B2 (en) 2012-04-03 2015-10-06 Siemens Aktiengesellschaft Flatback slat for wind turbine
WO2013156479A1 (en) 2012-04-19 2013-10-24 Lm Wp Patent Holding A/S A wind turbine blade having an angled stall fence
ES2621859T3 (es) 2012-06-28 2017-07-05 Nordex Energy Gmbh Pala de rotor de aerogenerador con un borde de salida de perfil grueso
US20140093380A1 (en) * 2012-10-03 2014-04-03 General Electric Company Noise reduction tab and method for wind turbine rotor blade
UA79259U (en) * 2013-02-19 2013-04-10 Юрий Григорьевич Сидоренко Helicopter rotor
DE102013210901A1 (de) 2013-06-11 2014-12-11 Wobben Properties Gmbh Rotorblatt einer Windenergieanlage und Windenergieanlage
US9267491B2 (en) 2013-07-02 2016-02-23 General Electric Company Wind turbine rotor blade having a spoiler
HRP20211937T1 (hr) 2013-09-02 2022-03-18 Wobben Properties Gmbh Generator vrtloga za vjetroturbinu
US9523279B2 (en) 2013-11-12 2016-12-20 General Electric Company Rotor blade fence for a wind turbine
DK3080402T3 (da) * 2013-11-27 2019-10-07 Univ Rutgers Vingestrømdeflektor
US10161252B2 (en) * 2013-11-27 2018-12-25 Rutgers, The State University Of New Jersey Blade flow deflector
US9752559B2 (en) 2014-01-17 2017-09-05 General Electric Company Rotatable aerodynamic surface features for wind turbine rotor blades
PL3164599T3 (pl) * 2014-07-03 2019-09-30 Lm Wp Patent Holding A/S Łopata turbiny wiatrowej
US10087912B2 (en) 2015-01-30 2018-10-02 General Electric Company Vortex generator for a rotor blade
US10487796B2 (en) 2016-10-13 2019-11-26 General Electric Company Attachment methods for surface features of wind turbine rotor blades
GB2564884A (en) * 2017-07-26 2019-01-30 Vestas Wind Sys As Wind turbine blade with boundary layer fence
US10465652B2 (en) 2017-01-26 2019-11-05 General Electric Company Vortex generators for wind turbine rotor blades having noise-reducing features
AT519647B1 (de) * 2017-05-09 2018-09-15 Villinger Markus Rotor, insbesondere für Fluggeräte und Windkraftanlagen
EP3553306B1 (de) 2018-04-11 2022-08-10 Nordex Energy SE & Co. KG Windenergieanlagenrotorblatt mit einem vortex-generator
KR102262591B1 (ko) * 2019-07-31 2021-06-08 서울대학교산학협력단 공력 성능 향상을 위한 종방향 스트립이 형성된 무인 비행체의 날개
EP4027008A1 (en) * 2021-01-10 2022-07-13 General Electric Renovables España S.L. Wind turbine blades with deflector and method

Family Cites Families (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1446011A (en) * 1921-07-05 1923-02-20 Jackson Robert Cattley Propeller
US1758560A (en) * 1928-12-26 1930-05-13 Richard Just E Aircraft propeller
US2361676A (en) * 1939-05-15 1944-10-31 Lin E Baker Device for impelling and propelling fluid or gas or the like
US2359466A (en) * 1942-07-27 1944-10-03 Gail G Currie Air impeller
GB840543A (en) * 1956-01-16 1960-07-06 Vickers Electrical Co Ltd Improvements in turbine blading
US3171495A (en) * 1963-04-22 1965-03-02 William H Puckett Propeller
DE2135287A1 (de) 1971-07-15 1973-01-25 Wilhelm Prof Dr Ing Dettmering Lauf- und leitradgitter fuer turbomaschinen
DE3836673A1 (de) * 1988-10-28 1990-05-03 Michael Harriehausen Verfahren und anordnung zur verminderung des induzierten widerstandes eines fluegels
DE19815519A1 (de) * 1998-03-31 1999-10-07 Tacke Windenergie Gmbh Rotorblatt für eine Windkraftanlage
WO2000015961A1 (en) * 1998-09-16 2000-03-23 Lm Glasfiber A/S Wind turbine blade with vortex generator
NL1015558C2 (nl) * 2000-06-28 2002-01-08 Stichting En Onderzoek Ct Nede Blad van een windturbine.
GB2374331A (en) 2000-12-15 2002-10-16 Robert Andrew Ledingham Aerofoil with protruding aerodynamic surface
DE50110684D1 (de) * 2001-01-02 2006-09-21 Behr Gmbh & Co Kg Lüfter mit Axialschlaufen
CN1415854A (zh) 2002-11-25 2003-05-07 陈舒 一种风力发电机桨叶
RU2218477C1 (ru) * 2002-12-30 2003-12-10 ООО "Научно-производственное предприятие "Триумф" Способ повышения эффективности лопасти ротора ветроэнергетической установки (варианты)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101240771B (zh) * 2007-02-07 2015-08-26 通用电气公司 转子叶片后缘组件及使用方法
CN101842583B (zh) * 2007-08-29 2013-08-07 Lm玻璃纤维制品有限公司 用于设有隔障产生装置的风力涡轮机转子的叶片
CN101842584B (zh) * 2007-08-29 2014-08-27 Lm玻璃纤维制品有限公司 风力涡轮机叶片和叶片元件的组合以及改变风力涡轮机叶片的空气动力轮廓的方法
CN104662287A (zh) * 2012-07-25 2015-05-27 Lmwp专利控股有限公司 具有成形阻流栅栏或偏流器的风力涡轮机叶片
CN104662287B (zh) * 2012-07-25 2018-07-03 Lm Wp 专利控股有限公司 具有成形阻流栅栏或偏流器的风力涡轮机叶片
TWI640686B (zh) * 2015-07-22 2018-11-11 日立製作所股份有限公司 Wind power generation device and wireless communication method in wind power generation device
CN110594096A (zh) * 2019-10-25 2019-12-20 上海电气风电集团股份有限公司 叶片边界层流动控制系统及包括其的风力发电机组

Also Published As

Publication number Publication date
WO2005035978A1 (de) 2005-04-21
US20060280614A1 (en) 2006-12-14
EP1671030B1 (de) 2012-11-28
DE10347802B3 (de) 2005-05-19
ES2401881T3 (es) 2013-04-25
EP1671030A1 (de) 2006-06-21
DK1671030T3 (da) 2013-03-11
US7585157B2 (en) 2009-09-08

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN1867771A (zh) 用于风力设备的转子叶片
CN105863955B (zh) 用于转子叶片的涡流发生器
US9695800B2 (en) Wind turbine blade with plurality of longitudinally extending flow guiding device parts
US10731626B2 (en) Wind turbine blade having deployable aerodynamic devices
US10267289B2 (en) Wind turbine blade having a forwardly oriented flow guiding device
KR101965346B1 (ko) 풍력 터빈 로터 블레이드 요소 및 풍력 터빈 로터 블레이드
CN101300419B (zh) 用于风力涡轮机转子的叶片
AU2013213758B2 (en) Wind turbine rotor blade
US20090074585A1 (en) Wind turbine blades with trailing edge serrations
US20120269644A1 (en) Spoiler for a wind turbine rotor blade
EP3348826B1 (en) A wind turbine blade comprising a trailing edge noise reducing device
CN102465828A (zh) 用于风力涡轮机中转子叶片的降噪装置
US20150292522A1 (en) System and method for trailing edge noise reduction of a wind turbine blade
CN101321949A (zh) 用于风力涡轮机转子的叶片
EP3390812B1 (en) Splitter plate arrangement for a serrated wind turbine blade
EP2778399B1 (en) Mounting arrangement for wind turbine blade air flow deflector
US20220186705A1 (en) Wind turbine rotor blade configured for reduced trailing edge noise
US11661918B2 (en) Noise reducer for a wind turbine rotor blade
EP2940292B1 (en) Device for a rotor blade of a wind turbine
DK202000185A1 (en) Surface diffuser for a wind turbine blade

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C12 Rejection of a patent application after its publication
RJ01 Rejection of invention patent application after publication

Open date: 20061122