CZ2004419A3 - Název neuveden - Google Patents

Název neuveden Download PDF

Info

Publication number
CZ2004419A3
CZ2004419A3 CZ2004419A CZ2004419A CZ2004419A3 CZ 2004419 A3 CZ2004419 A3 CZ 2004419A3 CZ 2004419 A CZ2004419 A CZ 2004419A CZ 2004419 A CZ2004419 A CZ 2004419A CZ 2004419 A3 CZ2004419 A3 CZ 2004419A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
wind
generator
tower
power
rotor element
Prior art date
Application number
CZ2004419A
Other languages
English (en)
Inventor
Thomas Nikolaus
Original Assignee
Thomas Nikolaus
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 Thomas Nikolaus filed Critical Thomas Nikolaus
Publication of CZ2004419A3 publication Critical patent/CZ2004419A3/cs

Links

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
    • 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
    • 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
    • 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
    • F03D9/10Combinations of wind motors with apparatus storing energy
    • F03D9/17Combinations of wind motors with apparatus storing energy storing energy in pressurised fluids
    • 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
    • F03D9/25Wind motors characterised by the driven apparatus the apparatus being an electrical generator
    • 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 
    • F03D1/02Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor  having a plurality of rotors
    • 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
    • F03D3/00Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor 
    • F03D3/02Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor  having a plurality of rotors
    • 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
    • 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
    • Y02E70/00Other energy conversion or management systems reducing GHG emissions
    • Y02E70/30Systems combining energy storage with energy generation of non-fossil origin
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Sustainable Development (AREA)
  • Sustainable Energy (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Combustion & Propulsion (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Iron Core Of Rotating Electric Machines (AREA)
  • Motor Or Generator Cooling System (AREA)
  • Structures Of Non-Positive Displacement Pumps (AREA)
  • Thin Film Transistor (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Description

Oblast techniky
Vynález se týká větrného stroje pro výrobu energie, který je opatřen nejméně jedním větrem poháněným rotorovým prvkem a s tímto přímo nebo nepřímo spojeným spotřebičem, zejména generátorem.
Dosavadní stav techniky
Takové větrné stroje jsou na trhu známy v rozmanitých formách a provedeních a používají se k výrobě energie, zejména k výrobě elektrického proudu. Dosavadní větrné stroje sestávají většinou z věže, na které je otočně uspořádán věžový nástavec. V tomto věžovém nástavci je uspořádán generátor a případně také převod a na ně navazující rotorový prvek.
Rotorový prvek je poháněn větrem a jeho otočný pohyb se přes případně vřazený převod přenáší přímo na generátor.
Nevýhodou je, že hmotnost generátoru je zejména v případě · vysokovýkonných generátorů velmi velká a u velmi vysokých větrných strojů s vysokými věžemi se při velkém namáhání větrem často vyskytují velmi silné vibrace, takže větrný stroj se pak musí vyřadit.
Dále je nevýhodou, že vysoká hmotnost generátoru ztěžuje montáž, protože k instalaci věžového nástavce na věž jsou zapotřebí nákladné jeřáby.
• ·
Navíc je také nevýhodné, že údržba generátoru a případně vřazeného převodu se provádí ve věžovém nástavci, přičemž obsluha musí podstoupit časově náročný výstup k věžovému nástavci. Kromě toho se nahoru do věžového nástavce musí í' transportovat i náhradní díly.
I
I
Kromě toho je u stávajících větrných strojů, popřípadě větrných farem, nevýhodou také to, že tyto se při velmi vysokých rychlostech větru v důsledku příliš vysokých otáček rotorového prvku nucené odpojují, aby se nedostaly do nebezpečných vibrací.
Kromě toho mohou být, jak vyplývá z Weibullova rozdělení, optimálně využity a na výkon převedeny jen zcela určitá spektra, popřípadě obory rychlosti větru, což je nevýhodou. Nevýhodou je dále skutečnost, že dosavadní technikou lze využít pouze určitou část energie. Navíc, takové větrné stroje se musejí, zejména co se týká otáčení věžového nástavce, řídit zvenčí, což rovněž přináší náklady na regulaci.
Dokument DE 32 15 571 Al popisuje způsob a zařízení pro zlepšení provozních charakteristik konvertoru větrné energie, který slouží k hydraulickému přenosu energie pro pohon čerpadla v hluboké studni.
Dokument DE 38 08 536 popisuje větrný stroj pro výrobu pitné vody metodou obrácené osmózy. Výchozí voda se pro zásobování výroby pitné vody čerpá do věže sadou čerpadel, která jsou provedena jako odstředivá čerpadla, a to vytvářeným podtlakem.
Konečně, dokument DE 26 23 233 se týká zařízení k přizpůsobení větrného kola elektrickému generátoru, přičemž točivý moment rotoru se přímo přenáší do generátoru střídavého proudu.
Úkolem vynálezu je zkonstruovat větrný stroj uvedeného druhu, ve které budou odstraněny uvedené nedostatky a kterou se' nenákladným a efektivním způsobem podstatně zvýší využití energie obsažené ve větru a takto zvýší i celková účinnost větrného stroje. Kromě toho se také mají minimalizovat náklady na výrobu, údržbu a montáž větrného stroje a má se také zvýšit výkon a prodloužit životnost větrného stroje.
Podstata vynálezu ,
Uvedený úkol řeší a nedostatky známých řešení tohoto druhu do značné míry odstraňuje větrný stroj pro výrobu energie, který je opatřen nejméně jedním, větrem poháněným rotorovým prvkem a s tímto přímo nebo nepřímo spojeným spotřebičem, zejména generátorem, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že rotorový prvek přímo nebo nepřímo pohání jedno nebo více hydraulických čerpadel, přičemž k rotorovému prvku lze v závislosti na jeho výkonu, zejména jeho točivém momentu nebo otáčkách, přes nejméně jedno regulační zařízení připojit řadu hydraulických čerpadel a k pohonu řady/ hydraulických čerpadel je ve věžovém nástavci vřazen mezi rotorový prvek a hydraulická čerpadla převodový prvek.
Předmětem vynálezu je rovněž větrný stroj pro výrobu energie, který je opatřen nejméně jedním, větrem poháněným ,
rotorovým prvkem a s tímto přímo nebo nepřímo spojeným spotřebičem, zejména generátorem, jehož podstata spočívá podle vynálezu v tom, že řada větrných strojů se řadou hydraulických čerpadel regulovatelně v závislosti na výkonu napájí řadu generátorů a/nebo spotřebičů, přičemž nejméně jeden generátor a/nebo spotřebič je rozčleněn na různé výkonové stupně a pomocí nejméně jednoho regulačního zařízení je k větrným strojům připojitelný v závislosti na jejich výkonu.
Je výhodné, jestliže řada větrných strojů je opatřena řadou připojitelných hydraulických čerpadel, která v závislosti na jejich výkonu napájejí řadu regulovatelných připojitelných generátorů a/nebo spotřebičů.
Řadu hydraulických čerpadel lze pro optimalizaci výkonu
volitelně připojit přes regulační zařízení, přičemž
hydraulická čerpadla jsou s odstupňovanými výkony. ve věžovém nástavci uspořádána
Řadu generátorů a/nebo spotřebičů s různými výkonovými
stupni lze vždy jednotlivě regulovaně a nejméně zčásti v závislosti na výkonu a/nebo tlaku přes regulační jednotku napájet nejméně jedním větrným strojem, zejména nejméně jedním hydraulickým čerpadlem.
Nejméně jedno hydraulické čerpadlo je s výhodou spojeno s nejméně jedním spotřebičem, zejména generátorem, a tento pohání.
Spotřebič, zejména generátor, je s výhodou externě
• · ·· · · · poháněn větrným strojem, zejména rotorovým prvkem, přes hydraulické čerpadlo.
Je také výhodné, jestliže řadu větrných strojů s rotorovými prvky a připojenými hydraulickými čerpadly lze připojit ke společnému spotřebiči, zejména ke společnému generátoru, a tento pohánět.
Hydraulické čerpadlo navazuje s výhodou přímo na rotorový prvek a potrubími je spojeno s měničem generátoru, který je tímto měničem poháněn.
Dále je také výhodné, jestliže k řízení a/nebo regulaci a/nebo brzdění je v nejméně jednom z potrubí, vřazen regulovatelný škrticí prvek a/nebo regulovatelný ventil.
Kromě toho je také výhodné, jestliže mezi hydraulickým čerpadlem a spotřebičem, zejména generátorem, je .vřazeno nejméně jedno zařízení pro vyrovnávání tlaku, zejména tlaková ' · / vyrovnávací nádoba, pro vyrovnávání tlaku a/nebo pulsací.
Je výhodné, jestliže rotorový prvek pohání hydraulické čerpadlo rotorovým hřídelem.
Větrný stroj je s výhodou opatřen věží s otočně uspořádaným věžovým nástavcem na jejím horním konci, přičemž ve věžovém nástavci je otočně uložen rotorový prvek, který jě tam spojen s hydraulickým čerpadlem.
Hydraulické čerpadlo je s potrubími s výhodou otočně .
• · spojeno spojkou a potrubí vedou skrze věž ke spotřebiči, zejména generátoru, uspořádanému ve věži, na věži nebo vně věže.
K nejméně jednomu generátoru lze přitom připojit více hydraulických čerpadel různých větrných strojů.
Řadu větrných strojů lze jednotlivě prvními potrubími a zpětnými potrubími propojit se společným přívodním potrubím a společným zpětným potrubím, ke kterým je připojen nejméně jeden měnič, na který navazuje nejméně jeden spotřebič a/nebo generátor.
Spotřebič může být proveden jako· čerpadlo pro . dopravu vody do výše uspořádaného zásobníku.
Zmíněný výše uspořádaný zásobník je s výhodou propojen s níže uspořádanou turbinou pro pohon generátoru.
V řešení podle vynálezu je rotorový prvek přímo nebo přes vřazený převod spojen s hydraulickým čerpadlem. V hydraulickém čerpadle se rotační pohyb rotorového prvku převádí na hydraulický tlak, který se potrubími, která věže vedou k její patě, vede do spotřebiče, se s výhodou vede do měniče, kterým se vytvořeného hydraulického tlaku převádí na rotační pohyb pro pohon libovolného spotřebiče, zejména generátoru. Příslušným zpětným potrubím se pak hydraulická kapalina vede zpět do hydraulického čerpadla ve věžovém nástavci.
s výhodou uvnitř Hydraulický tlak tlaková energie ····
- 6a Taková hydraulická čerpadla jsou podstatně menší a levnější než dosavadní větrné stroje s generátory ve věžovém nástavci a lze je také snáze vyrobit a provozovat. Hydraulická čerpadla lze tudíž snadno a téměř bez potřeby údržby zabudovat
do věžového nástavce větrného stroje a připojit k rotorovému hřídeli rotorového prvku.
U řešení podle vynálezu je přitom výhodou, že spotřebičem může být libovolný spotřebič, s výhodou však generátor, který může být uspořádán poblíž podkladu nebo v patě věže, popřípadě na podkladu vně věže.
Na takovém spotřebiči lze snadno provádět údržbu, popřípadě ho lze při opotřebení vyměnit.
Další podstatná přednost řešení podle vynálezu spočívá v tom, že k jednomu měniči, popřípadě k jednomu spotřebiči, zejména generátoru, lze připojit více větrných strojů, popřípadě navzájem odlišné konstrukce, případně všechny větrné stroje větrné farmy, takže k přeměně tlakové energie vyráběné hydraulickými čerpadly na elektrickou energii je pak zapotřebí pouze jeden generátor. ,
Takto lze podstatně levněji navrhovat, provozovat a udržovat větrné farmy.
Dále se ukázalo být výhodným, jestliže se za účelem regulace, zejména omezení otáček rotorového prvku v kritické oblasti, do potrubí vřadí škrticí prvek, který je regulovatelný, takže rychlostí proudění hydraulické kapaliny škrticím prvkem lze regulovat kritické otáčky rotorového prvku. Takto lze rotorový prvek velmi snadno, bez otěru a levně brzdit. Mohou tedy odpadnou dosavadní těžké a nákladné brzdy.
φφ ··»· φ , φ φφ φφ · φ φφφ
Rotor lze zastavit a zablokovat také vřazením regulovatelných ventilů do potrubí nebo zpětného potrubí nebo případně do vlastního hydraulického čerpadla, popřípadě lze větrný stroj takto jednoduše a nenákladně vyřadit. Rovněž toto spadá do řešení podle vynálezu.
Do rámce vynálezu spadá také řešení spočívající v tom, že jako spotřebič může být připojeno, například čerpadlo. Pomocí tohoto čerpadla lze například vodu čerpat do výše uspořádaného zásobníku a touto vodou pak, například v době špičkového zatížení sítě pohánět za účelem výroby energie níže uspořádanou turbinu s připojeným generátorem. Takto lze vyrobit elektrickou energii velmi rychle vyrobit v . době·’ špičkového zatížení sítě, pokud by větrné stroje mě.lyrt, jen menší výkon. Takto lze jako celek postavit větrný stroj, zejména větrnou farmu, který může zohlednit také vliv měnících se výkonů, větru, bezvětří nebo špičkového zatížení.
V řešení podle předloženého vynálezu se dále ukázalo být mimořádně výhodným vybavit jeden větrný stroj více hydraulickými čerpadly, přičemž tato hydraulická čerpadla mohou mít případně odstupňované výkony. Jednotlivá čerpadla lze pak řídit nebo regulovat podle otáček nebo výkonu rotorového prvku, takže rotorový prvek pak může být poháněn jak velmi silným, tak i mimořádně slabým větrem, přičemž lze takto připojitelnými hydraulickými čerpadly regulovat a řídit jmenovité otáčky rotorového prvku. Takto lze optimalizovat energetickou výtěžnost, co se týká Weibullova rozdělení, takže optimální výtěžnosti, popřípadě transformace energie větru, lze dosáhnout ve velkém rozsahu rychlostí větru.
·*··
Dále se ukázalo být výhodným, jestliže jedním nebo více větrnými stroji se může pohánět více spotřebičů, popřípadě generátorů, takže spotřebiče, popřípadě generátory, případně s předřazenými měniči, lze provozovat v závislosti na výkonu, popřípadě tlaku. Ve větrné farmě mohou být v různém počtu instalovány generátory s výkonem odstupňovaným například v řadě 100 kW, 250 kW, 350 kW atd. a mohou být přímo připojeny k více větrným strojům, takže pro menší výkony při slabém větru lze optimálně a s optimální účinností provozovat menší generátory s menšími výkony. Rovněž toto případně spadá do rozsahu řešení podle vynálezu.
Navíc se také ukázalo být výhodným, že velmi lehce provedený věžový nástavec nemusí býť proti větru natáčen elektromotory nebo podobně, nýbrž případně postačí jeho mechanické natáčení směrovou lopatkou. Toto je rovněž jedna z významných předností řešení podle vynálezu.
Přehled obrázků na výkresech
Podstata vynálezu je dále objasněna na několika příkladech jeho provedení, které jsou popsány na základě připojených výkresů, které znázorňují :
- na obr. 1 schematicky znázorněný boční pohled na větrný stroj podle vynálezu; ýkt
- na obr. 2 schematicky znázorněný boční pohled na řadu „,v., větrných strojů;
φφ ···· • · φ φ φ · φφφ · φ φ • ······ · φ « φ · φ φ φ φφφφ φ φφ φφ
- 10 - na obr. 3
- na obr. 4
- na obr. 5
- na obr. 6 schematicky znázorněný půdorysný pohled na řadu větrných strojů;
schematicky znázorněný boční pohled na další příklad provedení větrného stroje podle obr. 1;
schematicky znázorněný boční pohled na větrný stroj z obr. 4, připojený k řadě generátorů, popřípadě spotřebičů; a schematicky znázorněný půdorysný pohled na řadu větrných strojů jako další příklad provedení podle obr. 3.
Příklady provedení vynálezu
Na obr. 1 je větrný stroj Rx uspořádán na věži 1, která je ustavena na podkladu 2. Na věži 1 je pomocí ložiska 3 otočně uložen věžový nástavec 4, který nese nejméně jeden rotorový prvek 5 .
Rotorový prvek 5 je větrem otáčen kolem osy rotorového hřídele 6.
K rotorovému hřídeli 6 a tím k rotorovému prvku 5.,,je( podle vynálezu připojeno hydraulické čerpadlo 7, které je poháněno točivým pohybem rotorového prvku 5 a rotorového hřídele 6 a vytváří hydraulický tlak, který je dále veden prvním potrubím 8. K hydraulickému čerpadlu 7 je dále • ···· » · »·· · připojeno zpětné potrubí 9.
První potrubí 8 a zpětné potrubí 9 jsou k hydraulickému čerpadlu 7 připojena s výhodou pomocí spojky 10, která kompenzuje a vyrovnává rotační pohyb věžového nástavce 4 vůči věži 1, která je nehybná.
Mezi spojkou 10 a hydraulickým čerpadlem 7 je do prvního potrubí 8 s regulovatelný výhodou vřazen škrticí prvek 11, zejména škrticí ventil, přičemž tam, nebo jak je znázorněno na obr. 1 poblíž podkladu 2, může být do prvního potrubí 8 přídavně nebo alternativně vřazen regulovatelný ventil 12.
Kromě toho spadá do rámce vynálezu i provedení, ve kterém je do prvního potrubí 8 vřazeno zařízení 13 pro vyrovnávání tlaku, zejména tlaková vyrovnávací nádoba. První potrubí 8 nebo zpětné potrubí 9 jsou připojena, jak je patrné zejména z obr. 1, k mimo věž 1 uspořádanému měniči 14, na který navazuje spotřebič 15, popřípadě generátor 16, přičemž v měniči 14 se hydraulickým čerpadlem 7 vyráběná tlaková energie mění v točivý pohyb, kterým se pohání spotřebič 15, popřípadě zejména generátor 16 pro výrobu elektrického proudu. Vyrobená elektrická energie se z generátoru 16 odvádí síťovým vedením 17. Do rámce vynálezu spadá i provedení, ve kterém je spotřebič 15, zejména generátor 16, uspořádán nebo umístěn· uvnitř věže 1.
Pro řešení podle vynálezu je dále podstatné, že spotřebič 15, popřípadě generátor 16 je poblíž základu 2 uspořádán ve φφ ···♦ φ · φφφ φ φφφφ
- 12 věži 1 nebo vně věže 1. Zásluhou toho se značně sníží hmotnost, zejména věžového nástavce 4, protože hydraulické čerpadlo lze zkonstruovat podstatně lehčí, než je dosud běžný elektrický generátor.
Další výhoda řešení podle vynálezu spočívá v tom, že pomocí škrticího prvku 11 se může přesně regulovat rychlost proudění v prvním potrubí 8. Zásluhou toho se může regulovat nebo omezit kritická rychlost otáčení rotorového prvku 5. Škrticí prvek 11, který je propojen s neznázorněným regulátorem, může tudíž přibrzdit rotorový prvek 5, zejména omezením průtoku skrze hydraulické čerpadlo 7.
Lze si také snadno představit odstavení, například. . za · účelem údržby, tak že se například pomocí regulátoru uzavře regulovatelný ventil 12, čímž se dosáhne zastavení rotorového prvku 5 a tím i hydraulického čerpadla 7.
Do rámce vynálezu může spadat také řešení spočívající v tom, že regulovatelný ventil 12 se vřadí mezi spojku 10 a hydraulické čerpadlo 7 do prvního potrubí 8 a/nebo do zpětného potrubí 9. V tomto směru není vynález omezen.
Aby se kompenzovaly pulsace v prvním potrubí 8 a/nebo ve zpětném potrubí 9, jakož i nárazy větru na rotorový prvek 5, ukázalo se výhodným, jestliže se s výhodou do prvního potrubí 8 zařadí zařízení 13 pro vyrovnávání tlaku, například tlaková vyrovnávací nádoba.
V příkladu provedení vynálezu podle obr. 2 je ve větrné,...·
·« · • · · • · · · • * · • · » · · • · · ·· · farmě na podkladu 2 postavena řada větrných strojů Ri, R2, přičemž do rámce vynálezu spadá také případ, že se dále popsaným způsobem budou provozovat větrné stroje Ri, R2 navzájem odlišného provedení. Větrný stroj R2 může být přitom opatřen kolem věže 1 radiálně obíhajícími rotorovými prvky 5, které výše popsaným způsobem pohánějí hydraulické čerpadlo 7. Pomocí příslušných prvních potrubí 8 a zpětných potrubí 9 může být tato řada větrných strojů Ri, R2 připojena například k nejméně jednomu společnému měniči 14, popřípadě spotřebiči 15, který je s výhodou tvořen generátorem 16, takže zásluhou použití menšího počtu nebo pouze jediného generátoru 16 při více větrných strojích Ri, R2 se podstatně sníží celkové náklady na větrnou farmu.
V příkladu provedení vynálezu podle obr. 3 naznačeno, jak lze řadu větrných strojů Ri, R2 pomocí prvních potrubí 8 a zpětných potrubí 9 paralelně připojit ke společnému přívodnímu potrubí 18 a společnému zpětnému potrubí 19, která jsou propojena s měničem 14. Takto lze například také navzájem vyrovnávat tlaky z jednotlivých větrných strojů Ri, R2, takže měnič 14 dostává rovnoměrný tlak, což umožňuje rovnoměrný provoz spotřebiče 15, popřípadě generátoru 16. Lze si přitom také představit, žedo jednotlivých prvních potrubí 8 budou zařazeny zpětné ventily.
Je také možné, aby se k řadě větrných strojů Ri, R2 připojila řada měničů 14 s navazujícími generátory 16, jestliže se má dosáhnout velmi vysokého výstupního výkonu.
···*
9· · « · · • · » · • Φ · · *· Φ • <9 · • ,· » · ·Φ·Φ
Lze si také představit, že k měniči 14 bude připojeno více spotřebičů 15, popřípadě generátorů 16. Vynález není v tomto směru omezen.
V dalším výhodném příkladu provedení vynálezu podle obr.
je znázorněn větrný stroj R3, který přibližně odpovídá větrnému stroji Ri, který je znázorněn na obr. 1.
Rozdíl spočívá v tom, že ve věžovém nástavci 4 větrného stroje R3 je uspořádáno více hydraulických čerpadel 7.
Jednotlivá hydraulická čerpadla 7 jsou přitom, s výhodou pomocí společného převodového prvku 22, připojena k rotorovému hřídeli 6 rotorového prvku 5.
Jako převodový prvek 22 se mohou použít ozubené řemeny,, planetová kola, ozubená kola nebo podobně, kterými jsou jednotlivá hydraulická čerpadla 7 přímo nebo s určitým převodovým převodem spojena, popřípadě spřažena s rotorovým hřídelem 6 rotorového prvku 5.
Z hlediska vynálezu je však podstatné, že pomocí regulačního zařízení 20, které je rovněž s výhodou uspořádáno ve věžovém nástavci 4, lze jednotlivá hydraulická čerpadla 7 připojovat v závislosti na otáčkách rotorového prvku 5.
Z hlediska vynálezu je dále podstatné to, že ve větrném stroji R3, popřípadě ve věžovém nástavci 4, jsou uspořádána hydraulická čerpadla 7 s navzájem odlišnými, odstupňovanými/ ; výkony.
• ·
- 15 Zásluhou toho lze rotorový prvek 5 stále provozovat s volitelnými jmenovitými otáčkami, takže větrný stroj R3 může být optimálně využit i v oblastech s vysokou intenzitou větru. Lze také předejít příliš vysokým otáčkám rotorového prvku 5 a otáčky rotorového prvku 5 lze omezit, popřípadě optimálně regulovat v celém rozsahu rychlosti větru, takže také lze v celém rozsahu rychlostí optimalizovat energetickou výtěžnost. K rotorovému hřídeli lze připojovat jedno až všechna hydraulická čerpadla 7 nebo jejich kombinaci.
V příkladu provedení vynálezu podle obr. 5 je podobně znázorněno, že k větrnému stroji R3 lze připojit více spotřebičů 15, popřípadě generátorů 16, přičemž jednotlivé spotřebiče 15, popřípadě generátory · 16 jsou pomocí ., zde naznačených regulačních zařízení 21 připojeny k prviiímu potrubí 8, popřípadě zpětnému potrubí 9 větrného stroje R3, a to prostřednictvím společného přívodního potrubí 18 ;; a společného zpětného potrubí 19.
Také v tomto případě je výhodné, že podle výkonu větrného stroje R3, který je ve formě tlakového média dodáván do společného přívodního potrubí 18, popřípadě společného, zpětného potrubí 19, mohou být k větrnému stroji R3 připojeny spotřebiče 15, popřípadě generátory 16 s různými výkony, s výhodou regulovatelně přes společnou regulační jednotku 23.
Takto je zajištěno, že při krajně malé rychlosti větru se napájí pouze spotřebič 15, popřípadě generátor 16 s menším příkonem či výkonem, takže také v tomto případě může být výkon a také generátor 16 využit optimálně. ‘
Do rámce vynálezu přitom také spadá případ znázorněný na obr. 6, kde je řada spotřebičů 15, popřípadě generátorů 16, připojena jednotlivě vždy přes regulační zařízení 21 k více hydraulickým čerpadlům 7, popřípadě větrným strojům Ri, R2, R3, přičemž každý z větrných strojů Ri, R2, R3 je v závislosti na rychlosti větru řízen jednotlivými hydraulickými čerpadly 7, aby se takto optimalizoval výkon, přičemž spotřebiče 15 a/nebo generátory 16 lze podle jejich příkonu či výkonu připojovat jednotlivě či společně, s výhodou volitelně a regulovatelně pomocí regulačních zařízení 21.
Zastupuje:
Ing.J.Chlustina t - ··< r
24.03.2004 • ·

Claims (14)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    Větrný stroj pro výrobu energie, který je opatřen nejméně jedním, větrem poháněným rotorovým prvkem (5) a s tímto přímo nebo nepřímo spojeným spotřebičem (15), zejména generátorem (16), vyznačující se tím, že rotorový prvek (5) přímo nebo nepřímo pohání jedno nebo více hydraulických čerpadel (7), přičemž k rotorovému prvku (5) lze v závislosti na jeho výkonu, zejména jeho točivém momentu nebo otáčkách, přes nejméně jedno regulační zařízení (20) připojit řadu hydraulických čerpadel (7) a k pohonu řady hydraulických čerpadel (7) je ve věžovém nástavci (4) vřazen mezi rotorový prvek (5) a hydraulická čerpadla (7) převodový prvek (22).
    Větrný stroj pro výrobu energie, který je opatřen nejméně jedním, větrem poháněným rotorovým prvkem (5) a s tímto, přímo nebo nepřímo spojeným spotřebičem (15) , generátorem (16), vyznačující se tím, řada větrných strojů (Ri, R2, R3) se řadou hydraulických čerpadel (7) regulovatelně v závislosti na výkonu napájí řadu generátorů (16) a/nebo spotřebičů (15) , p>řičemž nejméně jeden generátor (16) a/nebo spotřebič (15) je rozčleněn na různé výkonové stupně a pomocí nejméně jednoho regulačního zařízení (21) je k větrným strojům (Ri, R2, R3) připojitelný v závislosti na jejich výkonu. .
    , «Λ?· že
    Větrný stroj podle nároku 1 nebo 2, ' vyznačující se tím, že řada větrných strojů (Ri, R2, R3) je opatřena řadou připojitelných • ·
    - 18 hydraulických čerpadel (7), která v závislosti na jejich výkonu napájejí řadu regulovatelných připojitelných generátorů (16) a/nebo spotřebičů (15).
  2. 4. Větrný stroj podle nejméně některého z nároků 1 až 3, vyznačující se tím, že řadu hydraulických čerpadel (7) lze pro optimalizaci výkonu volitelně připojit přes regulační zařízení (20), přičemž hydraulická čerpadla (7) jsou ve věžovém nástavci (4) uspořádána s odstupňovanými výkony.
    Větrný stroj podle nejméně některého z nároků 1 až 4, vyznačující se tím, že řadu generátorů (16) a/nebo spotřebičů (15) s různými výkonovými stupni lze vždy jednotlivě regulovaně a nejméně zčásti v závislosti na výkonu a/nebo tlaku přes regulační jednotku (23) napájet nejméně jedním větrným strojem (Riz R2, R3) , zejména nejméně jedním hydraulickým čerpadlem
    k. i (7) .
    Větrný stroj vy znač hydraulické spotřebičem pohání.
    podle nejméně některého z ující se tím, čerpadlo (7) je spojeno s (15), zejména generátorem nároků 1 že nejméně nejméně (16), a až 5, jedno jedním’ tento'
  3. 7. Větrný stroj podle nejméně některého z nároků 1 až 6, vyznačující se tím, že spotřebič (15.),, zejména generátor (16), je externě poháněn . větrným strojem (Ri, R2, R3) , zejména rotorovým prvkem (5) , přes
    - 19 hydraulické čerpadlo (7).
  4. 8. Větrný stroj podle nejméně některého z nároků 1 až 7, vyznačující se tím, že řadu větrných strojů (R R2) s rotorovými prvky (5) a připojenými hydraulickými čerpadly (7) lze připojit ke společnému spotřebiči (15), zejména ke společnému generátoru (16), a tento pohánět.
  5. 9. Větrný stroj podle nejméně některého z nároků 1 až 8, vyznačující se tím, že hydraulické čerpadlo (7) navazuje přímo na rotorový prvek (5) . a potrubími (8, 9) je spojeno s měničem (14) generátoru (16), který je tímto měničem (14) poháněn.
  6. 10. Větrný stroj podle nejméně některého z nároků 1 až '9, vyznačující se tím, žek řízení a/nebo regulaci a/nebo brzdění je v nejméně jednom z potrubí (8, 9) vřazen regulovatelný škrticí prvek (11) a/nebo regulovatelný ventil (12).
  7. 11. Větrný stroj podle nejméně některého z nároků 1 až 10, vyznačující se tím, že mezi hydraulickým čerpadlem (7) a spotřebičem (15), zejména generátorem (16), je vřazeno nejméně jedno zařízení (13). ,pro vyrovnávání tlaku, zejména tlaková vyrovnávací nádoba, pro vyrovnávání tlaku a/nebo pulsací.
  8. 12. Větrný stroj podle nejméně některého z nároků 1 až 11, vyznačující se tím, že rotorový prvek (5.) pohání hydraulické čerpadlo (7) rotorovým hřídelem (6).
  9. 13.Větrný stroj podle nejméně některého z nároků 1 až 12, vyznačující se tím, že je opatřen věží (1) s otočně uspořádaným věžovým nástavcem (4) na jejím horním konci, přičemž ve věžovém nástavci (4) je otočně uložen rotorový prvek (5), který je tam spojen s hydraulickým čerpadlem (7).
  10. 14. Větrný stroj podle nároku 13, vyznačuj i c í se tím, že hydraulické čerpadlo (7) je s potrubími (8, 9) otočně spojeno spojkou (10) a potrubí (8, 9) vedou skrze věž (1) ke spotřebiči (15), zejména generátoru (16), uspořádanému ve věži (1), na věži (1) nebo vně věže (1).
  11. 15. Větrný stroj podle nároku 13 nebo 14, vyznačující se tím, žek nejméně jednomu generátoru (16) lze připojit více hydraulických čerpadel, (7) různých větrných strojů (Ri, R2) .
  12. 16. Větrný stroj podle nejméně některého z nároků 1 až 15, vyznačující se tím, že řadu větrných strojů (Ri, R2) lze jednotlivě prvními potrubími (8). a zpětnými potrubími (9) propojit se společným přívodním potrubím (18) a společným zpětným potrubím (19), ke kterým je připojen nejméně jeden měnič (14), na který navazuje nejméně jeden spotřebič (15) a/nebo generátor' (16).
  13. 17. Větrný stroj podle nejméně některého z nároků 1 až Γ67 vyznačující se tím, že spotřebič (15) je proveden jako čerpadlo pro dopravu vody do výše uspořádaného zásobníku.
  14. 18. Větrný stroj podle nároku 17, vyznačující se tím, že výše uspořádaný zásobník je propojen s níže uspořádanou turbinou pro pohon generátoru (16).
CZ2004419A 2001-09-25 2002-09-19 Název neuveden CZ2004419A3 (cs)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10147013 2001-09-25
DE10229390A DE10229390A1 (de) 2001-09-25 2002-07-01 Windkraftmaschine
US10/758,842 US20050155346A1 (en) 2001-09-25 2004-01-16 Wind power machine

Publications (1)

Publication Number Publication Date
CZ2004419A3 true CZ2004419A3 (cs) 2004-06-16

Family

ID=34890715

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ2004419A CZ2004419A3 (cs) 2001-09-25 2002-09-19 Název neuveden

Country Status (19)

Country Link
US (1) US20050155346A1 (cs)
EP (1) EP1430221B1 (cs)
JP (1) JP4181041B2 (cs)
CN (1) CN1558989A (cs)
AT (1) ATE333047T1 (cs)
BR (1) BR0212813A (cs)
CA (1) CA2460923A1 (cs)
CZ (1) CZ2004419A3 (cs)
DE (2) DE10229390A1 (cs)
DK (1) DK1430221T3 (cs)
ES (1) ES2268104T3 (cs)
MA (1) MA27239A1 (cs)
MX (1) MXPA04002717A (cs)
NO (1) NO20041044L (cs)
PL (1) PL367741A1 (cs)
PT (1) PT1430221E (cs)
TR (1) TR200400598T2 (cs)
WO (1) WO2003029649A1 (cs)
ZA (1) ZA200402016B (cs)

Families Citing this family (38)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2003098037A1 (en) 2002-05-16 2003-11-27 Mlh Global Corporation Inc. Wind turbine with hydraulic transmission
FR2849474B3 (fr) * 2002-12-27 2004-12-03 Olivier Jean Noel Juin Installation de transformation de l'energie cinetique d'un fluide en energie electrique
US20060266038A1 (en) * 2003-05-29 2006-11-30 Krouse Wayne F Machine and system for power generation through movement of water
DE102004013702A1 (de) * 2004-03-18 2005-10-20 Valett Klaus Windkraftanlage zur Umwandlung von Windenergie in andere Energieformen
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
ITBA20040027U1 (it) 2004-10-06 2005-01-06 Enertec Ag (metodo di) realizzazione di piattaforma sommergibile a spinta bloccata da utilizzarsi quale supporto per l'installazione di aerogeneratore , di elettrolizzatore per l'elettrolisi dell'acqua e di altri impianti e/o macchinari , combinata con attivita
ITBO20040812A1 (it) * 2004-12-28 2005-03-28 Green Power Technology S R L Sistema per la conversione dell'energia eolica in energia elettrica
EA013064B1 (ru) * 2005-10-31 2010-02-26 Чэпдрайв Ас Система выработки электрической энергии с приводом от турбины и способ управления такой системой
DE102006003982B4 (de) * 2006-01-27 2014-06-12 Wolfgang, Dr. Oest Verfahren zum Speichern elektrischer Energie, insbesondere von durch Windkraftanlagen erzeugter elektrischer Energie, und Vorrichtung zum Speichern elektrischer Energie
US7569943B2 (en) * 2006-11-21 2009-08-04 Parker-Hannifin Corporation Variable speed wind turbine drive and control system
DE202007004342U1 (de) * 2007-03-21 2008-07-24 Rle International Gmbh Drehzahlgeregelter hydrostatischer Antrieb für Windkraftanlagen
NO327277B1 (no) * 2007-10-30 2009-06-02 Chapdrive As Vindturbin med hydraulisk svivel
EP2055309A1 (en) * 2007-10-31 2009-05-06 Pharmatex Italia Srl Vancomycin and Teicoplanin anhydrous formulations for topical use
DE102007062502A1 (de) * 2007-12-20 2009-06-25 Becker, Eberhard, Dipl.-Ing. Windkraftanlage
KR20090086859A (ko) * 2008-02-11 2009-08-14 박종원 풍력발전 시스템
US20090212563A1 (en) * 2008-02-21 2009-08-27 General Electric Company System and method for improving performance of power constrained wind power plant
BRPI0907921A2 (pt) * 2008-02-26 2015-07-28 Avi Efraty Parques eólicas hidráulicos para redes de eletricidade e de dessalinização
US8080888B1 (en) * 2008-08-12 2011-12-20 Sauer-Danfoss Inc. Hydraulic generator drive system
CN102308105B (zh) 2008-12-15 2015-05-06 约亨·科茨 分段式复合轴承及利用液压泵/马达组合的风力发电机
WO2010071339A2 (ko) * 2008-12-16 2010-06-24 Rho Young Gyu 풍력발전용 가변발전장치
WO2011017594A1 (en) * 2009-08-06 2011-02-10 Newwindtech. Llc Hydrostatic linear wind mill for wind energy harnessing applications
US9270150B2 (en) 2009-12-16 2016-02-23 Clear Path Energy, Llc Axial gap rotating electrical machine
WO2011084544A2 (en) * 2009-12-16 2011-07-14 Clear Path Energy, Llc Axial gap rotating electrical machine
CN101782042B (zh) * 2010-02-05 2012-07-04 上海僖舜莱机电设备制造有限公司 一种液控稳频风力发电装置
KR20110139127A (ko) 2010-06-21 2011-12-28 엔비전 에너지 (덴마크) 에이피에스 풍력터빈 및 풍력터빈용 축
IN2012DN03060A (cs) * 2011-04-05 2015-07-31 Mitsubishi Heavy Ind Ltd
JP4950368B1 (ja) 2011-04-05 2012-06-13 三菱重工業株式会社 再生エネルギー型発電装置
US8432054B2 (en) * 2011-06-13 2013-04-30 Wind Smart, Inc. Wind turbine with hydrostatic transmission
KR20130065668A (ko) * 2011-08-30 2013-06-19 미츠비시 쥬고교 가부시키가이샤 재생 에너지 터빈 발전기 내의 유압 트랜스미션의 유압 펌프를 유지 보수하는 방법 및 재생 에너지 터빈 발전기 내의 유압 펌프
CN102384037A (zh) * 2011-10-28 2012-03-21 北京金风科创风电设备有限公司 发电机组
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
KR101337115B1 (ko) 2012-07-11 2013-12-06 전북대학교산학협력단 보조구동모터를 이용한 풍력발전시스템
CN103047088B (zh) * 2013-01-15 2016-05-25 青岛经济技术开发区泰合海浪能研究中心 塔架式多级液压垂直轴风力发电机
US9790922B2 (en) 2013-07-04 2017-10-17 Orenda Energy Solutions Inc. Overrun protection for wind turbines
JP6457243B2 (ja) 2014-11-06 2019-01-23 株式会社東芝 電流センサ、及びスマートメータ
DE102016124048A1 (de) * 2016-12-12 2018-06-14 Kamat Gmbh & Co. Kg Axialkolbenpumpe mit großer Fördermenge bei geringer Drehzahl und Verwendung einer Kolbenpumpe in einer Windkraftanlage
CN111058997A (zh) * 2020-01-16 2020-04-24 诸暨都高风能科技有限公司 一种双扇叶可浇灌风力发动机

Family Cites Families (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4008006A (en) * 1975-04-24 1977-02-15 Bea Karl J Wind powered fluid compressor
US4004427A (en) * 1975-08-28 1977-01-25 Butler Jr Tony W Energy conversion system
FR2351277A1 (fr) * 1976-05-11 1977-12-09 Spie Batignolles Systeme pour transformer l'energie aleatoire d'un fluide naturel
DE2623233C2 (de) * 1976-05-24 1978-04-06 Messerschmitt-Boelkow-Blohm Gmbh, 8000 Muenchen Anordnung zur Anpassung eines Windrades an einen elektrischen Generator
CA1128993A (en) * 1977-03-10 1982-08-03 Henry Lawson-Tancred Electric power generation from non-uniformly operating energy sources
DE3215571C2 (de) * 1982-04-27 1986-04-30 Dornier System Gmbh, 7990 Friedrichshafen Verfahren und Vorrichtung zur Verbesserung der aus der Funktionsweise eines Windenergiekonverters und einer damit verbundenen Arbeitsmaschine (n) resultierenden Betriebscharakteristik
US4498017A (en) * 1982-12-16 1985-02-05 Parkins William E Generating power from wind
DE3714858A1 (de) * 1987-05-05 1988-11-24 Walter Schopf Getriebe fuer wind- und wasser-kleinkraftwerksanlagen
DE3808536A1 (de) * 1988-03-15 1989-09-28 Michael Dipl Ing Schwarte Windkraftanlage zur erzeugung von trinkwasser mit dem verfahren der umkehr-osmose
ES2134682B1 (es) * 1995-02-27 2000-04-16 Inst Tecnologico De Canarias S Aeromotor para desalar agua con acoplamiento mecanico.

Also Published As

Publication number Publication date
BR0212813A (pt) 2004-10-05
TR200400598T2 (tr) 2004-09-21
PL367741A1 (en) 2005-03-07
PT1430221E (pt) 2006-12-29
EP1430221B1 (de) 2006-07-12
JP2005504228A (ja) 2005-02-10
CA2460923A1 (en) 2003-04-10
MXPA04002717A (es) 2005-11-04
JP4181041B2 (ja) 2008-11-12
NO20041044L (no) 2004-05-19
EP1430221A1 (de) 2004-06-23
DE50207524D1 (de) 2006-08-24
CN1558989A (zh) 2004-12-29
DE10229390A1 (de) 2003-04-24
WO2003029649A1 (de) 2003-04-10
MA27239A1 (fr) 2005-03-01
ZA200402016B (en) 2005-03-14
ATE333047T1 (de) 2006-08-15
ES2268104T3 (es) 2007-03-16
DK1430221T3 (da) 2006-11-13
US20050155346A1 (en) 2005-07-21

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ2004419A3 (cs) Název neuveden
US7569943B2 (en) Variable speed wind turbine drive and control system
KR101166224B1 (ko) 발전설비를 위한 가변 속도 변속기
US7418820B2 (en) Wind turbine with hydraulic transmission
US20100032959A1 (en) Wind turbine system
CN1809695B (zh) 一种用于管型涡轮机的装置以及包含该装置的泵
US20120038170A1 (en) Wind Energy Generating and Storing System
CN100545448C (zh) 自动高效全天候风能发电机组
KR20130026439A (ko) 재생 에너지형 발전 장치
US8143740B1 (en) Apparatus for storing and using wind energy
US8382425B2 (en) Hydraulic energy converter
KR20110087282A (ko) 풍력발전소
CN113266529A (zh) 一种将抽水储能和塔筒加阻相结合的风电机组及其工作方法
CN102384055B (zh) 低转速柱塞泵装置及应用该装置的风力发电装置
CN110701000A (zh) 一种新型油田注水风能利用工艺系统
KR101967148B1 (ko) 유압식 풍력 발전 장치 및 그 방법
US8621856B2 (en) Hydraulic drive train with energy dissipation for electricity generation
KR20090086859A (ko) 풍력발전 시스템
CN202273819U (zh) 低转速柱塞泵装置及应用该装置的风力发电装置
RU2761706C1 (ru) Способ повышения коэффициента установленной мощности ветроэлектрической станции
CN215566374U (zh) 一种将抽水储能和塔筒加阻相结合的风电机组
CN112968638B (zh) 给水泵汽轮机系统
KR100814132B1 (ko) 복합형 풍력 발전시스템
KR20040037091A (ko) 풍력전력기