DE2829716A1 - Windkraftmaschine mit vertikaler achse - Google Patents
Windkraftmaschine mit vertikaler achseInfo
- Publication number
- DE2829716A1 DE2829716A1 DE19782829716 DE2829716A DE2829716A1 DE 2829716 A1 DE2829716 A1 DE 2829716A1 DE 19782829716 DE19782829716 DE 19782829716 DE 2829716 A DE2829716 A DE 2829716A DE 2829716 A1 DE2829716 A1 DE 2829716A1
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- wing
- wind power
- power machine
- control
- vertical axis
- 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.)
- Ceased
Links
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 description 2
- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 2
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 230000010006 flight Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Classifications
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D3/00—Wind motors with rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
- F03D3/06—Rotors
- F03D3/062—Rotors characterised by their construction elements
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D7/00—Controlling wind motors
- F03D7/02—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D7/0244—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor for braking
- F03D7/0252—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor for braking with aerodynamic drag devices on the blades
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F03—MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
- F03D—WIND MOTORS
- F03D7/00—Controlling wind motors
- F03D7/06—Controlling wind motors the wind motors having rotation axis substantially perpendicular to the air flow entering the rotor
-
- F—MECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
- F05—INDEXING SCHEMES RELATING TO ENGINES OR PUMPS IN VARIOUS SUBCLASSES OF CLASSES F01-F04
- F05B—INDEXING SCHEME RELATING TO WIND, SPRING, WEIGHT, INERTIA OR LIKE MOTORS, TO MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS COVERED BY SUBCLASSES F03B, F03D AND F03G
- F05B2240/00—Components
- F05B2240/20—Rotors
- F05B2240/21—Rotors for wind turbines
- F05B2240/211—Rotors for wind turbines with vertical axis
- F05B2240/214—Rotors for wind turbines with vertical axis of the Musgrove or "H"-type
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02E—REDUCTION OF GREENHOUSE GAS [GHG] EMISSIONS, RELATED TO ENERGY GENERATION, TRANSMISSION OR DISTRIBUTION
- Y02E10/00—Energy generation through renewable energy sources
- Y02E10/70—Wind energy
- Y02E10/74—Wind turbines with rotation axis perpendicular to the wind direction
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Sustainable Energy (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Combustion & Propulsion (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Fluid Mechanics (AREA)
- Wind Motors (AREA)
Description
Gakko HoJin Iokai University
Windkraftmaschine mit vertikaler Achse
Die Erfindung betrifft eine Windkraftmaschine mit vertikaler Achse.
Es sind verschiedene Windkraftmaschinen bekannt, welche die Windenergie in eine Drehbewegung umsetzen. Die Windkraftmaschinen
werden in Windkraftmaschinen mit vertikaler Achse und Propeller-Windkraftmaschinen (mit horizontaler Achse)
gegliedert. Bei der Propeller-Windkraftmaschine (Windkraftmaschine mit horizontaler Achse) ist es erforderlich,
daß die den Propeller drehende Scheibe korrekt zur Windrichtung ausgerichtet ist, wogegen eine Windkraftmaschine
mit vertikaler Achse richtungsunabhängig ist und nicht durch die Windrichtung beeinflußt wird, so daß
eine Windkraftmaschine mit vertikaler Achse im Hinblick
809884/0894
auf den Aufbau und die Arbeitsweise vorteilhafter ist. Es wurden bereits Windkraftmaschinen mit vertikaler
Achse für hohe Geschwindigkeiten vorgeschlagen, die Hügel mit wirksamer Tragflächenform verwenden.
Bei einer derartigen Windkraftmaschine mit vertikaler Achse für hohe Geschwindigkeit ist der Wirkungsgrad
sehr groß, jedoch ist das Anfangs- oder Startdrehmoment
gering. Bei Windkraftmaschinen ist es im allgemeinen bei zu hoher Windgeschwindigkeit, beispielsweise
während eines Taifuns, erforderlich, die Drehgeschwindigkeit zu steuern. Für die Anwendung einer Windkraftmaschine
mit vertikaler Achse ist es daher erforderlich, eine Steuerung für deren Drehgeschwindigkeit vorzusehen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Windkraftmaschine mit vertikaler Achse zu schaffen, bei
der zum Zeitpunkt des Startens ein St art drehmoment erhalten wird.
Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch den Gegenstand des Hauptanspruchs gelöst. Weitere Ausgestaltungen
der Erfindung ergeben sich aus den Unteransprüchen.
Die Erfindung schafft eine Windkraftmaschine mit vertikaler Achse, bei der zum Zeitpunkt einer zu
hohen Windgeschwindigkeit, beispielsweise während eines Taifuns, ein Bremsmoment erzeugt wird.
Bei der Windkraftmaschine mit vertikaler Achse wird eine aerodynamische Steuerung ausgeführt, und zwar
nur während des StartVorganges und während einer
zu hohen Drehzahl, wobei jedoch der Wirkungsgrad bei der Drehung der Windkraftmaschine während des
ITormalbetriebs durch diese Steuerung nicht reduziert
wird.
809884/0894
Bei der Windkraf tmaschine mit vertikaler Achse wird
die Windkraftmaschine durch die aerodynamische Steuerung so gesteuert, daß sie bei einer bevorzugten Drehgeschwindigkeit
arbeitet, so daß die Windkraftmas chine auf den Wind-Energiewert und auf die Anforderung, die
von einer Ausgangseinrichtung, beispielsweise einem Generator, einem Wassererhitzer oder einem Luft-Kompressor
gestellt wird, abgestimmt ist.
Die Erfindung schafft eine Windkraftmaschine mit vertikaler Achse für. hohe Geschwindigkeiten, die Steuersysteme
für die Drehgeschwindigkeit aufweist. Die Windkraftmaschine mit vertikaler Achse weist !flügel mit geeigneter
Tragflächenform auf, die an entsprechenden Tragarmen befestigt sind, welche sich radial von einer
vertikalen, drehenden Achse weg erstrecken, wobei die JTügelspannweitenrichtung parallel zur Achse liegt und
die Flügel aerodynamische Steuerelemente aufweisen, die manuell oder automatisch betrieben werden, um die Drehgeschwindigkeit
der Windkraftmaschine zu steuern. Die Erfindung bezieht sich allgemein auf Windkraftmaschinen
und insbesondere auf eine Windkraftmaschine mit vertikaler Achse für hohe Geschwindigkeit, bei der die
aerodynamische Steuerung der Drehgeschwindigkeit während des gesamten Betriebs, d.h. während des
Startens, während des Mbrmalbetriebs und während des Bremsens möglich ist.
Im folgenden werden bevorziigte Ausführungsformen der
Windkraftmaschine mit vertikaler Achse zur Erläuterung weiterer Merkmale anhand der Zeichnung beschrieben.
Es zeigen:
809884/0834
Ig. 1 eine Drauf sieht auf einen Flügel, der "bei
einer Ausführungsform der Windkraftmaschine verwendet wird und an der Windkraftmaschine
mit vertikaler Achse "befestigt ist,
Fig. 2 eine Ansicht zur Erläuterung einer Ausführungsform der Tragflächenform eines bei der Windkraftmaschine
verwendeten Flügels,
Fig. 3 eine Seitenansicht einer Windkraftmaschine gemäß
einer ersten Ausführungsform,
Fig. 4 eine Draufsicht auf die Windkraftmaschine nach
Fig. 3,
Fig. 5 eine Seitenansicht einer Windkraftmaschine gemäß
einer zweiten Ausführungsform,
Fig. 6 eine Draufsicht auf die Windkraftmaschine nach
Fig. 5,
Fig. 7 eine Seitenansicht einer Windkraftmaschine gemäß
einer dritten Ausführungsform,
Fig. 8 eine Draufsicht auf die Windkraftmaschine nach
Fig. 7, und
Fig. 9 "bis 13 aerodynamische Steuerelemente für die
Windkraftmaschine, wobei die Figuren 9a bis 13a
die Steuerelemente in ihrer Normalposition und die Fig. 9b bis 13b die Steuerelemente in ihrer
Arbeitsstellung zeigen.
Die Figuren 1 und 2 zeigen einen Flügel für Windkraft-
80980 4/
maschinen, der sich, insbesondere zur Verwendung "bei
einer erfindungsgemäßen Findkraftmaschine mit vertikaler Achse für hohe Geschwindigkeit eignet.
Der Flügel 1 ist nach Fig. 1 an den Enden von Tragarmen angebracht und befestigt, die oben und unten an einer
vertikalen Drehachse 2 befestigt sind und sich radial von der Drehachse weg erstecken. In Fig. 1 ist mit 4·
ein Pfeil bezeichnet, der die Bewegungsrichtung jedes Flügels anzeigt, während Pfeile 5 und 6 die positive
Sichtung einer Koordinate Z bzw. einer Koordinate T angeben. Bei der Darstellung der Tragflächenform des
Flügels 1 gemäß Fig. 2 ist mit 7 die Torderkante und
mit 8 die Hinterkante des Tragflügels bezeichnet, irährend mit 9 eine Sehne des Tragflügels und mit Ί0
ein Krümmungs-Wendepunkt oder Krümmungs-irmkehrpunkt
und mit 11 eine Krüirmungs-Ümkehrstelle auf der
Koordinate X des Krümmungs-Umkehrpunktes 10 angegeben
ist (die Krümmungs-Umkehrstelle ist eine Projektion des TJmkehrpunktes 10 auf die Koordinate X).
Der Tragflügel 1 weist eine nach unten konvexe Krümmung zwischen der Vorderkante 7 des Tragflügels
und der Umkehrstelle 11 und eine nach oben' konvexe Krümmung zwischen dem Umkehrpunkt 11 und der Hinterkante
8 des Tragflügels auf, so daß sich eine Mittellinie 12 ergibt und eine angemessene entsprechende
Dickenverteilung um diese Mittellinie 12.
Durch die Form des beschriebenen Tragflügels hat der bei der Erfindung verwendete Flügel drei Eigenschaften,
die für einen Flügel für eine Windkraftmaschine mit vertikaler Achse erforderlich sind. Die eine Eigenschaft
ist, daß der Kippmomentkoeffizient (Längsmomentenbeiwert) einen großen negativen Wert haben sollte,'die
andere Eigenschaft, daß der minimale Luftwiderstands-
809884/0894
beiwert klein sein sollte, während die dritte Eigenschaft
ist, daß die Differenz zwischen dem KuIl-Auftriebswinkel
(lift angle) und dem minimalen Luftwiderstandsbeiwertswinkel (LuftwiderStandskoeffizientenwinkel) klein sein
sollte.
Die Figuren 3 uncl 4 zeigen eine Windkraftmaschine mit
vertikaler Achse gemäß einer ersten Ausführungsform der Erfindung. Diese Windkraftmaschine 13 weist die
beschriebenen Flügel 1 auf-, die an ihren mittleren oberen und unteren Teilen an den Enden der !ragarme
angebracht und befestigt sind, wobei die Tragarme 3 unter Einhaltung gleichmäßiger Abstände radial von
zwei oberen und unteren Planschen wegstehen, die an der vertikalen Drehachse 2 befestigt sind.
Bei der beschriebenen Ausführungsform ist ein aerodynamisches Steuerelement 14 zur Steuerung der Drehgeschwindigkeit
der Windkraftmaschine 13 an jedem Flügel 1 vorgesehen. Dieses Steuerelement 14 ist
über die gesamte Länge oder teilweise auf dem Flügel 1 vorgesehen bzw. ausgebildet. Das auf
dem Flügel 1 vorgesehene Steuerelement 14 hat solche Form bzw. solchen Aufbau, daß es manuell
oder automatisch zyklisch oder zusammen mit allen anderen Steuerelementen durch bekannte Mittel,
beispielsweise eine hydraulische oder pneumatische Einrichtung/betätigbar ist.
Fig. 5 und 6 zeigen eine zweite Ausführungsform der
Windkraftmaschine mit vertikaler Achse. Bei dieser Ausführungsform ist das aerodynamische Steuerelement 14-über
die gesamte Länge oder teilweise auf dem den Flügel 1 lagernden Arm 3 vorgesehen.
Das aerodynamische Steuerelement 14 kann einen Kompromiß der ersten Ausführungsform und der zweiten
Ausführungsform darstellen und sowohl am Flügel 1 als auch am Tragarm 3 ausgebildet sein.
Die Pig. 7 und 8 zeigen eine windkraftmaschine mit
vertikaler Achse, die eine dritte Ausführungsform der Erfindung darstellt. Im Gegensatz zur ersten und
zweiten Ausführungsform ist das aerodynamische Steuerelement nicht auf dem Flügel 1 oder dem
Tragarm 3 des Flügels selbst, sondern auf einem Steuerflügel 14a ausgebildet, welcher das Steuerelement
trägt und als unabhängige aerodynamische Fläche ausgebildet ist. Jeder Steuerflügel 14a
ist parallel zur Vertikalrichtung zwischen den oberen und unteren Flügel-Tragarmen 3 befestigt.
Bei der beschriebenen Ausführungsform, kann der erwähnte Steuerflügel 14a auf einem nicht gezeigten
Tragarm für einen Steuerflügel angeordnet sein, welcher unabhängig zur vertikalen Drehachse .2 vorgesehen
ist. In diesem Fall wird bevorzugt, den Steuerflügel 14a in einer ¥inkelstellung zu plazieren,
in welcher das Start- oder Anfangsdrehmoment des Steuerflügels 14a ein Maximum darstellt,
wenn das Startmoment der Windkraftmaschine für hohe Geschwindigkeit ein Minimum ist.
Im folgenden·werden verschiedene Ausführungsformen
des aerodynamischen Steuerelementes 14, die bei der erfindungsgemäßen windkraftmaschine als Steuereinrichtungen
verwendet werden und auf den Flügeln, Flügel-Tragarmen und Steuerflüget. 14a angeordnet sind,
unter Bezugnahme auf die Figuren 9 bis 13 beschrieben.
80*8*4/0**4
Pig. 9 zeigt eine Klappe I, bei welcher der rückwärtige
Abschnitt des Tragflügels als Steuerteil ausgebildet ist, welches als einfache Flügelklappe
bezeichnet wird und sich ungehindert in der Weise
■verschwenken kann, wie dies in Fig. 9 gezeigt ist. Fig. 10 zeigt eine Klappe II, bei welcher der rückwärtige
Abschnitt des Tragflügels ein Steuerteil trägt, welches als Spalthilfsflügel (Spaltklappe)
bezeichnet wird und sich ohne weiteres gegenüber der Tragflügelkontur öffnen und schließen kann, d.h. sich
aus der Tragflügel-Kontur heraus bewegen und zurück bewegen kann. Fig. 11 zeigt einen Spoiler I, der
Steuerelemente 15 auf den oberen und unteren Flächen des Tragflügels trägt, so daß sich die Steuerteile
aus der Kontur des Tragflügels öffnen und schließen können, wobei der Tragflügel Ausnehmungen zur Aufnahme
der Steuerteile im geschlossenen bzw. eingeklappten Zustand enthält. Fig. 12 zeigt einen Spoiler II,
bei dem die Steuerteile 15 im Gegensatz zum Spoiler I verschiebbar sind. Fig. 13 zeigt einen Spoiler III,
bei dem der rückwärtige Abschnitt des Tragflügels zur Bildung von zwei Steuerteilen 15 verwendet wird,
die sich nach den beiden Seiten öffnen können. Das Steuerelement 14· oder der Steuerflügel 14-a, der mit
dem Steuerelement versehen ist, ist nicht auf die vorstehend beschriebenen Ausführungsformen beschränkt.
Das Steuerelement 14 kann auch so ausgebildet sein,
daß es in einem solchen System vorliegt, bei dem das Anfangs- oder Startdrehmoment und das Bremsdrehmoment
dadurch erzielt werden, daß die sich durch die Befestigung des Flügels 1 und des Steuerflügels 14a
ergebenden Winkel verändert werden, ohne daß ein Steuerteil 15 vorgesehen wird, wie es vorstehend beschrieben
ist.
S0988W0Ö9A
Bei der erfindungsgemäßen Windkraftmaschine v/ird das
Steuerelement 14-, welches auf dem Flügel 1 oder dem Tragarm 3 ausgebildet ist, oder der Steuerflügel 14a,
der mit dem Steuerelement versehen ist, manuell oder automatisch durch eine bekannte Antriebseinrichtung,
beispielsweise eine hydraulische oder pneumatische Einrichtung, während der Startzeit bzw. bei zu hoher
windgeschwindigkeit (beispielsweise während eines Taifuns) betätigt, um ein Startdrehmoment zu erreichen
"bzw. um ein Bremsdrehmoment zur Steuerung der Drehgeschwindigkeit
der Windkraftmaschine zu erhalten.
In der folgenden Tabelle sind die Wirkungen dargestellt, die sich durch die Steuerelemente in den betreffenden
Betriebsarten der jeweiligen Ausführungsformen ergeben:
Steuerelemente | Klappe I | Klappe II | Spoiler I und II |
Spoiler III |
Ausführungsform | ||||
erste Ausführungs-- form |
A,B | A,B | A,B | A,B |
Zweite Ausfüh rungsform |
A5B,G | A,B | A,B,C | |
dritte Ausfüh rungsform |
A,B | A,B,C | A,B | A,B,G |
In der vorstehend angegebenen Tabelle gibt A den Bremszustand durch eine gesamte Steuerung, B das Startdrehmoment
durch eine zyklische Steuerung und G das Startdrehmoment durch eine gesamte Steuerung (der Steuerelemente)
an. Die zyklische Steuerung dient dazu, das Steuerelement in eine spezielle Winkelposition gegenüber
der Windrichtung zu betätigen, während die gesamte
809S84/089A
oder kollektive Steuerung dazu dient, das Steuerelement
unabhängig von der Windrichtung zu betätigen.
Bei der Windkraftmaschine mit vertikaler Achse ist die Zahl der Flügel, die parallel zur vertikalen
Drehachse angeordnet sind, nicht auf drei wie bei der dargestellten Ausführungsform begrenzt,sondern
es kann jede geeignete Zahl von Flügeln abhängig von den lokalen und meteorologischen Konditionen vorgesehen
und befestigt werden, unter welchen die Windkraftmaschine benützt werden soll. Gleiches trifft
auch auf die Positionen und die Zahl der Steuerelemente sowie auf die Zahl der Steuerflügel zu, die verwendet
werden können.
Bei der erfindungsgemäßen Windkraftmaschine mit vertikaler Achse sind die Positionen und die Zahl der Lagerarme
zur Halterung der Flügel an der Drehachse nicht auf die gezeigten Möglichkeiten begrenzt.
Claims (5)
- Pcdeniaawälie 2 Q 2 9 / 1 QDr.-iDö. Wilhelm Reichel 9138
i»i)]-Iiio. Wolfgang Beichel6 Frankfurt a. M. 1
Poiksiroße 13Gakko Ho j in Tokai universityPatentansprüche .Windkraftmaschine mit vertikaler Achse,
dadurch gekennzeichnet, daß
Flügel (1) mit geeigneten Tragflächen an zugeordneten
Tragarmen (3) befestigt sind, welche sich von einer radialen Drehachse (2) nach außen erstrecken, daß die Flügel-Spannbreitenrichtung parallel zur Achse liegt und daß aerodynamische Steuerelemente (I4;i4a) zur Steuerung der Drehgeschwindigkeit im gesamten Betriebsbereich vorgesehen sind. - 2. Windkraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jedes aerodynamische Steuerelement (14) auf einem zugeordneten Flügel (1) vorgesehen ist.
- 3· Windkraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß jedes aerodynamische Steuerelement (14) auf einem Tragarm (3) des Flügels (1) vorgesehen ist.
- 4. X/indkraf tmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß ein Steuerflügel (14a) mit dem aerodynamischen
Steuerelement (14) auf dem Tragarm (3) des Flügels oder
auf dem Tragarm für den Steuerflügel angeordnet ist. - 5. Windkraftmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß zur aerodynamischen Steuerung der Befestigungswinkel des Flügels (1) oder des Steuerflügels (I4a) veränderbar ist.809884/0894• ORiQtNAL INSPECT»
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP8160177A JPS5417439A (en) | 1977-07-07 | 1977-07-07 | Vertical shaft type wind power turbine |
JP8160277A JPS5417442A (en) | 1977-07-07 | 1977-07-07 | Vertical shaft type air force turbine |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DE2829716A1 true DE2829716A1 (de) | 1979-01-25 |
Family
ID=26422612
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DE19782829716 Ceased DE2829716A1 (de) | 1977-07-07 | 1978-07-06 | Windkraftmaschine mit vertikaler achse |
Country Status (3)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US4247253A (de) |
CA (1) | CA1117427A (de) |
DE (1) | DE2829716A1 (de) |
Cited By (12)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4255085A (en) * | 1980-06-02 | 1981-03-10 | Evans Frederick C | Flow augmenters for vertical-axis windmills and turbines |
DE3018211A1 (de) * | 1980-05-13 | 1981-11-26 | Eisenwerke Kaiserslautern Entwicklungsgesellschaft mbH, 6750 Kaiserslautern | Windrad |
FR2484553A1 (fr) * | 1980-05-12 | 1981-12-18 | Chatelain Michel | Rotor d'eolienne a axe de rotation vertical |
DE3420374A1 (de) * | 1984-06-01 | 1985-12-05 | Erich Herter | Windturbine |
US4692095A (en) * | 1984-04-26 | 1987-09-08 | Sir Henry Lawson-Tancred, Sons & Co. Ltd. | Wind turbine blades |
DE3607278A1 (de) * | 1986-03-03 | 1987-09-24 | Eggert Gertfried | Windkraftmaschine mit vertikal stehendem fluegelrotor |
EP0334241A1 (de) * | 1988-03-26 | 1989-09-27 | Heidelberg Motor Gesellschaft Fuer Energiekonverter Mbh | Vorrichtung zur Nutzbarmachung von Windenergie |
WO1995009304A1 (de) * | 1993-09-30 | 1995-04-06 | Egon Gelhard Engineering | Windkraftanlage mit h-rotor |
WO2010046000A2 (de) * | 2008-10-23 | 2010-04-29 | Repower Systems Ag | Profil eines rotorsblatts und rotorblatt einer windenergieanlage |
WO2010071850A3 (en) * | 2008-12-19 | 2011-01-13 | Higher Dimension Materials, Inc. | Multi-rotor vertical axis wind turbine |
CN102678455A (zh) * | 2012-05-08 | 2012-09-19 | 李�杰 | 一种风轮叶片可调速的垂直轴风力发电机 |
EP2541048A3 (de) * | 2011-06-29 | 2014-06-25 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Tragfläche, Windrotor und Windrotoranordnung |
Families Citing this family (62)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4415312A (en) * | 1982-03-11 | 1983-11-15 | Wixlin, Inc. | Transverse axis fluid turbine |
US4525124A (en) * | 1982-06-07 | 1985-06-25 | Watson Thomas A | Balanced stress vertical axis wind turbine |
US4500257A (en) * | 1983-02-24 | 1985-02-19 | The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy | Wind turbine spoiler |
US4527950A (en) * | 1983-08-09 | 1985-07-09 | Biscomb Lloyd I | Wind motor |
US4508972A (en) * | 1984-01-20 | 1985-04-02 | Willmouth Robert W | Armature lift windmill |
US4718821A (en) * | 1986-06-04 | 1988-01-12 | Clancy Brian D | Windmill blade |
DE3913505A1 (de) * | 1989-04-25 | 1989-11-16 | Astrid Holzem | Fluegel mit aerodynamischer bremse fuer windkraftmaschinen |
US5057696A (en) * | 1991-01-25 | 1991-10-15 | Wind Harvest Co., Inc. | Vertical windmill with omnidirectional diffusion |
US5503525A (en) * | 1992-08-12 | 1996-04-02 | The University Of Melbourne | Pitch-regulated vertical access wind turbine |
AU5016493A (en) * | 1992-08-18 | 1994-03-15 | Four Winds Energy Corporation | Wind turbine particularly suited for high-wind conditions |
DK0679805T3 (da) * | 1993-10-14 | 1996-05-13 | Raul Ernesto Verastegui | Tværvindsakse-vindturbine |
US5850108A (en) * | 1996-10-04 | 1998-12-15 | Bernard; Samuel | Fluid flow power generation system with foil |
US6448669B1 (en) | 1998-12-01 | 2002-09-10 | Dillyn M. Elder | Water power generation system |
US6191496B1 (en) | 1998-12-01 | 2001-02-20 | Dillyn M. Elder | Wind turbine system |
AU2002235802B2 (en) * | 2000-12-23 | 2006-06-22 | Aloys Wobben | Rotor blade for a wind power installation |
DE10128438B4 (de) * | 2001-05-03 | 2006-09-28 | Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. | Windenergieanlage |
US7040858B2 (en) * | 2001-12-14 | 2006-05-09 | Global Energy Co., Ltd | Wind power generator, windmill, and spindle and blade of the windmill |
US7144214B2 (en) * | 2002-02-08 | 2006-12-05 | Sunpower Co., Ltd. | Rotor supporting structure of windmill for power generation |
US6543999B1 (en) | 2002-02-15 | 2003-04-08 | James Van Polen | Windmill |
BR0311208B1 (pt) | 2002-06-05 | 2012-06-26 | lámina de rotor de uma instalação de energia eólica, e, instalação de energia eólica. | |
JP3451085B1 (ja) * | 2002-09-20 | 2003-09-29 | 常夫 野口 | 風力発電用の風車 |
JP2004176551A (ja) * | 2002-11-25 | 2004-06-24 | Satsuki Seisakusho:Kk | ダリウス形風車 |
DE10319246A1 (de) * | 2003-04-28 | 2004-12-16 | Aloys Wobben | Rotorblatt einer Windenergieanlage |
JPWO2005095793A1 (ja) * | 2004-03-31 | 2008-07-31 | 株式会社アイ・ピー・ビー | 垂直軸風車並びに風車用ブレード |
US20080227378A1 (en) * | 2005-03-07 | 2008-09-18 | Tadashi Yokoi | Blade For Vertical Axis Wind Turbine and Lift Type Vertical Axis Wind Turbine Having the Same |
KR20080031181A (ko) * | 2005-05-13 | 2008-04-08 | 더 리젠츠 오브 더 유니버시티 오브 캘리포니아 | 수직 축 풍력 터빈 |
US7329099B2 (en) * | 2005-08-23 | 2008-02-12 | Paul Harvey Hartman | Wind turbine and energy distribution system |
US7608875B2 (en) * | 2005-11-30 | 2009-10-27 | Aptina Imaging Corporation | Method and apparatus for blocking light to peripheral circuitry of an imager device |
US20070134094A1 (en) * | 2005-12-08 | 2007-06-14 | Stephen Gregory | Rotor apparatus and turbine system incorporating same |
US7762776B2 (en) * | 2006-03-14 | 2010-07-27 | Siegel Aerodynamics, Inc. | Vortex shedding cyclical propeller |
CN101529090B (zh) * | 2006-06-02 | 2011-08-31 | 生态技术株式会社 | 风车用的叶片、风车及风力发电机 |
US7686583B2 (en) * | 2006-07-10 | 2010-03-30 | Siegel Aerodynamics, Inc. | Cyclical wave energy converter |
US7989973B2 (en) | 2006-12-22 | 2011-08-02 | Birkestrand Orville J | Fluid-responsive oscillation power generation method and apparatus |
JP3996945B1 (ja) * | 2007-02-20 | 2007-10-24 | 常夫 野口 | 垂直軸型風車 |
CA2598877A1 (en) * | 2007-04-18 | 2008-10-18 | Windterra Systems Inc. | Wind turbine blade having curved camber and method of manufacturing same |
NZ582889A (en) * | 2007-06-27 | 2012-11-30 | Grocon Innovations Pty Ltd | A wind turbine having an airflow deflector |
US8412391B2 (en) * | 2007-08-17 | 2013-04-02 | Princeton Satelitte Systems | Proximity spacecraft maneuvering |
US20090079197A1 (en) * | 2007-09-26 | 2009-03-26 | Hao-Wei Poo | Expandable apparatus for generating electric power using wind energy |
US20090116968A1 (en) * | 2007-11-05 | 2009-05-07 | Mohle Robert E | Blade for wind turbines & an improved wind turbine |
US8193657B2 (en) * | 2008-04-15 | 2012-06-05 | Michael A. Paluszek | Vertical axis wind turbine using individual blade pitch and camber control integrated with matrix converter |
US20100014973A1 (en) * | 2008-07-19 | 2010-01-21 | Carlos Manuel Perez Romo | Vertical Axis Fluid Flow Turbine System |
KR100933790B1 (ko) * | 2008-07-31 | 2009-12-24 | 주식회사 시그너스파워 | 수직축형 다리우스 풍차 |
WO2010034749A2 (en) * | 2008-09-26 | 2010-04-01 | Vestas Wind Systems A/S | Flow control device and method of controlling a fluid boundary layer on a rotating wind turbine blade |
US8648483B2 (en) | 2009-03-12 | 2014-02-11 | Eastern Wind Power | Vertical axis wind turbine system |
US8030792B2 (en) * | 2009-03-12 | 2011-10-04 | Eastern Wind Power | Vertical axis wind turbine system |
US8164213B2 (en) * | 2009-07-23 | 2012-04-24 | Exquadrum, Inc. | Orbital track wind turbine |
KR101068443B1 (ko) * | 2009-12-24 | 2011-09-28 | 황지선 | 풍력 발전용 로터 |
US7988413B2 (en) | 2010-04-23 | 2011-08-02 | Eastern Wind Power | Vertical axis wind turbine |
US20120082562A1 (en) * | 2010-10-05 | 2012-04-05 | Kotler Andrey | Wind turbine |
TWI425145B (zh) * | 2010-11-15 | 2014-02-01 | Hiwin Mikrosystem Corp | 可自動收合葉片之垂直式風力發電機 |
WO2012111022A1 (en) * | 2011-02-14 | 2012-08-23 | Valagam Rajagopal Raghunathan | Speed control of wind turbine by implying drag using centrifugal control |
USD737767S1 (en) * | 2011-12-28 | 2015-09-01 | T-Wind Gmbh | Wind turbine |
US10145358B2 (en) * | 2012-07-06 | 2018-12-04 | Wilhelmus Helena Hendrikus Joosten | Wind turbine, its use and a vane for use in the turbine |
US9222461B2 (en) | 2013-09-06 | 2015-12-29 | Vert Wind Energy, Llc | Vertical axis wind turbine system with one or more independent electric power generation units |
US20150086366A1 (en) * | 2013-09-24 | 2015-03-26 | Robert Jeffrey Barnes | Wind turbine blade and blade hub |
CN104088754B (zh) * | 2014-07-29 | 2017-02-22 | 南通理工学院 | 一种垂直轴风力发电机 |
US10502184B2 (en) | 2014-09-17 | 2019-12-10 | Robert Reginald Bray | Power generating device |
US10316824B2 (en) * | 2015-05-07 | 2019-06-11 | Scharf Energy LLC | Camber changing and low drag wing for vertical axis wind turbine |
USD842247S1 (en) * | 2016-02-18 | 2019-03-05 | Vernon A. Gillem | Wind jammer |
DE102017124861A1 (de) | 2017-10-24 | 2019-04-25 | Wobben Properties Gmbh | Rotorblatt einer Windenergieanlage und Verfahren zu dessen Auslegung |
US10975842B2 (en) | 2018-08-25 | 2021-04-13 | Samuel Messinger | Wind turbine propeller regulator to produce uninterrupted electricity and longer bearing life |
US11215164B2 (en) | 2018-08-25 | 2022-01-04 | Samuel Messinger | Wind turbine propeller regulator to produce uninterrupted electricity and longer bearing life |
Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE860930C (de) * | 1948-10-02 | 1952-12-29 | Ernst Dipl-Ing Jahnke | Windkraftmaschine |
US3877836A (en) * | 1974-08-13 | 1975-04-15 | Leo L Tompkins | Horizontal windmill |
Family Cites Families (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR604390A (fr) * | 1925-10-09 | 1926-05-03 | Leblanc Vickers Maurice Sa | Turbine à axe de rotation transversal à la direction du courant |
US4082479A (en) * | 1975-09-25 | 1978-04-04 | Canadian Patents And Development Limited | Overspeed spoilers for vertical axis wind turbine |
-
1978
- 1978-07-06 DE DE19782829716 patent/DE2829716A1/de not_active Ceased
- 1978-07-06 US US05/922,292 patent/US4247253A/en not_active Expired - Lifetime
- 1978-07-07 CA CA000306994A patent/CA1117427A/en not_active Expired
Patent Citations (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
DE860930C (de) * | 1948-10-02 | 1952-12-29 | Ernst Dipl-Ing Jahnke | Windkraftmaschine |
US3877836A (en) * | 1974-08-13 | 1975-04-15 | Leo L Tompkins | Horizontal windmill |
Cited By (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
FR2484553A1 (fr) * | 1980-05-12 | 1981-12-18 | Chatelain Michel | Rotor d'eolienne a axe de rotation vertical |
DE3018211A1 (de) * | 1980-05-13 | 1981-11-26 | Eisenwerke Kaiserslautern Entwicklungsgesellschaft mbH, 6750 Kaiserslautern | Windrad |
US4255085A (en) * | 1980-06-02 | 1981-03-10 | Evans Frederick C | Flow augmenters for vertical-axis windmills and turbines |
US4692095A (en) * | 1984-04-26 | 1987-09-08 | Sir Henry Lawson-Tancred, Sons & Co. Ltd. | Wind turbine blades |
DE3420374A1 (de) * | 1984-06-01 | 1985-12-05 | Erich Herter | Windturbine |
DE3607278A1 (de) * | 1986-03-03 | 1987-09-24 | Eggert Gertfried | Windkraftmaschine mit vertikal stehendem fluegelrotor |
EP0334241A1 (de) * | 1988-03-26 | 1989-09-27 | Heidelberg Motor Gesellschaft Fuer Energiekonverter Mbh | Vorrichtung zur Nutzbarmachung von Windenergie |
WO1989009337A1 (en) * | 1988-03-26 | 1989-10-05 | Heidelberg Motor Gesellschaft Für Energiekonverter | Device for harnessing the energy of wind |
WO1995009304A1 (de) * | 1993-09-30 | 1995-04-06 | Egon Gelhard Engineering | Windkraftanlage mit h-rotor |
WO2010046000A2 (de) * | 2008-10-23 | 2010-04-29 | Repower Systems Ag | Profil eines rotorsblatts und rotorblatt einer windenergieanlage |
WO2010046000A3 (de) * | 2008-10-23 | 2011-03-24 | Repower Systems Ag | Profil eines rotorblatts und rotorblatt einer windenergieanlage |
DE102008052858B4 (de) * | 2008-10-23 | 2013-04-18 | Repower Systems Ag | Profil eines Rotorblatts und Rotorblatt einer Windenergieanlage |
US8814525B2 (en) | 2008-10-23 | 2014-08-26 | Senvion Se | Profile of a rotor blade and rotor blade of a wind power plant |
EP2337950B1 (de) | 2008-10-23 | 2015-05-13 | Senvion SE | Profil eines rotorsblatts und rotorblatt einer windenergieanlage |
WO2010071850A3 (en) * | 2008-12-19 | 2011-01-13 | Higher Dimension Materials, Inc. | Multi-rotor vertical axis wind turbine |
EP2541048A3 (de) * | 2011-06-29 | 2014-06-25 | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | Tragfläche, Windrotor und Windrotoranordnung |
CN102678455A (zh) * | 2012-05-08 | 2012-09-19 | 李�杰 | 一种风轮叶片可调速的垂直轴风力发电机 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CA1117427A (en) | 1982-02-02 |
US4247253A (en) | 1981-01-27 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DE2829716A1 (de) | Windkraftmaschine mit vertikaler achse | |
DE577917C (de) | Mit einem elektrischen Stromerzeuger gekuppeltes Windrad | |
DE69420603T2 (de) | Drehbare Blätter | |
DE69404179T2 (de) | Windkraftmaschine | |
DE2737016C2 (de) | Tragfläche mit aktiver Auftriebssteuerung | |
DE2829717A1 (de) | Windkraftmaschine | |
DE102012100650A1 (de) | Steuerbare Oberflächenmerkmale für Windkraftanlagenrotorblätter | |
DE3036353A1 (de) | Rotorblatt fuer drehfluegelflugzeuge | |
EP1524431B1 (de) | Rotorblatt einer Windenergieanlage mit Hinterkantenklappen | |
EP2280867B1 (de) | Lateral-kopplungsvorrichtung zum halten und führen zumindest eines aerodynamischen körpers gegenüber dem hauptflügel eines flugzeugs, tragflügel und flugzeug mit einer solchen lateral-kopplungsvorrichtung | |
DE2013161A1 (de) | Steuersystem für Tragflächen mit Druckmittelaus laß | |
EP3755899A1 (de) | Rotorblatt einer windenergieanlage mit einer splitterplatte | |
EP1500588B1 (de) | Verfahren zur erzeugung eines hubs und eines horizontalschubs | |
DE102004041281B4 (de) | Verfahren für die Gewinnung elektrischer Energie aus Windenergie und ein Vertikalrotor für ein solches Verfahren | |
DE2831731A1 (de) | Windrad | |
EP0942168A2 (de) | Verfahren zur Verstellung der Rotorblätter einer Windkraftanlage | |
WO1980000733A1 (en) | Wind motor | |
DE3018211C2 (de) | Windrad | |
WO1996001368A1 (de) | Windenergiekonverter mit vertikaler drehachse | |
DE3425313A1 (de) | Windturbine | |
DE102010025718A1 (de) | Hubschrauber-Rotorsteuereinrichtung | |
DE3117996C2 (de) | ||
DE2839918A1 (de) | Windturbine | |
WO2020234190A1 (de) | Rotorblatt und windenergieanlage | |
DE2816026A1 (de) | Windkraftmaschine mit vertikaler achse |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
8110 | Request for examination paragraph 44 | ||
8131 | Rejection |