DK173641B1 - Generator, fortrinsvis til en vindmølle - Google Patents

Generator, fortrinsvis til en vindmølle Download PDF

Info

Publication number
DK173641B1
DK173641B1 DK199901655A DKPA199901655A DK173641B1 DK 173641 B1 DK173641 B1 DK 173641B1 DK 199901655 A DK199901655 A DK 199901655A DK PA199901655 A DKPA199901655 A DK PA199901655A DK 173641 B1 DK173641 B1 DK 173641B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
generator
stator
modules
rotor
generator according
Prior art date
Application number
DK199901655A
Other languages
English (en)
Inventor
Henrik Stiesdal
Peter Rasmussen
Original Assignee
Bonus Energy As
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
Priority to DK199901655A priority Critical patent/DK173641B1/da
Application filed by Bonus Energy As filed Critical Bonus Energy As
Priority to EP10011184A priority patent/EP2273652A1/en
Priority to AT00914063T priority patent/ATE489759T1/de
Priority to PCT/DK2000/000162 priority patent/WO2000060719A1/en
Priority to ES00914063T priority patent/ES2353852T3/es
Priority to DE60045280T priority patent/DE60045280D1/de
Priority to AU35512/00A priority patent/AU3551200A/en
Priority to DK00914063.3T priority patent/DK1173915T3/da
Priority to US09/937,711 priority patent/US6781276B1/en
Priority to EP00914063A priority patent/EP1173915B1/en
Publication of DK199901655A publication Critical patent/DK199901655A/da
Application granted granted Critical
Publication of DK173641B1 publication Critical patent/DK173641B1/da

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C40COMBINATORIAL TECHNOLOGY
    • C40BCOMBINATORIAL CHEMISTRY; LIBRARIES, e.g. CHEMICAL LIBRARIES
    • C40B40/00Libraries per se, e.g. arrays, mixtures
    • C40B40/04Libraries containing only organic compounds
    • C40B40/12Libraries containing saccharides or polysaccharides, or derivatives thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07HSUGARS; DERIVATIVES THEREOF; NUCLEOSIDES; NUCLEOTIDES; NUCLEIC ACIDS
    • C07H21/00Compounds containing two or more mononucleotide units having separate phosphate or polyphosphate groups linked by saccharide radicals of nucleoside groups, e.g. nucleic acids
    • 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
    • F03D13/00Assembly, mounting or commissioning of wind motors; Arrangements specially adapted for transporting wind motor components
    • F03D13/10Assembly of wind motors; Arrangements for erecting wind motors
    • 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
    • F03D15/20Gearless transmission, i.e. direct-drive
    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/50Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
    • G01N33/53Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
    • G01N33/543Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals
    • G01N33/54353Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor with an insoluble carrier for immobilising immunochemicals with ligand attached to the carrier via a chemical coupling agent
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N33/00Investigating or analysing materials by specific methods not covered by groups G01N1/00 - G01N31/00
    • G01N33/48Biological material, e.g. blood, urine; Haemocytometers
    • G01N33/50Chemical analysis of biological material, e.g. blood, urine; Testing involving biospecific ligand binding methods; Immunological testing
    • G01N33/53Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor
    • G01N33/569Immunoassay; Biospecific binding assay; Materials therefor for microorganisms, e.g. protozoa, bacteria, viruses
    • G01N33/56911Bacteria
    • G01N33/56916Enterobacteria, e.g. shigella, salmonella, klebsiella, serratia
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K1/00Details of the magnetic circuit
    • H02K1/06Details of the magnetic circuit characterised by the shape, form or construction
    • H02K1/12Stationary parts of the magnetic circuit
    • H02K1/14Stator cores with salient poles
    • H02K1/146Stator cores with salient poles consisting of a generally annular yoke with salient poles
    • H02K1/148Sectional cores
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/0006Disassembling, repairing or modifying dynamo-electric machines
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K15/00Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines
    • H02K15/02Methods or apparatus specially adapted for manufacturing, assembling, maintaining or repairing of dynamo-electric machines of stator or rotor bodies
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K7/00Arrangements for handling mechanical energy structurally associated with dynamo-electric machines, e.g. structural association with mechanical driving motors or auxiliary dynamo-electric machines
    • H02K7/18Structural association of electric generators with mechanical driving motors, e.g. with turbines
    • H02K7/1807Rotary generators
    • H02K7/1823Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines
    • H02K7/183Rotary generators structurally associated with turbines or similar engines wherein the turbine is a wind turbine
    • H02K7/1838Generators mounted in a nacelle or similar structure of a horizontal axis wind turbine
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07BGENERAL METHODS OF ORGANIC CHEMISTRY; APPARATUS THEREFOR
    • C07B2200/00Indexing scheme relating to specific properties of organic compounds
    • C07B2200/11Compounds covalently bound to a solid support
    • 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
    • F03D80/00Details, components or accessories not provided for in groups F03D1/00 - F03D17/00
    • F03D80/50Maintenance or repair
    • 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
    • F05B2220/00Application
    • F05B2220/70Application in combination with
    • F05B2220/706Application in combination with an electrical generator
    • F05B2220/7066Application in combination with an electrical generator via a direct connection, i.e. a gearless transmission
    • 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
    • F05B2230/00Manufacture
    • F05B2230/60Assembly methods
    • 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
    • F05B2280/00Materials; Properties thereof
    • F05B2280/10Inorganic materials, e.g. metals
    • F05B2280/101Iron
    • 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
    • F05B2280/00Materials; Properties thereof
    • F05B2280/50Intrinsic material properties or characteristics
    • F05B2280/5008Magnetic properties
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2333/00Assays involving biological materials from specific organisms or of a specific nature
    • G01N2333/195Assays involving biological materials from specific organisms or of a specific nature from bacteria
    • G01N2333/24Assays involving biological materials from specific organisms or of a specific nature from bacteria from Enterobacteriaceae (F), e.g. Citrobacter, Serratia, Proteus, Providencia, Morganella, Yersinia
    • G01N2333/255Salmonella (G)
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N2400/00Assays, e.g. immunoassays or enzyme assays, involving carbohydrates
    • G01N2400/10Polysaccharides, i.e. having more than five saccharide radicals attached to each other by glycosidic linkages; Derivatives thereof, e.g. ethers, esters
    • G01N2400/50Lipopolysaccharides; LPS
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2201/00Specific aspects not provided for in the other groups of this subclass relating to the magnetic circuits
    • H02K2201/03Machines characterised by aspects of the air-gap between rotor and stator
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K2213/00Specific aspects, not otherwise provided for and not covered by codes H02K2201/00 - H02K2211/00
    • H02K2213/12Machines characterised by the modularity of some components
    • HELECTRICITY
    • H02GENERATION; CONVERSION OR DISTRIBUTION OF ELECTRIC POWER
    • H02KDYNAMO-ELECTRIC MACHINES
    • H02K5/00Casings; Enclosures; Supports
    • H02K5/04Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof
    • H02K5/10Casings or enclosures characterised by the shape, form or construction thereof with arrangements for protection from ingress, e.g. water or fingers
    • 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
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P70/00Climate change mitigation technologies in the production process for final industrial or consumer products
    • Y02P70/50Manufacturing or production processes characterised by the final manufactured product

Description

DK 173641 B1
Den foreliggende opfindelsen angår en generator, fortrinsvis til en vindmølle og især af den art, der drives direkte af vindmøllens rotor uden gear, hvorhos i det mindste generatorens stator er udført i moduler, der kan afmonteres en eller flere ad gangen uden at hele viklingen derved skal afmonteres.
5
Det er kendt, at det normalt er nødvendigt at indskyde et fartforøgende gear mellem en vindmølles rotor og dens generator. Rotorens omløbshastighed er for store vindmøller af størrelsesordenen 20 o/min, mens en normal 4-polet generator har et synkront omløbstal på 1500 o/min. Et passende fartforøgende gear vil således have et 10 udvekslingsforhold på 1: 75.
Det er kendt, at det fartforøgende hovedgear på en vindmølle udgør en væsentlig del af kostprisen, og at det i øvrigt er en forholdsvis sårbar hovedkomponent. Ved eventuelle skader vil det i mange tilfælde være nødvendigt at afmontere gearet for reparation. I 15 betragtning af, at gearet til en vindmølle i 2 MW klassen har en vægt på op mod 15 tons, og at det er monteret i en maskine, der er anbragt på et tårn med en højde på 60-100 m, er det indlysende, at sådan udskiftning kan være en meget bekostelig affære.
Risikoen for, at der løber betydelige udgifter på ved eventuel udskiftning, bliver 20 mangedoblet, hvis store vindmøller opstilles til havs. Håndtering af vægte på 15 tons eller mere i 60-100 m højde kan kun udføres med meget store flydekraner eller meget store mobilkraner anbragt på store pramme. Arbejde med den slags udstyr på åbent hav kan kun udføres under gode vejrforhold. Der kan derfor være perioder af måneders varighed om vinteren, hvor det ikke kan lade sig gøre at udskifte et 25 beskadiget gear.
Generatoren selv er også en tung hovedkomponent, typisk med en vægt på 5 tons ved 2 MW mærkeeffekt. Ligesom ved gearet kan det ikke undgås, at der vil være en vis risiko for havari på generatoren. Forholdene ved udskiftning af denne er lige så 30 ugunstige som for gearet.
2 DK 173641 B1
Det er også kendt, at der findes gearløse transmissionssystemer til vindmøller, hvor gear og generator erstattes af en langsomtløbende, mangepolet generator. En sådan direkte drevet generator kan udføres som en synkrongenerator med viklet rotor eller med permanente magneter, eller den kan udføres som alternative typer. Fælles for 5 direkte drevne, mangepolede generatorer er, at deres dimensioner er store. Luftspaltediameteren ved 2 MW mærkeeffekt kan f.eks. være af størrelsesordenen 5 m ved en udførelse med viklet rotor, og lidt mindre ved en udførelse med permanent magnetiseret rotor.
10 Med en direkte drevet, mangepolet generator bliver gearet overflødigt. Det vil som regel være nødvendigt at indskyde en frekvensomformer mellem generatoren og nettet, da det er vanskeligt at opnå et polantal svarende til 50 Hz netfrekvensen ved nominelt omløbstal. Derfor genererer mangepolede generatorer normalt vekselstrøm med en noget lavere frekvens, f.eks. 20 Hz, hvorved antallet af poler kan reduceres til 15 2/5, og der bliver bedre plads til spoleviklingeme. Selv om frekvensomformeren udgør en forøget kompleksitet i forhold til et generatorsystem, hvor generatoren er koblet direkte til nettet, kan man anlægge den vurdering, at reduktionen i kompleksitet ved bortfaldet af hovedgearet mere end opvejer dette.
20 En væsentlig ulempe ved en direkte drevet, mangepolet generator er de fysiske dimensioner. Med en luftspaltediameter på 5 m bliver yderdiameteren af størrelsesordenen 6 m, og egenvægten bliver omtrent som egenvægten af de komponenter, der erstattes, gear og normal generator, altså 20 tons eller mere. Den store yderdiameter vanskeliggør transport, og egenvægten gør ikke problemet med 25 udskiftning for reparation ved eventuelle havarier mindre.
En yderligere vanskelighed opstår i de normale konfigurationer med mangepolede generatorer, hvor generatoren er anbragt mellem rotoren og tårnet for at give en kompakt maskinkonstruktion. Her vil det oven i købet være nødvendigt at afmontere 30 hele rotoren ved eventuel demontage af generatoren.
DK 173641 B1 3
Fra WO-A1-98/20.595 kendes en modulopbygget stator, hvor statorviklingen på de enkelte moduler kan udføres på forhånd, for siden på opstillingsstedet at blive samlet til en hel vikling. Denne konstruktion letter transport af statoren til opstillingsstedet. Imidlertid vil et egentligt statorhus være påkrævet hvorved statorhuset skal have en 5 diamete, der væsentligt overstiger luftspaltediameteren.
Fra US-A-4.594.522 kendes en anden generator med en stator, der er opbygget af moduler, som kan afmonteres uden hele viklingen derved skal afmonteres. Denne konstruktion kræver imidlertid også et egentligt statorhus være påkrævet hvorved 10 statorhuset skal have en diamete, der væsentligt overstiger luftspaltediameteren.
Det er formålet med den foreliggende opfindelse at tilvejebringe en generator af den ovenfor beskrevne type hvor fordelene ved en direkte drevet mangepolet generator bevares og hvor ulemperne, der er forbundet med kendte generatorer er afhjulpet idet 15 der er mulighed for at undvære et egentligt statorhus således at konstruktionens diameter begrænses og kan udføres med en størrelse, der stort set svarer til 1 uftspaltediameteren.
Dette formål opnås ifølge den foreliggende opfindelse med en generator, som er 20 særpræget ved, at de enkelte moduler er kapslet individuelt i det væsentlige svarende til den kapslingsgrad, der ønskes i den færdige generator, og at et givet antal sidestillede indkapslinger, der er i anlæg med hinanden, danner en lukket ring.
Ved at udforme generatoren ifølge opfindelsen opnås en række fordele i forhold til den 25 kendte teknik.
De fordele, en direkte drevet, mangepolet generator har i forhold til mere konventionelle transmissionssystemer med gear og standardgenerator, bevares i en generator ifølge opfindelsen.
Ved at udføre generatorens statorens elektrisk aktive del i moduler, der hver har den fornødne tæthedsgrad (typisk ønskes tæthed svarende til IP54), kan et egentligt 30 4 DK 173641 B1 statorhus undværes og den strukturelle del af statorhuset til fastholdelse af de enkelte moduler kan udføres med en yderdiameter, der er af samme størrelse som luftspaltediameteren. Herved reduceres yderdiameteren af den del af statoren, der normalt skal være monteret ved transport af vindmøllen til opstillingsstedet, til det 5 minimum, der fastlægges af luftspalten. Hvad transporten angår, er der en væsentlig fordel i at have den mindst mulige yderdiameter. Statorens viklingsmoduler skal da eftermonteres på opstillingsstedet.
Ved at udføre viklingen i moduler, reduceres pladsbehovet og kompleksiteten i 10 viklingen meget betydeligt. Statormoduleme kan udføres i serieproduktion, og de enkelte moduler kan gøres færdig med tætning, klemkasse m.v. under bekvemme forhold. Risikoen for viklingsskader, der forårsages af håndtering under vanskelige adgangsforhold i en stor konstruktion, bliver derfor meget mindre.
15 Ved at udføre statormoduleme med den fornødne tætning, så de kan på* og afmonteres i felten, opnås en meget væsentlig fordel ved eventuelle skader. Skader på en generatorvikling opstår normalt ved et initialt overslag på ét lokaliseret sted, f.eks. på grund af tilfældige isolationsskader, fugt eller lignende. På grand af de store energimængder, der frigives ved en afbrænding, far skaden imidlertid typisk mere 20 generelle virkninger på hele viklingen i en standardgenerator. Store dele af viklingen kan skades ved afsmeltning, andre termiske effekter og tilsodning. Det er derfor normal praksis, at hele viklingen udskiftes, når der optræder en skade. I den modulopbyggede generator vil skaden derimod normalt kunde begrænses til netop det modul, hvor det initiale overslag forekom. Reparationen kan derfor begrænses til det 25 pågældende modul.
Den segmenterede opbygning af generatoren giver mulighed for udnyttelse af særlig gunstige materialeegenskaber, der normalt ikke er til rådighed ved roterende elektriske maskiner. Sagen er, at der kan fremstilles jern med retningsbestemte magnetiske 30 egenskaber. Denne type feltorienteret jern anvendes i transformatorer, og betegnes derfor normalt som transformatorblik. På en normal roterende maskine, hvor blik til stator og rotor udstanses i ét stykke, kan transformatorblik ikke anvendes, idet 5 DK 173641 B1 magnetfelt!injeme vil fa alle retninger omkring rotoraksen. Fordelen ved de gode magnetiske egenskaber i den mest gunstige feltretning bliver derfor mere end bortkompenseret af tilsvarende dårlige magnetiske egenskaber vinkelret på den mest gunstige feltretning. Derfor bruges såkaldt motorblik, der ikke har retningsbestemte 5 magnetiske egenskaber, på roterende maskiner. Jemtabene er derfor noget større på roterende maskiner end på transformatorer med tilsvarende fluxvariationer.
På den segmenterede generator forholder det sig imidlertid anderledes end på normale roterende maskiner. Ved at udføre generatoren med seks eller flere statormoduler, kan 10 det opnås, at magnetfeltlinjeme indenfor hvert segment ikke vil afvige stort mere end 10 grader fra den mest gunstige retning i jernet. Anvendelse af transformatorblik bliver derfor relevant, og derved opnås mulighed for en betydelig reduktion af magnetiseringstabene sammenlignet med tabene ved brug af generatorblik. Desuden opnås bedre magnetisk ledeevne, hvorved der fås højere induktion og feltstyrke i 15 Iuftgabet med større magnetiske kraft og drejningsmoment til følge.
Ved selve håndteringen opnås også væsentlige fordele. Det enkelte modul vil nemlig have en vægt, der er meget mindre end vægten af den komplette generator, og også meget mindre end vægten af et normalt gear eller en normal generator. Ved en direkte 20 drevet, mangepolet generator med en vægt på 20 tons, kan modulerne bekvemt udføres i et antal, så de hver får en vægt på 500 kg. Med en vægt af denne størrelsesorden kan modulerne udskiftes enkeltvis af nogle fS montører med hjælp af en lille kran, der med fordel kan være indbygget i kabinen i en vindmølle.
25 Fordelen i forhold til kendt teknik er navnlig væsentlig, hvor store vindmøller opstilles til havs. De meget store flydekraner eller meget store mobilkraner anbragt på store pramme, der er nødvendige ved reparationsarbejder på kendte transmissionssystemer, hvad enten disse er konventionelle med gear og standardgenerator, eller er med direkte drevne, mangepolede generatorer, kan helt undgås. Eneste forudsætning for reparation 30 er, at det er muligt at fa servicepersonale på møllen. Udskiftede generatormoduler kan nedfires med en lille indbygget kran, og de kan sejles til og fra vindmøllen på en normal servicebåd. Der kan endda opbevares et antal generatormoduler i mølletoppen 6 DK 173641 B1 som reservedele, hvorved nedfiring og søtransport kan udskydes til perioder med gunstige vejrforhold.
Ved at udføre generatoren i en akselmonteret udgave, hvor drejningsmomentet optages 5 i nogle specifikke punkter af momentstøtter, kan der opnås den fordel, at generatorens stator kan drejes til den mest optimale stilling ved reparationsarbejder. Montage og demontage af moduler kan derfor ske i én bestemt position, uanset hvor på generatoren det enkelte modul er anbragt, når generatoren er i sin normale driftsstilling. Eksempelvis kan generatorens stator drejes, så det modul, der skal 10 udskiftes, vender nedad og derfor umiddelbart kan fires ned gennem en lem i bunden af vindmøllens kabine.
I det følgende beskrives opfindelsen nærmere, idet der henvises til tegningen, hvor 15 fig. 1 er en afbildning af en kendt type møllehat på en vindmølle, fig. 2 er en afbildning af en udførelsesform for en møllehat på en vindmølle med en generator ifølge opfindelsen, fig. 3 er en detailafbildning af en generator ifølge opfindelsen set vinkelret på en akse for generatoren, 20 fig. 4 er en yderligere detailafbildning af en generator ifølge opfindelsen, fig. 5 er en detailafbildning af en generator ifølge opfindelsen set parallelt med en akse for generatoren, fig. 6 er en anden detailafbildning afen generator ifølge opfindelsen, og fig. 7 er en afbildning af et udførelsesform for et statormodul ifølge opfindelsen.
25
Generatoren er i den udførelse, der vises i figurerne, med 120 poler i 24 statormoduler. Generatoren er permanent magnetiseret. Andre udførelser, herunder med såvel børsteløs som slæberingsmagnetisering af en viklet rotor, vil også være egnede. Det kan her være relevant at udføre en viklet rotor, så også rotoren har moduler. En sådan 30 særlig udførelse beskrives ikke nøjere her.
7 DK 173641 B1
Figur 1 viser en kendt vindmølle i normal udførelse, med gear og standardgenerator. Rotorens vinger 1 er monteret på møllenavet 2, der er fastgjort til hovedakslen 3. Hovedakslen bæres af et hovedleje 4 forrest og af gearet 5 bagest. Med en elastisk kobling 6 er gearet forbundet til generatoren 7.
5
Figur 2 viser en vindmølle udført jævnfør opfindelsen. Hovedakslen 8 er båret af et forreste hovedleje 9 og et bageste hovedleje 10. Hovedakslen har bagest en klembøsning 11 som flange. Generatoren 12 har en aksel 14 (se figur 3), som er båret af hovedakslens flange 11.
10
Figur 3 viser et længdesnit af generatoren i forstørrelse. Generatorakslen 14 bærer rotorens struktur 15, som på sin periferi har rotorblikket 16 og de permanente magneter 17. Statorhuset 18 er båret af generatorlejeme 19 og har på sin periferi statormoduleme 20.
15
Figur 4 viser et længdesnit af statoren i større forstørrelse. Statorhuset 18 er ved en boltesamling (ikke vist) forbundet til statormodulet 20. Statormodulet har en kapsling 23 omkring statorblikket 24 og statorviklingen 25. I den viste udgave er generatoren udført med et statorhus, der har en ydre diameter d, som er præcis den samme som en 20 yderdiameter som rotoren. Statormodulet er monteret således at statormodulet danner en indre diameter D, der er større end den ydre diameter d af rotoren og af statorhuset.
En luftspalte A kan let justeres f.eks. ved hjælp af justeringsmidler, i den viste udførelsesform ved hjælp af shims 26, i samlingen mellem statorhus og statormodul, og eventuelle dimensionsafvigelser i statormodulet kan derved kompenseres.
25
Figur 5 viser et tværsnit af statoren i udsnit. Den enkelte pol 27 har en vikling 28, og er beskyttet af kapslingen 29. Den enkelte rotorpol 30 har en permanent magnet 17.1 rotorens struktur er udskåret mandehuller 32 til bekvem passage af generatoren.
30 Figur 6 viser den komplette generator set fra hovedakselsiden. Et af statormoduleme 20 er vist afmonteret. De øvrige statormoduler sidder på deres respektive plads på statorhuset 18. Mandehuller 35 sikrer mulighed for gennemgang uanset rotorens 8 DK 173641 B1 stilling. Beslag for drejningsmomentstøtter 36 er anbragt i samme antal som statormodulerne, hvorved generatorens stator kan fastgøres til lodret nedfiring af hvert enkelt modul.
5 Den elektriske forbindelse mellem statormodulerne og er ikke vist på figuren. Den kan f.eks. etableres på den måde, at der monteres én central klemkasse på statorhuset, og at der fra en klemkasse på hvert statormodul trækkes et isoleret trefaset kabel fra statormodulet til den centrale klemkasse. Alternativt kan etableres en forbindelsesform med tre faseringe, der anbringes koncentrisk om hovedakslen på den ene side af 10 statorhuset under passende afdækning. Fra de tre faseringe trækkes isolerede trefasede kabler radialt til de enkelte statormodulers klemkasser, og på faseringene monteres direkte hovedkableme, der overfører effekten til frekvensomformeren eller direkte til nettet.
15 Uanset udførelsen af forbindelserne lokalt på generatoren vil det være bekvemt at udføre hovedkablerne fra generatoren med et vist slæk, som kan optage de forskydninger, der vil forekomme mellem hvert statormodul og en central klemkasse, hvis generatorens stator skal kunne drejes for udskiftning af et eller flere statormoduler. Slikket kan eventuelt reduceres til, at statoren kun kan drejes en halv 20 omgang med eller mod uret afhængigt af på hvilken side af et lodret plan, at statormodulet befinder sig, som skal udskiftes.
Figur 7 viser et statormodul i tværsnit og endebillede. Polen 27 har sin vikling 28 og er beskyttet af en indkapsling 23. Det samlede modul 20 fremtræder helt indkapslet.
25

Claims (9)

1. Generator, fortrinsvis til en vindmølle og især af den art, der drives direkte af vindmøllens rotor uden gear (5), hvorhos i det mindste generatorens (12) stator er 5 udført i moduler (20), der kan afmonteres en eller flere ad gangen uden at hele viklingen (25) derved skal afmonteres, kendetegnet ved, at de enkelte moduler (20) er kapslet (23) individuelt i det væsentlige svarende til den kapslingsgrad, der ønskes i den færdige generator, og at et givet antal sidestillede indkapslinger (23), der er i anlæg med hinanden, danner en lukket ring. 10
2. Generator ifølge krav 1, kendetegnet ved, at de enkelte statormoduler (20) er fastgjort til en statorstruktur, der har en diameter, som i det væsentlige ikke overstiger diameteren af generatorens luftspalte.
3. Generator ifølge krav 1 eller 2, k e n d e t e g n e t v e d, at det enkelte statoimodul (20) kan forskydes radialt på statorstrukturen med henblik på justering af luftspalten.
4. Generator ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet v e d, at det magnetiske kredsløb i det enkelte statormodul helt eller i det væsentlige er 20 tilvejebragt med jern, der har retningsbestemte magnetiske egenskaber.
5. Generator ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at generatoren (12) er akselmonteret (14), og at statoren under montage- og reparationsarbejder kan drejes i forhold til vindmøllens hovedaksel (8), uden at dette 25 kræver væsentlig demontage udover generatorens momentunderstøtning.
6. Generator ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet v e d, at generatoren (12) under montage- og reparationsarbejder kan drejes i forhold til en hovedaksel (8) på en vindmøllen på en sådan måde, at det enkelte statormodul 30 (20) i det væsentlige kan fires lodret ned til jord- eller havoverfladen. DK 173641 B1
7. Generator ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at statoren omfatter mellem 8 og 48 moduler, fortrinsvis 24 moduler.
8. Generator ifølge krav 1,kendetegnet ved, at de sidestillede indkapslinger (23) 5 har en indre flade, der vender indefter mod rotoren (15), og som danner den indre periferi (D) for statoren, at den indre periferi (D) af statoren er cirkulær, at rotoren har en ydre periferi (d), der ligeledes er cirkulær, og at luftspalten (A) mellem den ydre periferi (d) af rotoren og den indre periferi (D) af statoren i det væsentlige har en konstant bredde på mellem 2 mm og 10 mm, fortrinsvis på 5 mm.
9. Generator ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, kendetegnet ved, at bredden af luftspalten (A) mellem rotoren og statoren kan reguleres individuelt for hvert statormodul (20) og uafhængigt af hinanden ved hjælp af dertil egnede reguleringsmidler, f.eks. shims (26), ved at en afstand reguleres mellem en ydre 15 periferi (d) af statorstrukturen og en indre periferi (D) af et givet statormodul.
DK199901655A 1998-12-15 1998-12-15 Generator, fortrinsvis til en vindmølle DK173641B1 (da)

Priority Applications (10)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK199901655A DK173641B1 (da) 1998-12-15 1998-12-15 Generator, fortrinsvis til en vindmølle
AT00914063T ATE489759T1 (de) 1998-12-15 2000-03-31 Generator für ein windrad, statorbaueinheit für den generator und verwendung des generators
PCT/DK2000/000162 WO2000060719A1 (en) 1998-12-15 2000-03-31 Generator for a windmill, stator module for use in such a generator and use of such a generator
ES00914063T ES2353852T3 (es) 1998-12-15 2000-03-31 Generador para una turbina eólica, módulo de estator para su uso en el generador de este tipo y uso del generador de este tipo.
EP10011184A EP2273652A1 (en) 1998-12-15 2000-03-31 Generator, stator module for a generator and use of the generator in a windmill
DE60045280T DE60045280D1 (de) 1998-12-15 2000-03-31 Generator für ein windrad, statorbaueinheit für den generator und verwendung des generators
AU35512/00A AU3551200A (en) 1998-12-15 2000-03-31 Generator for a windmill, stator module for use in such a generator and use of such a generator
DK00914063.3T DK1173915T3 (da) 1998-12-15 2000-03-31 Generator til en vindmølle, statormodul til anvendelse i en sådan generator og anvendelse af en sådan generator
US09/937,711 US6781276B1 (en) 1998-12-15 2000-03-31 Generator for a windmill, stator module for use in such a generator and use of such a generator
EP00914063A EP1173915B1 (en) 1998-12-15 2000-03-31 Generator for a windmill, stator module for use in such a generator and use of such a generator

Applications Claiming Priority (4)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DK199901655A DK173641B1 (da) 1998-12-15 1998-12-15 Generator, fortrinsvis til en vindmølle
DK45199 1999-03-31
DKPA199900451 1999-03-31
DK165599 1999-11-17

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK199901655A DK199901655A (da) 2000-10-01
DK173641B1 true DK173641B1 (da) 2001-05-14

Family

ID=43607756

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK199901655A DK173641B1 (da) 1998-12-15 1998-12-15 Generator, fortrinsvis til en vindmølle
DK00914063.3T DK1173915T3 (da) 1998-12-15 2000-03-31 Generator til en vindmølle, statormodul til anvendelse i en sådan generator og anvendelse af en sådan generator

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DK00914063.3T DK1173915T3 (da) 1998-12-15 2000-03-31 Generator til en vindmølle, statormodul til anvendelse i en sådan generator og anvendelse af en sådan generator

Country Status (8)

Country Link
US (1) US6781276B1 (da)
EP (2) EP1173915B1 (da)
AT (1) ATE489759T1 (da)
AU (1) AU3551200A (da)
DE (1) DE60045280D1 (da)
DK (2) DK173641B1 (da)
ES (1) ES2353852T3 (da)
WO (1) WO2000060719A1 (da)

Families Citing this family (97)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
NO320790B1 (no) 2000-10-19 2006-01-30 Scan Wind Group As Vindkraftverk
DE10131113A1 (de) * 2001-06-28 2003-01-23 Siemens Linear Motor Systems G Rotations-Elektromotor
DE10137270A1 (de) * 2001-07-31 2003-02-20 Aloys Wobben Windenergieanlage mit Ringgenerator
ITBZ20010043A1 (it) 2001-09-13 2003-03-13 High Technology Invest Bv Generatore elettrico azionato da energia eolica.
WO2003073591A1 (de) * 2002-02-28 2003-09-04 Abb Research Ltd. Synchrongenerator
DE10210071A1 (de) * 2002-03-08 2003-10-09 Lat Suhl Ag Drehmomentmotor in Segmentbauweise
ES2233146B1 (es) * 2002-11-21 2006-06-01 Manuel Torres Martinez Alternador multipolar para aerogeneradores.
KR101043795B1 (ko) * 2004-07-19 2011-06-27 더 스위치 드라이브 시스템즈 오와이 전기 기계
ITBZ20040047A1 (it) 2004-09-20 2004-12-20 High Technology Invest Bv Generatore/motore elettrico, in particolare per l'impiego in impianti eolici, impianti a fune o idraulici.
ITBZ20050063A1 (it) 2005-11-29 2007-05-30 High Technology Invest Bv Pacco di lamierini per generatori e motori elettrici e procedimento per la sua attuazione
US7946591B2 (en) 2005-09-21 2011-05-24 Wilic S.Ar.L. Combined labyrinth seal and screw-type gasket bearing sealing arrangement
ITBZ20050062A1 (it) 2005-11-29 2007-05-30 High Technology Invest Bv Rotore a magneti permanenti per generatori e motori elettrici
US7360310B2 (en) * 2005-10-05 2008-04-22 General Electric Company Method for changing removable bearing for a wind turbine generator
NO20054704D0 (no) 2005-10-13 2005-10-13 Sway As Fremgangsmate og metode for vindkraftverk og fremdriftssystem med magnetisk stabilt hovedlager og lastkontrollsystem
ES2318963B1 (es) 2006-05-30 2010-02-04 GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L. Utilizacion de laminacion de grano orientado en un generador de turbina eolica.
DE102006055091A1 (de) * 2006-11-21 2008-05-29 Repower Systems Ag Schott einer Windenergieanlage
US8803354B2 (en) * 2006-12-20 2014-08-12 Unimodal Systems Llc Modular electric generator for variable speed turbines
EP2014917B1 (en) * 2007-07-10 2017-08-30 Siemens Aktiengesellschaft Minimising wind turbine generator air gap with a specific shaft bearing arrangement
ES2322012B1 (es) * 2007-10-29 2010-03-11 GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L. Un tren de potencia mejorado de un aerogenerador.
EP2063114A1 (en) * 2007-11-26 2009-05-27 Siemens Aktiengesellschaft Wind turbine
ES2604077T3 (es) 2007-11-26 2017-03-02 Siemens Aktiengesellschaft Disposición para un generador de accionamiento directo, generador de accionamiento directo, turbina eólica y procedimiento de montaje de un generador
EP2063116B1 (en) 2007-11-26 2016-12-28 Siemens Aktiengesellschaft Direct drive generator and wind turbine
EP2063115B1 (en) 2007-11-26 2019-06-05 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Direct drive generator and wind turbine
US7839049B2 (en) * 2007-11-29 2010-11-23 General Electric Company Stator and stator tooth modules for electrical machines
DK2101071T3 (da) * 2008-03-12 2012-01-09 Siemens Ag Indretning omfattende en støttestruktur og en roterende aksel og vindmølle
ES2431593T3 (es) 2008-04-10 2013-11-27 Siemens Aktiengesellschaft Disposición de estator, generador y turbina eólica
ITMI20081122A1 (it) 2008-06-19 2009-12-20 Rolic Invest Sarl Generatore eolico provvisto di un impianto di raffreddamento
AT509298B1 (de) * 2008-06-19 2012-01-15 Univ Wien Tech Aktorsystem
EP2143942B1 (en) 2008-07-07 2016-01-06 Siemens Aktiengesellschaft Wind turbine
DK2143944T3 (da) * 2008-07-07 2019-01-14 Siemens Ag Vindmølle
DE602008003563D1 (de) 2008-07-07 2010-12-30 Siemens Ag Direktantriebsgenerator und Windturbine
IT1390758B1 (it) 2008-07-23 2011-09-23 Rolic Invest Sarl Generatore eolico
EE200800049A (et) * 2008-07-24 2010-04-15 S?najalg Andres Tuulegeneraator
DK2157314T4 (da) 2008-08-20 2019-04-08 Siemens Ag Vindmølle
EP2164154A1 (en) 2008-09-15 2010-03-17 Siemens Aktiengesellschaft Stator arrangement, generator and wind turbine
EP2169814B2 (en) * 2008-09-25 2016-10-26 Siemens Aktiengesellschaft Stator arrangement, generator, wind turbine, and method for positioning a stator arrangement
NO328765B1 (no) 2008-11-12 2010-05-10 Smart Motor As Anordning ved en elektrisk maskin samt en framgangsmåte for tilvirkning av statorseksjoner for slike maskiner
IT1391939B1 (it) 2008-11-12 2012-02-02 Rolic Invest Sarl Generatore eolico
IT1391770B1 (it) 2008-11-13 2012-01-27 Rolic Invest Sarl Generatore eolico per la generazione di energia elettrica
NO332673B1 (no) * 2008-11-24 2012-12-03 Aker Engineering & Technology Frekvensomformer
US8729722B2 (en) 2008-12-23 2014-05-20 Xemc Darwind B.V. Wind turbine and method for monitoring the gap length between a rotor and a stator of the wind turbine generator
US7944077B2 (en) * 2009-01-14 2011-05-17 Amsc Windtec Gmbh Generator, nacelle, and mounting method of a nacelle of a wind energy converter
US8823241B2 (en) 2009-01-16 2014-09-02 Boulder Wind Power, Inc. Segmented stator for an axial field device
IT1392804B1 (it) 2009-01-30 2012-03-23 Rolic Invest Sarl Imballo e metodo di imballo per pale di generatori eolici
DE102009015926A1 (de) 2009-04-01 2010-10-07 Schuler Pressen Gmbh & Co. Kg Gondel mit mehrteiliger Hauptwelle
IT1393937B1 (it) 2009-04-09 2012-05-17 Rolic Invest Sarl Aerogeneratore
IT1393707B1 (it) 2009-04-29 2012-05-08 Rolic Invest Sarl Impianto eolico per la generazione di energia elettrica
KR101123345B1 (ko) * 2009-06-04 2012-03-23 유니슨 주식회사 전방 배치형 발전기를 갖는 풍력발전기
IT1394723B1 (it) 2009-06-10 2012-07-13 Rolic Invest Sarl Impianto eolico per la generazione di energia elettrica e relativo metodo di controllo
DE102009032883A1 (de) * 2009-07-13 2011-01-27 Siemens Aktiengesellschaft Wickelkopfanordnung
IT1395148B1 (it) 2009-08-07 2012-09-05 Rolic Invest Sarl Metodo e apparecchiatura di attivazione di una macchina elettrica e macchina elettrica
CN101841209B (zh) * 2009-09-29 2012-11-07 沈阳华创风能有限公司 直驱式风力发电机
US7843078B2 (en) * 2009-09-30 2010-11-30 General Electric Company Method and apparatus for generating power in a wind turbine
IT1397081B1 (it) 2009-11-23 2012-12-28 Rolic Invest Sarl Impianto eolico per la generazione di energia elettrica
BRPI1000023A2 (pt) * 2010-01-28 2018-02-14 Mitsubishi Heavy Ind Ltd gerador de turbina eólica, e, método de manutenção para o gerador de turbina eólica
IT1398060B1 (it) 2010-02-04 2013-02-07 Wilic Sarl Impianto e metodo di raffreddamento di un generatore elettrico di un aerogeneratore, e aerogeneratore comprendente tale impianto di raffreddamento
IT1399201B1 (it) 2010-03-30 2013-04-11 Wilic Sarl Aerogeneratore e metodo di rimozione di un cuscinetto da un aerogeneratore
EP2378631A1 (en) 2010-04-13 2011-10-19 Siemens Aktiengesellschaft Stator-arrangement
IT1399511B1 (it) 2010-04-22 2013-04-19 Wilic Sarl Generatore elettrico per un aerogeneratore e aerogeneratore equipaggiato con tale generatore elettrico
US9154024B2 (en) 2010-06-02 2015-10-06 Boulder Wind Power, Inc. Systems and methods for improved direct drive generators
US8492951B2 (en) 2010-08-30 2013-07-23 General Electric Company Segmented stator assembly
US8274192B2 (en) 2010-08-30 2012-09-25 General Electric Company Segmented stator assembly
US8319389B2 (en) 2010-08-30 2012-11-27 General Electric Company Segmented stator assembly
US8816546B2 (en) 2010-09-23 2014-08-26 Northern Power Systems, Inc. Electromagnetic rotary machines having modular active-coil portions and modules for such machines
US9281731B2 (en) 2010-09-23 2016-03-08 Northem Power Systems, Inc. Method for maintaining a machine having a rotor and a stator
US9359994B2 (en) * 2010-09-23 2016-06-07 Northern Power Systems, Inc. Module-handling tool for installing/removing modules into/from an electromagnetic rotary machine having a modularized active portion
US8789274B2 (en) 2010-09-23 2014-07-29 Northern Power Systems, Inc. Method and system for servicing a horizontal-axis wind power unit
US8912704B2 (en) 2010-09-23 2014-12-16 Northern Power Systems, Inc. Sectionalized electromechanical machines having low torque ripple and low cogging torque characteristics
ES2696544T3 (es) 2010-11-05 2019-01-16 Vestas Wind Sys As Generador segmentado de accionamiento directo
CN102005867B (zh) * 2010-11-24 2012-10-31 沈阳工业大学 分体独立式大型交流电机定子制造方法与装配方法
DE102011008029A1 (de) * 2011-01-05 2012-07-05 Nordex Energy Gmbh Windenergieanlage
ITMI20110377A1 (it) 2011-03-10 2012-09-11 Wilic Sarl Macchina elettrica rotante per aerogeneratore
ITMI20110378A1 (it) 2011-03-10 2012-09-11 Wilic Sarl Macchina elettrica rotante per aerogeneratore
ITMI20110375A1 (it) 2011-03-10 2012-09-11 Wilic Sarl Turbina eolica
ES2428017T3 (es) * 2011-04-04 2013-11-05 Siemens Aktiengesellschaft Procedimiento para montar una máquina eléctrica
BR112013026393A2 (pt) 2011-04-12 2016-12-27 Boulder Wind Power Inc sistemas e métodos de controle de vão de ar
EP2549100B2 (en) * 2011-07-18 2021-06-30 Ge Renewable Tech Wind Bv Wind power generator
EP2590301A1 (en) 2011-11-04 2013-05-08 Siemens Aktiengesellschaft Generator assembly
EP2782215A4 (en) * 2011-11-16 2016-01-06 For Optimal Renewable Energy Systems S L MODULAR RETRACTABLE STATOR FOR MOTOR / ELECTRIC GENERATOR
DE102011088660A1 (de) * 2011-12-15 2013-06-20 Siemens Aktiengesellschaft Elektrische Maschine mit Gehäuse- und Statorsegmenten
EP2615727B1 (en) 2012-01-11 2016-12-14 Siemens Aktiengesellschaft Armature assembly apparatus
EP2621054B1 (en) 2012-01-27 2020-02-26 GE Renewable Technologies Wind B.V. Stator assembly for a wind turbine generator
ITMI20120257A1 (it) * 2012-02-21 2013-08-22 Wilic Sarl Macchina elettrica rotante per aerogeneratore
DE102012208550A1 (de) * 2012-05-22 2013-11-28 Wobben Properties Gmbh Generator einer getriebelosen Windenergieanlage
WO2013184107A1 (en) 2012-06-06 2013-12-12 Jore Matthew B Systems for improved direct drive electromagnetic machines
US8339019B1 (en) 2012-07-30 2012-12-25 Boulder Wind Power, Inc. Structure for an electromagnetic machine having compression and tension members
EP2736154A1 (en) * 2012-11-21 2014-05-28 Siemens Aktiengesellschaft Dual stator permanent magnet generator for a wind turbine
US8736133B1 (en) 2013-03-14 2014-05-27 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for overlapping windings
JP2015061464A (ja) * 2013-09-20 2015-03-30 株式会社東芝 永久磁石回転電機、および、風力発電システム
US10177620B2 (en) 2014-05-05 2019-01-08 Boulder Wind Power, Inc. Methods and apparatus for segmenting a machine
US9431877B2 (en) * 2014-12-03 2016-08-30 The Boeing Company Concentric ring generators
US10605230B1 (en) 2017-02-16 2020-03-31 Stuart Lahtinen Wind turbine assembly
ES2934742T3 (es) * 2018-07-11 2023-02-24 General Electric Renovables Espana Sl Máquina eléctrica y procedimientos de mantenimiento de la misma
CN109185077B (zh) * 2018-08-24 2019-12-13 株洲时代新材料科技股份有限公司 一种风电叶片人孔盖板及其制备方法
WO2020143885A1 (en) * 2019-01-10 2020-07-16 Vestas Wind Systems A/S Improvements relating to the mounting of stators in generators for wind turbines
US20230318402A1 (en) * 2020-06-04 2023-10-05 Vestas Wind Systems A/S High voltage electric machine with improved stator insulation
EP4099547A1 (en) 2021-05-31 2022-12-07 General Electric Renovables España S.L. Replacement tools and methods for active stator parts

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2774000A (en) * 1955-06-29 1956-12-11 Westinghouse Electric Corp Oriented-steel stator-cores
GB1491710A (en) * 1974-08-15 1977-11-16 Howarth A Induction machines
US4080724A (en) * 1976-01-13 1978-03-28 Zephyr Wind Dynamo Company Method of forming electrical machine care from E-laminations
JPS58204746A (ja) * 1982-05-24 1983-11-29 Matsushita Electric Ind Co Ltd 回転電機固定子
US4866321A (en) 1985-03-26 1989-09-12 William C. Lamb Brushless electrical machine for use as motor or generator
NL8902534A (nl) * 1989-10-12 1991-05-01 Holec Projects Bv Windturbine.
WO1991009446A1 (en) * 1989-12-18 1991-06-27 Leningradskoe Proizvodstvennoe Elektromashinostroitelnoe Obiedinenie 'elektrosila' Imeni S.M.Kirova Method of assembling a stator of a vertical hydro-generator
US5506453A (en) * 1990-02-09 1996-04-09 Mccombs; John C. Machine for converting wind energy to electrical energy
US5212419A (en) * 1992-01-10 1993-05-18 Fisher Electric Motor Technology, Inc. Lightweight high power electromotive device
US5382859A (en) * 1992-09-01 1995-01-17 Unique Mobility Stator and method of constructing same for high power density electric motors and generators
US5418446A (en) * 1993-05-10 1995-05-23 Hallidy; William M. Variable speed constant frequency synchronous electric power generating system and method of using same
SE508318C2 (sv) * 1993-05-26 1998-09-21 Atlas Copco Tools Ab Stator för en elektrisk maskin
GB9311634D0 (en) 1993-06-03 1993-07-21 Spooner Edward Electromagnetic machine
KR0122703Y1 (ko) * 1994-09-16 1998-10-01 김광호 모터
JPH08265995A (ja) * 1995-03-17 1996-10-11 Yaskawa Electric Corp モールドモータの固定子
JP3515280B2 (ja) * 1996-05-27 2004-04-05 株式会社三協精機製作所 回転電機の固定子の製造方法
NZ335900A (en) * 1996-11-04 2000-12-22 Abb Ab A stator for a rotating electric machine and a method of manufacturing a stator
US6321439B1 (en) * 1997-01-21 2001-11-27 Siemens Westinghouse Power Corporation Method for assembly of a stator in the field
EP0854558A3 (en) * 1997-01-21 2000-07-12 Isuzu Ceramics Research Institute Co., Ltd. Structure of a rotor for generators and method of manufacturing the same rotor
JPH10322942A (ja) * 1997-05-21 1998-12-04 Denso Corp 回転電機
JP2000139052A (ja) * 1998-11-02 2000-05-16 Matsushita Electric Ind Co Ltd 電動機のステータ
JP3760674B2 (ja) * 1999-05-14 2006-03-29 三菱電機株式会社 固定子鉄心、固定子、電動機、圧縮機および固定子鉄心製造方法
JP3632511B2 (ja) * 1999-07-23 2005-03-23 豊田工機株式会社 モータの絶縁構造及びモータのステータ製造方法
US6583526B2 (en) * 1999-10-19 2003-06-24 General Electric Company Generator stator core vent duct spacer posts
JP4693249B2 (ja) * 2001-01-12 2011-06-01 三洋電機株式会社 ブラシレスモータ
US6583530B2 (en) * 2001-02-20 2003-06-24 Chun-Pu Hsu Composite stator structure having corresponding concave embedding receiving grooves and arc-shaped teeth surfaces

Also Published As

Publication number Publication date
DK1173915T3 (da) 2011-03-07
ATE489759T1 (de) 2010-12-15
WO2000060719A1 (en) 2000-10-12
DE60045280D1 (de) 2011-01-05
EP1173915B1 (en) 2010-11-24
EP2273652A1 (en) 2011-01-12
US6781276B1 (en) 2004-08-24
EP1173915A1 (en) 2002-01-23
AU3551200A (en) 2000-10-23
DK199901655A (da) 2000-10-01
ES2353852T3 (es) 2011-03-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK173641B1 (da) Generator, fortrinsvis til en vindmølle
AU2005334045B2 (en) A variable rotor speed wind turbine, wind park, method of transmitting electric power and method of servicing or inspecting a variable rotor speed wind turbine
Erlich et al. Offshore wind power generation technologies
DK177835B1 (da) Roterende transformator
JP2016509157A (ja) 海軍技術を用いる発電するための風力タービン
EP3349336B1 (en) Maintaining double feed induction generator wye ring
EP1340910A1 (en) Aerogenerator with axial flux permanent magnets and regulation thereof
US20090250938A1 (en) Wind turbine incorporated in an electric transmission tower
US11817813B2 (en) Wind turbine electric filter comprising filter modules arranged at different platform heights inside a wind turbine tower
EP3698455B1 (en) Stator assembly with flexible cabling arrangements, generator and wind turbine with such a stator assembly
EP3909117B1 (en) Improvements relating to electrical generators in wind turbines
US10823148B2 (en) Wind turbines and methods
EP3918195B1 (en) Foundation for a wind turbine and wind turbine
KR20150065324A (ko) 풍력발전용 타워
KR20230051083A (ko) 풍력 터빈 발전기 및 풍력 터빈의 허브를 회전시키는 방법
EP3557052A1 (en) Transformer support for a wind turbine
Chandrakar et al. Case study of renovation, modernisation and uprating of hydro generator by 30% in rated output
Kelley et al. Electrical aspects of the Drakensberg pumpedstorage plant

Legal Events

Date Code Title Description
B1 Patent granted (law 1993)
PBP Patent lapsed

Effective date: 20171130