DK178291B1 - Passiv last-reducerende blade i flere stykker og vindturbiner, der benytter samme - Google Patents
Passiv last-reducerende blade i flere stykker og vindturbiner, der benytter samme Download PDFInfo
- Publication number
- DK178291B1 DK178291B1 DK200600993A DKPA200600993A DK178291B1 DK 178291 B1 DK178291 B1 DK 178291B1 DK 200600993 A DK200600993 A DK 200600993A DK PA200600993 A DKPA200600993 A DK PA200600993A DK 178291 B1 DK178291 B1 DK 178291B1
- Authority
- DK
- Denmark
- Prior art keywords
- blade
- piece
- leaf
- rotor
- wind turbine
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 8
- 230000008901 benefit Effects 0.000 description 10
- 239000011295 pitch Substances 0.000 description 8
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 3
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 3
- 239000011152 fibreglass Substances 0.000 description 2
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 2
- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 description 2
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 description 1
- 239000011521 glass Substances 0.000 description 1
- 230000002452 interceptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 1
- 239000000123 paper Substances 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 239000003351 stiffener Substances 0.000 description 1
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000013585 weight reducing agent Substances 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
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/06—Rotors
- F03D1/0608—Rotors characterised by their aerodynamic shape
- F03D1/0633—Rotors characterised by their aerodynamic shape of 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
- F03D1/00—Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor
- F03D1/06—Rotors
- F03D1/065—Rotors characterised by their construction elements
- F03D1/0675—Rotors characterised by their construction elements of the blades
-
- 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
- F05B2240/30—Characteristics of rotor blades, i.e. of any element transforming dynamic fluid energy to or from rotational energy and being attached to a 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
- F05B2250/00—Geometry
- F05B2250/30—Arrangement of components
- F05B2250/31—Arrangement of components according to the direction of their main axis or their axis of rotation
- F05B2250/314—Arrangement of components according to the direction of their main axis or their axis of rotation the axes being inclined in relation to each other
-
- 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
- F05B2250/00—Geometry
- F05B2250/70—Shape
- F05B2250/71—Shape curved
-
- 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
- Y02E10/72—Wind turbines with rotation axis in 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)
Abstract
Vindturbine (100) indbefattende et tårn (104) og en generator (102) på tårnet. Generatoren indbefatter en rotor (106) med mindst ét samlet blad (108). Det samlede blad indbefatter mindst et indre stykke (202), et ydre stykke (204) og en samling (206), som er konfigureret til at samle og adskille det indre stykke og det ydre stykke. Det ydre stykke er konfigureret til at tilvejebringe passiv last-reduktion.
Description
Opfindelsen angår overordnet vindturbiner og navnlig vindtur¬biner med rotorblade, der er bygget i mere end et stykke og med last¬reducerende egenskaber.
For nylig har vindturbiner fået forøget opmærksomhed som enmiljømæssigt sikker og relativt billig måde til at udtrække energi fravind. Ved denne voksende interesse er der blevet indsat betydelige res¬sourcer på at udvikle vindturbiner, som er pålidelige og effektive.
Overordnet set omfatter en vindturbine en rotor med flere bla¬de. Rotoren er monteret på en drivstreng (drive train) anbragt inden i ethus eller en celle (nacelle), der er placeret på toppen af et afstivertårneller et rørformet tårn. Vindturbiner af elnettypen (dvs. vindturbiner,der er designet til at forsyne et elnet med elektrisk strøm) kan have sto¬re rotorer (f.eks. 30 eller flere meter i diameter). Blade på disse rotorertransformerer vindenergi til et rotationsmoment eller en kraft, som dri¬ver en eller flere generatorer, der er roterende koblet til rotoren via engearkasse. Gearkassen kan anvendes til at optransformere den iboendelave rotationshastighed af turbinerotoren til generatoren for effektivt atkonvertere den mekaniske energi til elektrisk energi, der tilføres elnet¬tet. Visse turbiner benytter generatorer, som er direkte koblet til roto¬ren uden anvendelse afen gearkasse.
Når den kraftgenererende kapacitet af vindturbiner forøges,forøges også dimensionerne af deres rotorblade og andre komponenter.For at maksimere energiopfangelse er det for størstedelen af vindforholdendvidere fordelagtigt at have så stor en rotordiameter som muligt foren særlig generatorkapacitet. På et tidspunkt kan de praktiske trans¬port- og logistikbegrænsninger imidlertid blive overskredet. Når den fy¬siske størrelse forøges, stiger endvidere inertilaster og aerodynamiskelaster, som strukturen skal bære. Disse begrænsninger fører til be¬grænsninger på både energiproduktionsklassifikationer og rotordiamete¬ren for en særlig klassificeret kapacitet.
Den internationale patentansøgning WO 96/11337 Al beskriveret kit til en vindmøllevinge der omfatter et indre stykke og et ydre styk¬ke og en samling derimellem, og hvor det ydre stykke er vridbart i for- hold til det indre stykke. Konstruktionen er egnet til rette vindmøllevin¬ger.
Den foreliggende opfindelse tilvejebringer derfor i et aspekt etbladsæt for en rotor. Bladsættet indbefatter mindst ét indre stykke, etydre stykke og en samling, som er konfigureret til at samle det ydre ogdet indre stykke med hinanden, hvor bladsættet er konfigureret til attilvejebringe passiv last-reduktion, når det samles. Det ydre stykke haren bagudgående sweep.
I et andet aspekt tilvejebringer den foreliggende opfindelse envindturbine, som indbefatter et tårn og en generator på tårnet. Genera¬toren indbefatter en rotor med mindst ét samlet blad. Det samlede bladindbefatter mindst et indre stykke, et ydre stykke og en samling, som erkonfigureret til at samle og adskille det indre stykke og det ydre stykke.Det ydre stykke er konfigureret til at tilvejebringe passiv last-reduktion,og det ydre stykke har en bagudgående sweep.
I endnu et andet aspekt tilvejebringer den foreliggende opfin¬delse en fremgangsmåde til at samle et rotorblad på en rotor af en vind¬turbine. Fremgangsmåden indbefatter at transportere mindst to usam-lede stykker af et blad. De usamlede stykker indbefatter en ydre bladdelmed en bagudgående pileform og en indre bladdel. Fremgangsmådenindbefatter også at samle mindst den ydre bladdel og den indre bladdeltil et blad og på rotoren af vindturbinen. Det ydre stykke har en bagud¬gående sweep.
Det vil ud fra beskrivelsen blive værdsat, at forskellige konfigu¬rationer af den foreliggende opfindelse tilvejebringer lastreducerendeegenskaber, som kan medføre rotordiametre større end normalt i vind¬turbiner og logistiske fordele ved transport, hvor disse fordele er størreend ulemperne ved forøgede omkostninger og kompleksitet af et bladmed en samling.
I det følgende vil opfindelsen blive forklaret ud fra den skemati¬ske tegning.
Fig. 1 er et billede af en konfiguration af en vindturbine ifølgeden foreliggende opfindelse.
Fig. 2 er en grafisk repræsentation af en kontinuerligt pilefor-met bladkonfiguration i flere stykker ifølge den foreliggende opfindelse,hvor dette blad egner sig til anvendelse i vindturbinekonfigurationen visti fig. 1. Med pilformet forstås, som det er velkendt på det tekniske om¬råde at bladet har et "sweep". I fig. 2 er planet af papiret rotorens plan.Linjen ved den venstre ende af grafen kan fortolkes som en kant af etbladnav eller et bladrodsleje. X-aksen svarer til pitchaksen P, mens enlinje gennem bladet og benævnt E repræsenterer den elastiske ellerstrukturelle akse af bladet. Bagkanten af hvert blad er ved toppen af fi¬guren, og forkanten er ved bunden. Bladene vender således nedad.
Fig. 3 er en tegning af en konfiguration af en samlet bladkonfi¬guration ifølge den foreliggende opfindelse.
Som anvendt heri refererer udtrykket "pileformet" til en vinkelaf en elastisk akse i forhold til en pitchakse af et blad, hvor den "elasti¬ske akse" refererer til et geometrisk sted af punkter, der definerer etvridningscenter ved hver spændvise sektion af bladet.
I visse konfigurationer og med henvisning til fig. 1 omfatter envindturbine 100 en celle (nacelle) 102, der huser en generator (ikke visti fig. 1). Cellen 102 er monteret på et højt tårn 104, hvoraf kun et afsniter vist i fig. 1. Vindturbinen 100 omfatter også en rotor 106, som indbe¬fatter et eller flere rotorblade 108 fastgjort til et roterende nav 110.Selv om vindturbinen 100 illustreret i fig. 1 indbefatter tre rotorblade108, er der ikke nogen specifik begrænsning på antallet af rotorblade108 krævet af den foreliggende opfindelse. Bladene 108 omfatter enflerhed af stykker indbefattende et indre stykke 202 og et ydre stykke204, der tillader, at et stort blad såsom bladet 108 lettere kan sendes istykker og samles på stedet.
Visse komponenter af vindturbinen 100 er i den illustreredekonfiguration lejret i en celle 102 oven på tårnet 104 af vindturbinen100. Højden af tårnet 104 er valgt baseret på faktorer og forhold kendteinden for teknikken. I visse konfigurationer anvendes en eller flere mik-rocontrollere omfattende et styresystem til overordnet systemovervåg¬ning og -styring indbefattende stignings- og hastighedsregulering, høj¬hastighedsaksel og drejningsbremse påføring, drejning- og pumpemo- torpåføring og fejlovervågning. Alternative fordelte eller centraliseredestyringsarkitekturer anvendes i visse konfigurationer. Stigningerne afbladene 108 kan styres individuelt i visse konfigurationer. Navet 110 ogbladet 108 omfatter tilsammen vindturbinerotoren 106. Rotation af roto¬ren 106 får en generator (ikke vist i figurerne) til at producere elektriskstrøm.
I visse konfigurationer af den foreliggende opfindelse og medhenvisning til fig. 1 og 2 gøres rotorbladene 108 i flere stykker af envindturbine 100 pileformede fremad (fremadrettet sweep) i forhold til enelastisk akse E (i et rotationsplan af rotoren) i en indadgående/indre re¬gion 112 af den indre del 202. Når de gøres pileformede fremad med enkorrekt mængde, reduceres eller elimineres en stigningsbevægelse afbladet 108 ved deres rødder 114 pga. pileformen. Fremadgående pile-form (fremadrettet sweep) af de indre regioner 112 af rotorbladet 108producerer ikke modsatgående drejning af målbar størrelse af regioner¬ne 112, fordi bladrødderne 114 er vridningsmæssigt ekstremt stive.Fordi pileformen af de udadgående/ydre sektioner 116 af den ydre del204 forbliver uændret i forhold til sektioner længere indad, forbliverdrejning bevirket af den udadgående pileform også uændret.
Bladet eller bladene 108 har således i visse konfigurationer pas¬siv last-reducerende egenskaber. Bladet kan fremstilles og transporteresi mindst to stykker 202 og 204, hvis dette ønskes af logistiske og fabri¬kationsmæssige årsager, og fordelagtigt samles ved en samling 206.Samlingen 206 kan være på enhver egnet form af samling konfigurerettil at samle bladdelene 202 og 204 med hinanden, men kan også værespecifikt skræddersyet og fabrikeret til at producere fordelagtige bøj¬ningsmæssige egenskaber. For eksempel kan en overlappende samlingmed kantrigler anvendes. I visse konfigurationer er samlingen 206 an¬bragt ved omkring 70% af radius. En yderdel 204 af bladet 108 har enbagudgående pileform for at tilvejebringe passiv last-reduktion. Som etvalgfrit designvalg kan den indadgående del 202 af bladet 108 gøres pi-leformet let fremad for at tilvejebringe et vridningsmoment, som virker imodsat retning i forhold dét af bladspidsen 208. Dette valgfrie design¬ valg hjælper, hvis det iværksættes, til at afbalancere vridningslastpå¬virkning på stigningssystemet af en vindturbine.
Navnlig har visse konfigurationer af den foreliggende opfindelsefordele, der overstiger omkostningerne ved at tilvejebringe samlingen206 i bladet 108 ved at indføre lastreducerende træk, som tilvejebringersystemfordele. For eksempel tilvejebringer passiv last-reduktion bådeen lastreduktion under drift og i stilstand, hvilken yderligere kan hjælpetil at optimere omkostningerne af vindturbinen 100.
Visse konfigurationer af den foreliggende opfindelse tilvejebrin¬ger også et blad 108 med en sektion 202 indad i forhold til samlingen206 af en konventionel GRP (glasforstærket plast)-konstruktion. Udad iforhold til samlingen 206 anvendes et andet materiale og/eller konstruk¬tion til sektionen 204. For eksempel omfatter den udadgående/ydre del204 en hybrid-carbonglaskonstruktion i visse konfigurationer eller såmeget som 100% carbonkonstruktion med henblik på vægtreduktion.Den ydre del, 204 i visse konfigurationer, reducerer statisk moment vedanvendelse af materialer, som er lettere i vægt end sektionen 202og/eller tilvejebringer en bagudgående pileform/sweep for at tilvejebrin¬ge yderligere passiv last-reduktion. Pileformen/sweep'et kan inkorporereen kontinuerlig kurve, som approximerer en lineær pileformsvinkel påf.eks. 25° for at tilvejebringe et æstetisk udseende, som det er illustre¬ret i fig. 2. I andre konfigurationer (ikke viste) er der tilvejebragt en li¬neær pileform.
I visse konfigurationer med henvisning til fig. 3 anvendes deren samling 206 mellem den indadgående eller indre del 202 og den ud¬adgående eller ydre del 204, et carbonkardanrør 300 eller et rør af etandet egnet materiale. Kardanrøret 300 (vist med stiplede linjer i fig. 3,fordi det er et separat element indsat inden i både den indre del 202 ogden ydre del 204) har en vridningsstivhed, som er mindre end, hvad enkonventionel sektion kan tilvejebringe ved denne radiale station. Denfaktiske vridningsstivhed optimeres i visse konfigurationer for at opnåeller i det mindste approximere en målstigningsværdi for at kantstilleunder en ekstrem lasttilstand. En overordnet bladvridningsfordeling vilvære årsag til en grad af passiv stigning til kantstillelse fra normale driftshastigheder for at maksimere eller i det mindste forøge energiop-fangelse.
Visse konfigurationer tilvejebringer også en indadgående del afbladet, som er pileformet let fremad for at tilvejebringe et vridnings¬moment, som virker i den modsatte retning i forhold til dét af spidsen,for at afbalancere vridningslastpåvirkningen af stigningssystemet. Enfleksibel strømlinjebeklædning 302 er også tilvejebragt i visse konfigu¬rationer for at spænde over samleregionen, således at støjpåvirkningminimeres og for at undgå, at vand og is interfererer med bladet 108 el¬ler samlingen 206.
Bladene 108 indbefatter i visse konfigurationer en moderat ind¬adgående pileform/sweep i størrelsen 1 til 2° i forhold til bladtværaksenP, mens udadgående sektioner 116 er pileformet bagud med 20° i for¬hold til tværaksen P. Konfigurationer af den foreliggende opfindelse kananvendes til blade 108 af enhver længde. Stykkerne af bladet 108 om¬fatter et bladsæt, som kan transporteres usamlet i separate stykker forderved at reducere længden af det fartøj, som skal bruges til transpor¬ten, og stykkerne samlet på stedet på en rotor af en vindturbine i envindmøllepark. Navnlig transporteres mindst to usamlede stykker 202,204 af et blad 108, hvor stykkerne indbefatter en ydre bladdel 204 meden bagudgående pileform/sweep og en indre bladdel 202. Den ydrebladdel 204 og den indre bladdel 202 og enhver anden del af bladet 108samles på rotoren 110 af en vindturbine 100. I visse konfigurationerindbefatter samlingen af den ydre bladdel 204 og den indre bladdel 202således yderligere at samle den ydre bladdel 204 og den indre bladdel202 ved anvendelse af et kardanrør 300, som har en udvalgt vridnings-stivhed.
I visse konfigurationer tilvejebringer den foreliggende opfindel¬se også en metode til at samle et rotorblad 108 på en rotor 110 af envindturbine. Metoden indbefatter at transportere mindst to usamledestykker 202, 204 af bladet 108. De usamlede stykker indbefatter en yd¬re bladdel 204 og en indre bladdel 202. Den ydre bladdel 204 er frem¬stillet af et materiale af en anden art og/eller struktur i forhold til denindre bladdel 202. Metoden indbefatter også at samle mindst den ydre bladdel 204 og den indre bladdel 202 til et blad 108 og på en rotor 110afen vindturbine 100.
Det vil således blive værdsat ud fra beskrivelsen, at forskelligekonfigurationer af den foreliggende opfindelse tilvejebringer logistiskefordele ved transport af blade til vindmølleparker. Selv om der er visseomkostninger ved at benytte en samling til at forene bladdelene, tilve¬jebringer lastreducerende træk en fordel, som er større en ulempen vedomkostningerne ved samlingen. Omkostningsfordelen kan opnås alenevha. logistiske fordele eller via en kombination af logistiske fordele ogforøget rotordiameter, der opstår pga. de lastreducerende egenskaber.Anvendelsen af en passiv last-reduktionsegenskab tilvejebringer lastre¬duktionsfordele både under drift og under stilstand, hvilket yderligerekan hjælpe til omkostningsoptimeringen af et vindturbinesystem.
Mens opfindelsen er blevet beskrevet med henblik på forskelligespecifikke udførelsesformer, vil fagmanden anerkende, at opfindelsenkan praktiseres med modifikationer inden for ånden og bredden af kra¬vene.
Henvisninqstalliste
Vindturbine........................................................................ 100
Celle (Nacelle).................................................................... 102 Tårn................................................................................. 104
Rotor................................................................................ 106
Blade................................................................................ 108
Nav.................................................................................. 110
Indadgående regioner......................................................... 112
Bladrødder......................................................................... 114
Udadgående sektioner......................................................... 116
Indre (eller indadgående) bladdel (eller stykke)...................... 202
Ydre (eller udadgående) del (eller stykke).............................. 204
Samling............................................................................ 206
Bladspids........................................................................... 208
Kardanrør.......................................................................... 300
Fleksibel strømlinjebeklædning............................................. 302
Pitchakse......................................................................... P
Claims (8)
1. Bladsæt til en rotor (106), hvor bladsættet omfatter et blad (108) som strækker sig aksialt fra en bladrod (114) til en bladspids (208) og somstrækker sig langs en korde fra en forkant til en bagkant, og som har en airfoil form ikordens retning, hvor bladsættet videre omfatter mindst et indre stykke (202), et ydrestykke (204) og en samling (206), som er som er defineret mellem det indre stykke (202) ogdet ydre stykke (204), hvor det indre stykke (202) strækker sig fra bladroden (114) tilsamlingen (206), hvor bladroden er indrettet til sammenkobling med en rotors nav (110),og hvor det ydre stykke (204) strækker sig fra samlingen (206) til bladspidsen (208), hvordet ydre stykke (204) kan vrides i forhold til det indre stykke (202), for at approximere etpitch værdi mål, når visse belastningsbetingelser forekommer, når bladet er samlet ogforbundet til navet (110), kendetegnet ved at det ydre stykke har en bagudgående sweep.
2. Bladsæt ifølge krav 1, hvor en indre region (112) af det samlede bladtilvejebringer et vridningsmoment, som virker i en modsat retning i forhold til etvridningsmoment ved bladspidsen, når det samlede blad er monteret på et nav (110).
3. Bladsæt ifølge krav 2, hvor det indre stykke, når bladsættet er samlet i et blad(108), omfatter nævnte indre region (112), og hvor det ydre stykke omfatter bladspidsen(208).
4. Bladsæt ifølge et af de foregående krav, hvor samlingen (206) yderligereomfatter et rør (300) konfigureret for vridning og med en vridningsstivhed valgt til at opnåreller approximere et pitch værdi mål.
5. Vindturbine (100), kendetegnet ved at omfatte: et tårn (104); og en generator (102) på tårnet, hvor generatoren omfatter en rotor (106) med mindstét samlet blad (108) som strækker sig aksialt fra en bladrod (114) til en bladspids (208) ogsom strækker sig langs en korde fra en forkant til en bagkant, og som har en airfoil form ikordens retning, hvor bladet (108) videre omfatter mindst et indre stykke (202), et ydrestykke (204) og en samling (206), som er som er defineret mellem det indre stykke (202) ogdet ydre stykke (204), hvor det indre stykke (202) strækker sig fra bladroden (114) tilsamlingen (206), hvor bladroden er indrettet til sammenkobling med en rotors nav (110),og hvor det ydre stykke (204) strækker sig fra samlingen (206) til bladspidsen (208), og hvordet ydre stykke (204) kan vrides i forhold til det indre stykke (204), for at approximere et pitch værdi mål, når visse belastningsbetingelser forekommer, når bladet er samlet ogforbundet til navet (110), kendetegnet ved at det ydre stykke har en bagudgående sweep.
6. Vindturbine ifølge krav 5, hvor en indre region (112)af bladet tilvejebringer etvridningsmoment, som virker i modsat retning i forhold til at vridningsmoment vedbladspidsen.
7. Vindturbine ifølge krav 5 eller 6, hvor det indre stykke har en sweep fremad forat tilvejebringe et vridningsmoment, der virker i en modsat retning i forhold til dét af detydre stykke, for at afbalancere en vridningslast af bladet.
8. Fremgangsmåde til at samle et rotorblad (108) på en rotor (106) af envindturbine (100), hvor fremgangsmåden er k e n d e t e g-n e t ved at omfatte: at transportere mindst to usamlede stykker (202, 204) af et blad (108), hvorstykkerne indbefatter en ydre bladdel (204) og en indre bladdel (202); og at samle mindst den ydre bladdel og den indre bladdel til etblad (108) i en samling (206), hvor den indre bladdel omfatter en bladrod (114) indrettet tilsammenkobling med en rotors nav (110), hvor den indre bladdel (202) strækker sig frabladroden (114) til samlingen (206), hvor den ydre bladdel (204) strækker sig fra samlingen(206) til bladspidsen (208), hvor den indre bladdel og den ydre bladdel strækker sig langs enkorde fra en forkant til en bagkant, og har en airfoil form i kordens retning, og hvor denydre bladdel (204) kan vrides i forhold til den indre bladdel (202), for at approximere etpitch værdi mål, når visse belastningsbetingelser forekommer, når bladet er samlet ogforbundet til navet (110) og at montere bladet (108) på rotoren (106) af vindturbinen kendetegnet ved at den ydre bladdel har en bagudgående sweep.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US11/193,884 US7690895B2 (en) | 2005-07-29 | 2005-07-29 | Multi-piece passive load reducing blades and wind turbines using same |
US19388405 | 2005-07-29 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
DK200600993A DK200600993A (da) | 2007-01-30 |
DK178291B1 true DK178291B1 (da) | 2015-11-09 |
Family
ID=37650564
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
DK200600993A DK178291B1 (da) | 2005-07-29 | 2006-07-18 | Passiv last-reducerende blade i flere stykker og vindturbiner, der benytter samme |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US7690895B2 (da) |
CN (1) | CN1904354B (da) |
DE (1) | DE102006034830B4 (da) |
DK (1) | DK178291B1 (da) |
Families Citing this family (38)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US7608939B2 (en) * | 2007-01-04 | 2009-10-27 | General Electric Company | Methods and apparatus for assembling and operating monocoque rotary machines |
EP2169217A4 (en) * | 2007-02-28 | 2013-12-11 | Gamesa Innovation & Tech Sl | PALM FOR WIND TURBINES |
WO2008131775A2 (en) * | 2007-04-30 | 2008-11-06 | Vestas Wind Systems A/S | A method of operating a wind turbine with pitch control, a wind turbine and a cluster of wind turbines |
CN101809282A (zh) * | 2007-09-05 | 2010-08-18 | 环境技术有限公司 | 大型安全高效率的风车 |
US8231351B2 (en) * | 2007-12-27 | 2012-07-31 | General Electric Company | Adaptive rotor blade for a wind turbine |
EP2250084A4 (en) * | 2008-02-21 | 2011-03-09 | Cornerstone Res Group Inc | PASSIVE ADAPTIVE STRUCTURES |
US8418967B2 (en) * | 2008-02-21 | 2013-04-16 | Cornerstone Research Group, Inc. | Passive adaptive structures |
CN102046964A (zh) | 2008-05-07 | 2011-05-04 | 维斯塔斯风力系统有限公司 | 组合式叶片 |
ATE490914T1 (de) * | 2008-05-22 | 2010-12-15 | Agusta Spa | Drehmomentausgleichs-heckrotorblatt für hubschrauber |
US8061996B2 (en) * | 2008-05-30 | 2011-11-22 | General Electric Company | Wind turbine blade planforms with twisted and tapered tips |
US8714928B2 (en) * | 2008-06-06 | 2014-05-06 | General Electric Company | Rotor assembly for a wind turbine and method of assembling the same |
DE102008054323A1 (de) * | 2008-11-03 | 2010-05-12 | Energiekontor Ag | Rotorblatt mit Blattspitzenverlängerung für eine Windenergieanlage |
US8510947B2 (en) * | 2008-11-14 | 2013-08-20 | General Electric Company | Turbine blade fabrication |
US7891947B2 (en) * | 2008-12-12 | 2011-02-22 | General Electric Company | Turbine blade and method of fabricating the same |
US8328516B2 (en) * | 2009-09-29 | 2012-12-11 | General Electric Company | Systems and methods of assembling a rotor blade extension for use in a wind turbine |
US7855469B2 (en) * | 2009-10-02 | 2010-12-21 | General Electric Company | Condition monitoring system for wind turbine generator and method for operating wind turbine generator |
US9388789B2 (en) * | 2009-12-02 | 2016-07-12 | Vestas Wind Systems A/S | Sectional wind turbine blade |
US8066490B2 (en) * | 2009-12-21 | 2011-11-29 | General Electric Company | Wind turbine rotor blade |
DE102009060650A1 (de) * | 2009-12-22 | 2011-06-30 | Keller, Walter, 66994 | Aeroakustisches Rotorblatt für eine Windkraftanlage sowie damit ausgestattete Windkraftanlage |
US9500179B2 (en) | 2010-05-24 | 2016-11-22 | Vestas Wind Systems A/S | Segmented wind turbine blades with truss connection regions, and associated systems and methods |
US8035242B2 (en) * | 2010-11-09 | 2011-10-11 | General Electric Company | Wind turbine farm and method of controlling at least one wind turbine |
US20110243736A1 (en) * | 2010-12-08 | 2011-10-06 | General Electric Company | Joint sleeve for a rotor blade assembly of a wind turbine |
US8317483B2 (en) * | 2010-12-15 | 2012-11-27 | General Electric Company | Wind turbine rotor blade |
US8826667B2 (en) | 2011-05-24 | 2014-09-09 | General Electric Company | System and method for flow control in gas turbine engine |
US9920741B2 (en) | 2012-01-25 | 2018-03-20 | Siemens Aktiengesellschaft | Wind turbine blade having a geometric sweep |
IN2012DE00573A (da) * | 2012-02-29 | 2015-06-05 | Gen Electric | |
EP2896826B1 (en) * | 2013-02-26 | 2018-04-11 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | Windmill vane and wind power generation device provided with same |
US9297357B2 (en) | 2013-04-04 | 2016-03-29 | General Electric Company | Blade insert for a wind turbine rotor blade |
DE102013217180A1 (de) * | 2013-08-28 | 2015-03-05 | Voith Patent Gmbh | Strömungskraftwerk |
US9506452B2 (en) | 2013-08-28 | 2016-11-29 | General Electric Company | Method for installing a shear web insert within a segmented rotor blade assembly |
DE202013007886U1 (de) | 2013-09-06 | 2014-12-08 | Nordex Energy Gmbh | Windenergieanlagenrotorblatt mit passiver Lastreduzierung |
GB2520007A (en) * | 2013-11-05 | 2015-05-13 | Vestas Wind Sys As | Improvements relating to wind turbine rotor blades |
EP2902620A1 (en) * | 2014-01-30 | 2015-08-05 | Siemens Aktiengesellschaft | Wind turbine blade with three parts each comprising a different material and method for manufacturing the same |
GB2527035A (en) * | 2014-06-05 | 2015-12-16 | Vestas Wind Sys As | Improvements relating to wind turbine blades |
US10100805B2 (en) * | 2015-10-12 | 2018-10-16 | General Electric Compant | Tip extension assembly for a wind turbine rotor blade |
US10961982B2 (en) | 2017-11-07 | 2021-03-30 | General Electric Company | Method of joining blade sections using thermoplastics |
GB2573513A (en) * | 2018-05-02 | 2019-11-13 | Anakata Wind Power Resources Ltd | Aerofoil tip structure, particularly for a HAWT rotor blade |
US11149709B2 (en) * | 2018-09-24 | 2021-10-19 | General Electric Company | Method to reduce noise and vibration in a jointed wind turbine blade, and associated wind turbine blade |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1990007646A1 (en) * | 1988-12-23 | 1990-07-12 | Helge Petersen | Aerodynamic brake on a wind rotor for a windmill |
WO1996011337A1 (en) * | 1994-10-07 | 1996-04-18 | Stork Product Engineering B.V. | Wind turbine with passive control |
DE10021430A1 (de) * | 2000-05-03 | 2002-01-17 | Olaf Frommann | Adaptive Blattverstellung für Windenergierotoren |
JP2004011616A (ja) * | 2002-06-11 | 2004-01-15 | Shin Meiwa Ind Co Ltd | 風力発電機の風車ブレード構造 |
WO2005031158A2 (en) * | 2003-09-29 | 2005-04-07 | Vestas Wind Systems A/S | Lightning protection system for wind turbine blade |
Family Cites Families (21)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SE387161B (sv) * | 1975-05-12 | 1976-08-30 | Svenning Sven Konsult Ab | Automatiskt verkande varvtalsregleranordning vid vinddrivna propellrar |
US4168939A (en) * | 1977-09-08 | 1979-09-25 | The United States Of America As Represented By The Administrator Of The National Aeronautics And Space Administration | Acoustically swept rotor |
US4366387A (en) * | 1979-05-10 | 1982-12-28 | Carter Wind Power | Wind-driven generator apparatus and method of making blade supports _therefor |
US4474536A (en) * | 1980-04-09 | 1984-10-02 | Gougeon Brothers, Inc. | Wind turbine blade joint assembly and method of making wind turbine blades |
US4580944A (en) * | 1983-05-17 | 1986-04-08 | United Technologies Corporation | Aerodynamic flexible fairing |
AT392124B (de) * | 1987-05-14 | 1991-01-25 | Wildenauer Anton | Windradfluegel |
FR2617118B1 (fr) * | 1987-06-29 | 1992-08-21 | Aerospatiale | Pale a extremite courbe pour voilure tournante d'aeronef |
SE458293B (sv) * | 1987-09-15 | 1989-03-13 | Svenning Konsult Ab S | Regleranordning foer konstanthaallning av varvtalet vid turbiner |
US5269657A (en) * | 1990-07-20 | 1993-12-14 | Marvin Garfinkle | Aerodynamically-stable airfoil spar |
US5137427A (en) * | 1990-12-20 | 1992-08-11 | United Technologies Corporation | Quiet tail rotor |
FR2768121B1 (fr) * | 1997-09-10 | 1999-11-19 | Onera (Off Nat Aerospatiale) | Pale a signature sonore reduite, pour voilure tournante d'aeronef, et voilure tournante comportant une telle pale |
US6527515B2 (en) * | 2000-05-24 | 2003-03-04 | Cartercopter, L.L.C. | Rotor for rotary wing aircraft |
USH2057H1 (en) | 2001-01-10 | 2003-01-07 | Sandia Corporation | Load attenuating passively adaptive wind turbine blade |
DK175275B1 (da) * | 2002-03-19 | 2004-08-02 | Lm Glasfiber As | Overgangsområde i vindmöllevinge |
US6902370B2 (en) * | 2002-06-04 | 2005-06-07 | Energy Unlimited, Inc. | Telescoping wind turbine blade |
JP4580169B2 (ja) * | 2004-02-05 | 2010-11-10 | 富士重工業株式会社 | 風車用分割型ブレード及び風車の耐雷装置 |
ATE534817T1 (de) * | 2004-06-30 | 2011-12-15 | Vestas Wind Sys As | Aus zwei getrennten teilen hergestellte windturbinenflügel |
US7344360B2 (en) * | 2004-09-29 | 2008-03-18 | General Electric Company | Wind turbine rotor blade with in-plane sweep and devices using same, and methods for making same |
JP5242920B2 (ja) * | 2007-01-23 | 2013-07-24 | 株式会社日立製作所 | 風車用分割翼 |
ES2342638B1 (es) * | 2007-02-28 | 2011-05-13 | GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L. | Una pala de aerogenerador multi-panel. |
US7828523B2 (en) * | 2007-03-27 | 2010-11-09 | General Electric Company | Rotor blade for a wind turbine having a variable dimension |
-
2005
- 2005-07-29 US US11/193,884 patent/US7690895B2/en active Active
-
2006
- 2006-07-18 DK DK200600993A patent/DK178291B1/da active
- 2006-07-27 DE DE102006034830.3A patent/DE102006034830B4/de not_active Revoked
- 2006-07-31 CN CN2006101100464A patent/CN1904354B/zh active Active
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO1990007646A1 (en) * | 1988-12-23 | 1990-07-12 | Helge Petersen | Aerodynamic brake on a wind rotor for a windmill |
WO1996011337A1 (en) * | 1994-10-07 | 1996-04-18 | Stork Product Engineering B.V. | Wind turbine with passive control |
DE10021430A1 (de) * | 2000-05-03 | 2002-01-17 | Olaf Frommann | Adaptive Blattverstellung für Windenergierotoren |
JP2004011616A (ja) * | 2002-06-11 | 2004-01-15 | Shin Meiwa Ind Co Ltd | 風力発電機の風車ブレード構造 |
WO2005031158A2 (en) * | 2003-09-29 | 2005-04-07 | Vestas Wind Systems A/S | Lightning protection system for wind turbine blade |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
DE102006034830B4 (de) | 2014-08-21 |
US7690895B2 (en) | 2010-04-06 |
DK200600993A (da) | 2007-01-30 |
DE102006034830A1 (de) | 2007-02-01 |
US20070025856A1 (en) | 2007-02-01 |
CN1904354A (zh) | 2007-01-31 |
CN1904354B (zh) | 2012-12-12 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
DK178291B1 (da) | Passiv last-reducerende blade i flere stykker og vindturbiner, der benytter samme | |
US7381029B2 (en) | Multi-piece wind turbine rotor blades and wind turbines incorporating same | |
US7802968B2 (en) | Methods and apparatus for reducing load in a rotor blade | |
KR101411057B1 (ko) | 풍력 터빈 로터 | |
CN105508138B (zh) | 一种基于倾斜铰接叶片的前端支撑可调变桨装置 | |
EP2194267B1 (en) | Root sleeve for wind turbine blade | |
US20070231151A1 (en) | Active flow control for wind turbine blades | |
US20130177433A1 (en) | Multi-material retrofitted wind turbine rotor blade and methods for making the same | |
US20090148291A1 (en) | Multi-section wind turbine rotor blades and wind turbines incorporating same | |
KR20070116107A (ko) | 풍력 및 수력 터빈용 로터 시스템의 장력 휠 | |
CN101451491A (zh) | 多段式风力涡轮机转子叶片及结合该叶片的风力涡轮机 | |
US20060032361A1 (en) | Wind turbine assembly | |
US9777704B2 (en) | Rotor blade assembly for a wind turbine having variable-length blade bolts | |
DK2906819T3 (en) | Joined blade wind turbine rotor | |
US20140377069A1 (en) | Pitch bearing assembly with stiffener | |
CN104364517A (zh) | 扭转的叶片根部 | |
US20100166556A1 (en) | Partial arc shroud for wind turbine blades | |
WO2017076095A1 (zh) | 风力发电机的转子加强装置 | |
CN101289993A (zh) | 风力发电系统 | |
EP3109460A1 (en) | Structural support members with different areal weight fiber reinforcing layers for wind turbine rotor blades | |
CN106089573A (zh) | 一种叶片上具有拉绳和变桨装置的风电叶轮 | |
CN205955910U (zh) | 一种叶片上具有拉绳和变桨装置的风电叶轮 | |
JP5703499B2 (ja) | 風袋を具備する風車ブレード | |
WO2009116961A1 (ru) | Многолопастный ротор ветродвигателя с внешним и промежуточным(и) кольцами аэродинамической формы | |
WO2010048958A2 (en) | A wind turbine generator with a back skewed rotor |