DK178849B1 - Rotorenhed til en vindmølle og fremgangsmåde til montering af samme - Google Patents

Rotorenhed til en vindmølle og fremgangsmåde til montering af samme Download PDF

Info

Publication number
DK178849B1
DK178849B1 DKPA200900649A DKPA200900649A DK178849B1 DK 178849 B1 DK178849 B1 DK 178849B1 DK PA200900649 A DKPA200900649 A DK PA200900649A DK PA200900649 A DKPA200900649 A DK PA200900649A DK 178849 B1 DK178849 B1 DK 178849B1
Authority
DK
Denmark
Prior art keywords
rotation
axis
rotor
hub
blades
Prior art date
Application number
DKPA200900649A
Other languages
English (en)
Inventor
Eric Morgan Jacobsen
Florian Doorenspleet
Original Assignee
Gen Electric
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Gen Electric filed Critical Gen Electric
Publication of DK200900649A publication Critical patent/DK200900649A/en
Application granted granted Critical
Publication of DK178849B1 publication Critical patent/DK178849B1/da

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F03MACHINES OR ENGINES FOR LIQUIDS; WIND, SPRING, OR WEIGHT MOTORS; PRODUCING MECHANICAL POWER OR A REACTIVE PROPULSIVE THRUST, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • F03DWIND MOTORS
    • F03D1/00Wind motors with rotation axis substantially parallel to the air flow entering the rotor 
    • F03D1/06Rotors
    • F03D1/0608Rotors characterised by their aerodynamic shape
    • 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
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/20Geometry three-dimensional
    • F05B2250/23Geometry three-dimensional prismatic
    • F05B2250/232Geometry three-dimensional prismatic conical
    • 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
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/30Arrangement of components
    • F05B2250/31Arrangement of components according to the direction of their main axis or their axis of rotation
    • F05B2250/314Arrangement of components according to the direction of their main axis or their axis of rotation the axes being inclined in relation to each other
    • 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
    • F05B2250/00Geometry
    • F05B2250/70Shape
    • F05B2250/71Shape curved
    • 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
    • Y10TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
    • Y10TTECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
    • Y10T29/00Metal working
    • Y10T29/49Method of mechanical manufacture
    • Y10T29/49316Impeller making

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Fluid Mechanics (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)
  • Wind Motors (AREA)

Claims (10)

1. Vindmøllesystem, som omfatter: en stator, der er konfigureret til at generere elektricitet; og en rotor (108), som er roterbart koblet til statoren, hvilken rotor omfatter; et nav (110), som er roterbart om en rotationsakse (114, 222) og omfatter en udvendig flade (212), som er forskudt med en første vinkel (ai) i forhold til rotationsaksen (114, 222); og en flerhed af rotorvinger (112, 214, 400, 500), som er anbragt i afstand i omkredsretningen omkring navet, hvor hver af rotorvingerne har en spændvis akse (E), der strækker sig fra en vingerod (402, 502) til en vingespids (404, 504), således at flerheden af vinger er roterbar gennem et rotationsplan (240), der strækker sig omkring rotationsaksen (222), hvilket rotationsplan (240) er defineret som i det væsentlige vinkelret på rotationsaksen, hvor hver af vingerødderne er koblet vinkelret til den udvendige flade (212) i en anden vinkel ((¾) opstrøms i forhold til rotationsplanet (240), således at en helhed af den spændvise akse (E) af mindst en af rotorvingerne er i plan med eller forskudt en afstand opstrøms fra rotationsplanet, og mindst en af vingespidserne er forskudt en afstand opstrøms fra rotationsplanet, hvor navet omfatter en første ende (230) med en første krumningsradius (Ri) i forhold til rotationsaksen (222) og omfatter en anden ende (232) med en radius (R2), og den anden radius (R2)er længere end den første krumningsradius (Ri).
2. Vindmøllesystem ifølge krav 1, hvor hver af rotorvingerne (112, 214, 400, 500) omfatter et krumt spænd (406) omfattende en ensartet krumningsradius.
3. Vindmøllesystem ifølge krav 2, hvor det krumme spænd (406) omfatter en i det væsentlige lige vingesektion, der strækker sig langs længden af vingen (112, 214, 400, 500) fra den første ende af vingen til en lokation langs vinge-længden.
4. Vindmøllesystem ifølge krav 3, hvor den lige vingesektion strækker sig langs længden af vingen (112,214, 400, 500) fra den første ende af vingen til en lokation fra tilnærmelsesvis 1/3 af vingelængden til tilnærmelsesvis 1/2 af vingelængden.
5. Vindmøllesystem ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor flerheden af vinger (112, 214, 400, 500) er forskudt med en afstand (L3, L7) fra en vinkelret akse (P, 240) målt fra et vindmøllenav (110).
6. Vindmøllesystem ifølge krav 5, hvor den forskudte afstand (L3, L7) er fra tilnærmelsesvis 0,2 meter til tilnærmelsesvis 5 meter.
7. Vindmøllesystem ifølge et hvilket som helst af de foregående krav, hvor de forskudte vinkler (a2) ligger fra tilnærmelsesvis 0,2 grader til tilnærmelsesvis 20 grader.
8. Rotorenhed, som omfatter; et nav (110), som er roterbart om en rotationsakse (222) og omfatter en udvendig flade (212), som er forskudt med en første vinkel (ai) i forhold til rotationsaksen (114, 222); og en flerhed af rotorvinger (112, 214, 400, 500), som er anbragt i afstand i omkredsretningen omkring navet, hvor hver af rotorvingerne har en spændvis akse (E), der strækker sig en vingerod (402, 502) til en vingespids (404, 504), således at flerheden af vinger er roterbar gennem et rotationsplan (240), der strækker sig omkring rotationsaksen, hvilket rotationsplan (240) er defineret som i det væsentlige vinkelret på rotationsaksen (222), hvor hver af vingerødderne er koblet vinkelret til den udvendige flade (212) i en anden vinkel (02) opstrøms i forhold til rotationsplanet (240), således at en helhed af den spændvise akse (E) af mindst en af rotorvingerne er i plan med eller forskudt en afstand opstrøms fra rotationsplanet, og hver af vingespidserne er forskudt en afstand opstrøms fra rotationsplanet, hvor navet omfatter en første ende (230) med en første krumningsradius (Ri) i forhold til rotationsaksen (222) og omfatter en anden ende (232) med en radius (R2), og den anden radius (R2)er længere end den første krumningsradius (Ri).
9. Rotorenhed ifølge krav 8, hvor hver af rotorvingerne (112, 214, 400, 500) omfatter et krumt spænd (406), som omfatter mindst en af en ensartet krumningsradius og en ikke-ensartet krumningsradius.
10. Rotorenhed ifølge krav 9, hvor det krumme spænd (406) omfatter en i det væsentlige lige vingesektion, der strækker sig langs længden af vingen fra den første ende af vingen til en lokation langs vingelængden.
DKPA200900649A 2008-06-06 2009-05-25 Rotorenhed til en vindmølle og fremgangsmåde til montering af samme DK178849B1 (da)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US12/134,384 US8714928B2 (en) 2008-06-06 2008-06-06 Rotor assembly for a wind turbine and method of assembling the same

Publications (2)

Publication Number Publication Date
DK200900649A DK200900649A (en) 2009-12-07
DK178849B1 true DK178849B1 (da) 2017-03-27

Family

ID=41269024

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DKPA200900649A DK178849B1 (da) 2008-06-06 2009-05-25 Rotorenhed til en vindmølle og fremgangsmåde til montering af samme

Country Status (4)

Country Link
US (1) US8714928B2 (da)
CN (1) CN101598104B (da)
DE (1) DE102009025927A1 (da)
DK (1) DK178849B1 (da)

Families Citing this family (15)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
AU2010249135B8 (en) * 2010-03-10 2013-07-04 Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Wind turbine rotor designing method, wind turbine rotor design support device, wind turbine rotor design support program and wind turbine rotor
WO2012029134A1 (ja) 2010-08-31 2012-03-08 三菱重工業株式会社 風車ロータ設計方法、風車ロータ設計支援装置、風車ロータ設計支援プログラム及び風車ロータ
WO2011134810A1 (en) * 2010-04-26 2011-11-03 Suzlon Blade Technology B.V. Rotor for a wind turbine
US9611833B2 (en) 2010-07-16 2017-04-04 Lm Glasfiber A/S Wind turbine blade with narrow shoulder and relatively thick airfoil profiles
JP5711500B2 (ja) * 2010-10-29 2015-04-30 株式会社日立製作所 風力発電装置
US8317483B2 (en) * 2010-12-15 2012-11-27 General Electric Company Wind turbine rotor blade
DE102011050777A1 (de) * 2011-05-31 2012-12-06 Dewind Europe Gmbh Rotor und Rotorblatt für eine Windkraftanlage
CN104126070B (zh) * 2011-12-21 2017-02-15 维斯塔斯风力系统有限公司 具有锥角的风轮机转子叶片及具有锥角的风轮机转子叶片的制造方法
US20130315746A1 (en) * 2012-05-26 2013-11-28 Sinomatech Wind Power Blade Co., Ltd. Wind blades and producing method thereof
US9109578B2 (en) 2012-06-12 2015-08-18 General Electric Company Root extender for a wind turbine rotor blade
US9074581B2 (en) 2012-06-12 2015-07-07 General Electric Company Cone angle insert for wind turbine rotor
US9869296B2 (en) * 2015-05-07 2018-01-16 General Electric Company Attachment method and system to install components, such as tip extensions and winglets, to a wind turbine blade
ES2910204T3 (es) * 2018-04-17 2022-05-11 Envision Energy Co Ltd Método de control de la holgura de punta de un generador de turbina eólica y producto de programa informático, sistema de control y generador correspondientes
US20240066760A1 (en) * 2019-10-07 2024-02-29 Vestas Offshore Wind A/S An improved method for the manufacture of wind turbine blades
US11396822B2 (en) * 2020-08-25 2022-07-26 General Electric Company Blade dovetail and retention apparatus

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1820529A (en) * 1927-06-27 1931-08-25 Leblanc Vickers Maurice Sa Wind motor
WO1999014490A1 (da) * 1997-09-04 1999-03-25 Lm Glasfiber A/S Vindmøllerotor og vingeblade til en sådan
EP1596063A2 (de) * 2004-05-11 2005-11-16 REpower Systems AG Windturbine mit gekrümmten Rotorblättern
US20060216153A1 (en) * 2003-01-02 2006-09-28 Aloys Wobben Rotor blade for a wind power plant
WO2007051879A1 (es) * 2005-10-28 2007-05-10 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Pala partida para aerogeneradores

Family Cites Families (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4366387A (en) 1979-05-10 1982-12-28 Carter Wind Power Wind-driven generator apparatus and method of making blade supports _therefor
US4431375A (en) 1979-05-10 1984-02-14 Carter Wind Power Wind-driven generator apparatus
US4533297A (en) * 1982-09-15 1985-08-06 Bassett David A Rotor system for horizontal axis wind turbines
US5167489A (en) 1991-04-15 1992-12-01 General Electric Company Forward swept rotor blade
US6465902B1 (en) * 2001-04-18 2002-10-15 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Controllable camber windmill blades
US7690895B2 (en) * 2005-07-29 2010-04-06 General Electric Company Multi-piece passive load reducing blades and wind turbines using same
US7352075B2 (en) * 2006-03-06 2008-04-01 General Electric Company Methods and apparatus for controlling rotational speed of a rotor
DE202006013519U1 (de) 2006-08-29 2006-12-21 Euros Entwicklungsgesellschaft für Windkraftanlagen mbH Windenergieanlage mit konusförmig angeordneten Rotorblättern
DE102006053712A1 (de) 2006-11-15 2008-05-21 Nordex Energy Gmbh Rotorblatt und Windkraftanlage

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1820529A (en) * 1927-06-27 1931-08-25 Leblanc Vickers Maurice Sa Wind motor
WO1999014490A1 (da) * 1997-09-04 1999-03-25 Lm Glasfiber A/S Vindmøllerotor og vingeblade til en sådan
US20060216153A1 (en) * 2003-01-02 2006-09-28 Aloys Wobben Rotor blade for a wind power plant
EP1596063A2 (de) * 2004-05-11 2005-11-16 REpower Systems AG Windturbine mit gekrümmten Rotorblättern
WO2007051879A1 (es) * 2005-10-28 2007-05-10 Gamesa Innovation & Technology, S.L. Pala partida para aerogeneradores

Also Published As

Publication number Publication date
DK200900649A (en) 2009-12-07
CN101598104B (zh) 2015-07-01
DE102009025927A1 (de) 2009-12-10
CN101598104A (zh) 2009-12-09
US20090304513A1 (en) 2009-12-10
US8714928B2 (en) 2014-05-06

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DK178849B1 (da) Rotorenhed til en vindmølle og fremgangsmåde til montering af samme
DK2801720T3 (da) Luftstrømsmodificerende anordning til en rotorvinge af en vindmølle
US9017034B2 (en) Upwind wind turbine with blades supported on the leeward side
KR101651303B1 (ko) 림드 터빈
DK178423B1 (en) Rotor Blade Assembly
EP1861619B1 (en) Tension wheel in a rotor system for wind and water turbines
US20120051914A1 (en) Cable-stayed rotor for wind and water turbines
EP2194267B1 (en) Root sleeve for wind turbine blade
EP2783110B1 (en) A wind turbine blade having a conductive root bushing
DK177326B1 (en) A Wind Turbine and Wind Turbine Blade
US9234502B2 (en) Wind turbine and associated control method
US10612516B2 (en) Wind turbine
US20150233350A1 (en) Method for setting a pitch reference point for a wind turbine blade on a rotor
EP2455611A2 (en) Pitch system balancing for a wind turbine
JP2005090332A (ja) ダリウス形風車
JP5365959B2 (ja) 翼角調整機能付平板翼片持支持式(うちわ式)多翼プロペラ形風車
US8786117B2 (en) Wind turbine sensor assembly and method of assembling the same
CA2994915A1 (en) Wind turbine blade provided with root end flange
US20120027618A1 (en) Angled blade root
WO2021075201A1 (ja) 揚力型垂直軸風水車
US20220034298A1 (en) Wind turbine blade with multiple inner blade profiles
DK2795106T3 (da) En vindmøllerotorvinge med en keglevinkel og en fremgangsmåde til at fremstille vindmøllevingerotorvingen
US20180017037A1 (en) Hub and Rotor Assemby for Wind Turbines with Conjoined Turbine Blades