JP2004068622A - Power generating device and rotor of wind mill - Google Patents

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JP2004068622A JP2002225177A JP2002225177A JP2004068622A JP 2004068622 A JP2004068622 A JP 2004068622A JP 2002225177 A JP2002225177 A JP 2002225177A JP 2002225177 A JP2002225177 A JP 2002225177A JP 2004068622 A JP2004068622 A JP 2004068622A
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solar
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Masahiko Suzuki
鈴木 政彦
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Abstract

<P>PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a power generating device capable of collecting the solar beams efficiently by installing solar cells on a rotor of a wind mill and rotating them and provide such a rotor for the wind mill used in the power generating device. <P>SOLUTION: The solar cells 5 are installed stretching on the oversurface of the rotor 3 mounted horizontally on a vertical shaft 2, and a plurality of wind receiving vanes 4 are installed at a constant spacing at the periphery of the rotor 3, and thereby a solar beam power generation device 6 is formed in which the rotor 3 is rotated by the wind force received by the vanes 4, and this is used as the intended wind force power generating device. <P>COPYRIGHT: (C)2004,JPO

Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
この発明は、太陽光発電機並びに風車の回転体に係り、特に、太陽電池を上面に張設した回転体を、風力によって回転させることによって、すべての太陽電池に太陽光線が照射されるように構成した発電装置と、これに使用する風車の回転体に関する。
【0002】
【従来の技術】
従来、電気は、水力発電、火力発電により得られていたが、原子力発電が登場し、さらにクリーンエネルギーの担手として、風力発電、太陽光発電が実用化されている。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】
前記太陽光発電は、ソーラパネルと云われている太陽電池(ソーラバッテリ)を、例えば家屋の屋根上、自動車の屋根上などに固定して配設されている。
その結果、太陽電池の向きは、屋根の向きに左右され、一定方向を向いているため、例えば正午には最大に太陽光を得られるが、朝夕では陽が傾き、弱い太陽光しか得られない。特に冬では、太陽の位置が低くなるため、一層光線が弱い。
【0004】
この発明は、太陽電池の受光面を、全方向に向けて配設した回転体を、風力で回転させることによって、太陽の向きにかかわらず、すべての太陽電池の表面に太陽光を平均的に照射させて、太陽光を効率よく回収して、電力に変換するように構成した、発電装置と、これに使用する風車の回転体を、提供することを目的としている。
【0005】
【課題を解決するための手段】
この発明は、前記課題を解決するために、次のような技術的手段を講じた。
【0006】
すなわち、垂直主軸に、水平に装着された回転体の周部に、受風羽根を装着し、該回転体の上面に、太陽電池を張設した。
これによって、風が吹いていると、回転体が回転することによって、太陽電池の向きが変化する。太陽電池は、一定の光があると光エネルギーが電気に変換されるので、回転することによって、太陽光がよく照射されていない部分にも、平均して太陽光が照射されるので、電気への変換効率が向上する。
発明の具体的な内容は次の通りである。
【0007】
(1) 垂直軸に水平に装着された回転体の上面に、太陽電池が張設され、前記回転体の周部には、複数の受風羽根が定間隔で配設され、該受風羽根に受けた風力により、回転体を回転させるように構成された太陽光発電装置。
【0008】
(2) 前記回転体の上部には、中央部の高い上被体が配設され、該上被体の上面に、太陽電池が張設されている、前記(1)に記載された太陽光発電装置。
【0009】
(3) 垂直軸風車により、発電機を回転させる構成において、風車の回転体の上面に、中央部の高い上被体を介して太陽電池が張設され、前記回転体の周部には、複数の受風羽根が定間隔で配設され、該受風羽根に受けた風力により、回転体を回転させるように構成された風力発電装置。
【0010】
(4) 垂直主軸に水平に装着される回転体において、該回転体の上面に、中央部の高い上被体が配設されている、風車の回転体。
【0011】
(5) 前記中央部の高い上被体の上面には、周方向に平均的に、太陽電池が張設されている、前記(4)に記載された風車の回転体。
【0012】
【発明の実施の形態】
この発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。図1は風車の要部平面図、図2は太陽電池を配設した風車の平面図、図3は太陽光発電機の縦断正面図である。
【0013】
風車(1)は、垂直主軸(2)に水平に装着された回転体(3)と、該回転体(3)の周部に配設された受風羽根(4)とで構成されている。
前記回転体(3)は、軸部(3a)から、放射方向へ複数の支持アーム(3b)が突設され、該支持アーム(3b)の各先端部を連結するように、環縁体(3c)が配設されている。該軸部(3a)、支持アーム(3b)、環縁体(3c)はそれぞれ組立自在に構成される。
【0014】
該環縁体(3c)は、必要に応じて重錘として、回転体(3)を車輪状のフライホイルに構成することができる。
該フライホイルは、風速の断続変化に対して、回転慣性により平均した回転を維持させることができる。
【0015】
前記回転体(3)の上部には、上被体(3d)が被着される。該上被体(3d)の上面には、太陽電池(5)が配設されている。該上被体(3d)は、平板よりも中央部が高い円錐状、球面状などテーパ面を有するものが好ましい。
【0016】
図3は風車を使用した、太陽光発電機の縦断正面図である。図3において、太陽光発電機(6)は、ケース(7)に垂直主軸(2)が上下の軸受(7a)(7b)により垂直に支持されている。該垂直主軸(2)には、上端面から下方へかけて、コード(9)を通す導孔(2a)が形成されている。
【0017】
垂直主軸(2)の上縁部には、回転体(3)が水平に装着され、環縁体(3c)の周部には、複数の受風羽根(4)が、周面に沿って定間隔に、かつ着脱自在に装着されている。
【0018】
前記回転体(3)の支持アーム(3b)の上には、円錐状の上被体(3d)が装着されている。該上被体(3d)の上面には、図2に示したように、太陽電池(5)が平均的に配設されている。図3において符号(8)は集電器、(9)はコード、(10)は蓄電池である。上被体(3d)は、図4に図示するように、その周端縁部を支持アーム(3b)にネジ止(3e)される。
【0019】
前記回転体(3)の上被体(3d)のテーパ面角度は、水平に対して、約35度に設定されている。これによって、夏陽A、冬陽B、朝夕陽Cに対しても効率のよい入射角度となる。
また、冬陽Bに対して、対向面の反対側の面が日陰にならずに受光をすることができる。
【0020】
以上のように構成された、この太陽光発電機(6)は、太陽への対向面のみに光が当るだけという欠点を防ぎ、回転させることによって、すべての太陽電池(5)の全域に対して、平均的に太陽光を照射させることができて、限られた時間内での太陽光を効率良く回収し、電力に変換させることができる。特に風力により回転させるので、動力を必要としない利点がある。
【0021】
図5は、風車に太陽電池を組込んだ、風力発電機の正面図である。風力発電機(11)は、タワー(12)の上に発電部(13)が配設され、その上に風車(1)が配設されている。該発電部(13)には、図示しない交流発電機が内装され、その駆動軸と風車(1)の図示しない垂直主軸の間には、変速手段が介設されている。
【0022】
受風羽根(4)に風を受けると、回転体(3)が回転して、前記発電部(13)における図示しない発電機によって発電される。風が止み風車(1)が回転しなくても、太陽が出ていれば、回転体(3)の上面に配設された、太陽電池(5)が太陽光発電をするので、これを利用することができる。
【0023】
すなわち、図5に示めした風力発電機(11)は、太陽光発電機(6)としても機能するものである。そして、微風により風力発電の容量の少ないときは、太陽光発電による電力でカバーすることができる。
【0024】
また、太陽光発電による電力で、ケース(7)内に配置する図示しない、例えば自動制御器、回転センサ、電磁ブレーキ、その他の電気電子器具類を稼動させることができる。
【0025】
更に、ケース(7)内に図示しないモータを配設して、太陽光発電により得た電力で、該モータを稼動させて、回転体(3)を回転させて、微風時の回転体(3)の回転速度を、高めるように補助させることができる。
【0026】
なおこの発明は、前記実施例に限定されるものではなく、目的に沿って適宜設計変更をさせることができる。
【0027】
【発明の効果】
以上説明したように、この発明は、次のような優れた効果を有している。
【0028】
(1) 請求項1に記載された発明の太陽光発電装置は、垂直軸に水平に装着された回転体の上面に、太陽電池が張設され、前記回転体の周部には、複数の受風羽根が定間隔で配設され、該受風羽根に受けた風力により、回転体を回転させるように構成されたので、太陽への対向面だけの加熱に限定されず、すべての太陽電池に太陽光を平均的に回収することができ、一定時間内において、効率のよい発電をすることができる効果がある。
【0029】
(2) 請求項2に記載された発明の太陽光発電装置は、回転体の上部に、中央部の高い上被体が配設され、該上被体の上面に、太陽電池が張設されているので、夏、冬、朝夕のように太陽の位置の変化に対しても、適当な角度で対向をして、しかも回転することによって、すべての太陽電池に対して、平均的に太陽光を効率良く回収して、発電することができる効果がある。
【0030】
(3) 請求項3に記載された発明の風力発電装置は、風車の回転体の上面に、中央部の高い上被体を介して太陽電池が張設され、受風羽根に受けた風力により、回転体を回転させるように構成されているので、風が停滞している時でも太陽が出ていれは、太陽光発電をすることができる。
従って、その太陽発電による電力を、発電装置自体のコントロール関係の電気電子器具に利用することができる他、風車を回転させるためのモータ稼動に利用して風車を回転させ、風力の弱い時に補助的に利用することができる等の効果がある。
【0031】
(4) 請求項4に記載された発明の回転体は、該回転体の上面に、中央部の高い上被体が配設されているので、風車に使用するときに、風の向きを横へ反らせて、風下の羽根に、直接向かい風の影響を与えないように、することができる効果がある。
また上被体に太陽電池を張設する時、太陽の変位に対して、どちらの方角からの太陽光線も、受けることができる効果がある。
【0032】
(5) 請求項5に記載された発明の回転体は、中央部の高い上被体の上面に、周方向に平均的に、太陽電池が張設されているので、停止していても、どちらの方角からの太陽光線も、受けることができる効果がある。
従って、これが回転しているときは、太陽の移動する位置の変化に関わりなく、すべての太陽電池に、平均的に太陽光線を回収することができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の風車の回転体の要部平面図である。
【図2】本発明の風車の回転体の平面図である。
【図3】本発明の太陽光発電装置の縦断正面図である。
【図4】本発明の風車の回転体における要部縦断正面図である。
【図5】本発明の風力発電装置の正面図である。
【符号の説明】
(1)風車
(2)垂直主軸
(2a)導孔
(3)回転体
(3a)軸部
(3b)支持アーム
(3c)環縁体
(3d)上被体
(3e)ネジ
(4)受風羽根
(5)太陽電池
(6)太陽光発電装置
(7)ケース
(7a)(7b)軸受
(8)集電器
(9)コード
(10)蓄電池
(11)風力発電装置
(12)タワー
(13)発電部
A夏陽
B冬陽
C朝夕陽
[0001]
TECHNICAL FIELD OF THE INVENTION
The present invention relates to a rotating body of a solar power generator and a windmill, and in particular, by rotating a rotating body having a solar cell stretched on an upper surface by wind power, so that all solar cells are irradiated with solar rays. The present invention relates to a configured power generator and a rotating body of a windmill used for the power generator.
[0002]
[Prior art]
Conventionally, electricity has been obtained by hydroelectric power generation or thermal power generation. However, nuclear power generation has appeared, and wind power generation and photovoltaic power generation have been put into practical use as a leading figure of clean energy.
[0003]
[Problems to be solved by the invention]
The photovoltaic power generation is provided by fixing a solar cell (solar battery) called a solar panel on, for example, a roof of a house or a roof of an automobile.
As a result, the direction of the solar cell depends on the direction of the roof and is oriented in a certain direction.For example, sunlight can be obtained at maximum at noon, but the sun tilts in the morning and evening, and only weak sunlight can be obtained. . Especially in winter, the sun's position is lower, so the rays are even weaker.
[0004]
According to the present invention, the light receiving surface of the solar cell is rotated in the wind by rotating a rotating body disposed in all directions, so that the solar light is evenly applied to the surface of all solar cells regardless of the direction of the sun. An object of the present invention is to provide a power generator configured to irradiate, efficiently collect sunlight, and convert it into electric power, and a rotating body of a windmill used for the power generator.
[0005]
[Means for Solving the Problems]
The present invention employs the following technical means in order to solve the above problems.
[0006]
That is, a wind receiving blade was attached to the periphery of a rotating body mounted horizontally on the vertical main shaft, and a solar cell was stretched on the upper surface of the rotating body.
Thus, when the wind is blowing, the direction of the solar cell changes by rotating the rotating body. Solar cells convert light energy into electricity when there is a certain amount of light, and by rotating, even parts that are not well irradiated with sunlight are irradiated with sunlight on average. Conversion efficiency is improved.
The specific contents of the invention are as follows.
[0007]
(1) A solar cell is stretched on an upper surface of a rotating body horizontally mounted on a vertical axis, and a plurality of wind receiving blades are arranged at regular intervals around a periphery of the rotating body. A solar power generation device configured to rotate a rotating body by wind power received by a solar power generator.
[0008]
(2) The sunlight according to (1), wherein a high upper body at a central portion is disposed above the rotating body, and a solar cell is stretched on the upper surface of the upper body. Power generator.
[0009]
(3) In a configuration in which a generator is rotated by a vertical axis wind turbine, a solar cell is stretched on a top surface of a rotating body of the wind turbine via a high upper body at a central portion, and a peripheral portion of the rotating body is A wind power generator in which a plurality of wind receiving blades are arranged at regular intervals, and a rotating body is rotated by wind force received by the wind receiving blades.
[0010]
(4) A rotating body of a wind turbine, wherein a rotating body mounted horizontally on a vertical main shaft has a high upper body disposed at the center on the upper surface of the rotating body.
[0011]
(5) The rotating body of the windmill according to (4), wherein a solar cell is stretched on the upper surface of the high upper body at the center in the circumferential direction on average.
[0012]
BEST MODE FOR CARRYING OUT THE INVENTION
An embodiment of the present invention will be described with reference to the drawings. 1 is a plan view of a main part of a wind turbine, FIG. 2 is a plan view of a wind turbine provided with a solar cell, and FIG. 3 is a vertical sectional front view of a solar power generator.
[0013]
The wind turbine (1) is composed of a rotating body (3) mounted horizontally on a vertical main shaft (2) and a wind receiving blade (4) arranged around the rotating body (3). .
The rotating body (3) is provided with a plurality of support arms (3b) projecting radially from the shaft portion (3a), and is connected to the ring body (3) so as to connect each end of the support arm (3b). 3c) is provided. The shaft portion (3a), the support arm (3b), and the ring member (3c) are configured to be freely assembled.
[0014]
The ring body (3c) may be a weight, if necessary, and the rotating body (3) may be configured as a wheel-shaped flywheel.
The flywheel can maintain an average rotation due to rotational inertia against intermittent changes in wind speed.
[0015]
An upper body (3d) is attached to the upper part of the rotating body (3). A solar cell (5) is provided on the upper surface of the upper body (3d). The upper body (3d) preferably has a tapered surface such as a conical shape or a spherical shape whose central portion is higher than a flat plate.
[0016]
FIG. 3 is a vertical sectional front view of a solar power generator using a windmill. In FIG. 3, the solar power generator (6) has a case (7) in which a vertical main shaft (2) is vertically supported by upper and lower bearings (7a) (7b). The vertical main shaft (2) is formed with a guide hole (2a) through which the cord (9) passes from the upper end surface to the lower side.
[0017]
A rotating body (3) is horizontally mounted on an upper edge of the vertical main shaft (2), and a plurality of wind receiving blades (4) are provided along a peripheral surface of the peripheral body (3c). They are attached at regular intervals and detachably.
[0018]
A conical upper cover (3d) is mounted on the support arm (3b) of the rotating body (3). On the upper surface of the upper body (3d), as shown in FIG. 2, a solar cell (5) is disposed on average. In FIG. 3, reference numeral (8) denotes a current collector, (9) denotes a cord, and (10) denotes a storage battery. As shown in FIG. 4, the upper cover body (3d) is screwed (3e) with its peripheral edge to the support arm (3b).
[0019]
The angle of the tapered surface of the upper body (3d) of the rotating body (3) is set to about 35 degrees with respect to the horizontal. Thereby, the incident angle becomes efficient for the summer sun A, the winter sun B, and the morning sun and evening sun C.
Further, with respect to the winter sun B, the surface opposite to the opposing surface can receive light without being shaded.
[0020]
This photovoltaic generator (6) configured as described above prevents the drawback that light only hits the surface facing the sun, and by rotating the photovoltaic generator (6), the photovoltaic generator (6) covers the entire area of all the solar cells (5). As a result, it is possible to irradiate the sun light on average, and it is possible to efficiently collect the sun light within a limited time and convert it into electric power. In particular, since it is rotated by wind power, there is an advantage that no power is required.
[0021]
FIG. 5 is a front view of a wind power generator in which a solar cell is incorporated in a wind turbine. The wind power generator (11) has a power generation unit (13) disposed on a tower (12), and a wind turbine (1) disposed thereon. An alternator (not shown) is installed in the power generation unit (13), and a speed change means is interposed between a drive shaft of the alternator and a vertical main shaft (not shown) of the windmill (1).
[0022]
When wind is received by the wind receiving blade (4), the rotating body (3) rotates and generates power by a generator (not shown) in the power generating unit (13). Even if the wind stops and the windmill (1) does not rotate, if the sun is coming out, the solar cell (5) disposed on the upper surface of the rotating body (3) generates solar power. can do.
[0023]
That is, the wind power generator (11) shown in FIG. 5 also functions as a solar power generator (6). And when the capacity of the wind power generation is small due to the breeze, it can be covered by the power generated by the solar power generation.
[0024]
Further, for example, an automatic controller, a rotation sensor, an electromagnetic brake, and other electric and electronic devices (not shown) arranged in the case (7) can be operated by the power generated by the solar power generation.
[0025]
Further, a motor (not shown) is provided in the case (7), and the motor is operated with electric power obtained by photovoltaic power generation to rotate the rotating body (3). ) Can be assisted to increase the rotation speed.
[0026]
The present invention is not limited to the above-described embodiment, and can be appropriately changed in design according to the purpose.
[0027]
【The invention's effect】
As described above, the present invention has the following excellent effects.
[0028]
(1) In the solar power generation device according to the first aspect of the invention, a solar cell is stretched on an upper surface of a rotating body horizontally mounted on a vertical axis, and a plurality of Since the wind receiving blades are arranged at regular intervals and the rotating body is rotated by the wind received by the wind receiving blades, the structure is not limited to heating only the surface facing the sun. Sunlight can be collected on average and power can be efficiently generated within a certain period of time.
[0029]
(2) In the photovoltaic power generation device according to the second aspect of the present invention, a high upper body at the center is disposed above the rotating body, and a solar cell is stretched on the upper surface of the upper body. Therefore, even if the position of the sun changes in the summer, winter, morning and evening, it faces the solar cell at an appropriate angle and rotates, so that all the Can be efficiently collected and power can be generated.
[0030]
(3) In the wind turbine generator according to the third aspect of the present invention, a solar cell is stretched on the upper surface of the rotating body of the windmill through a high upper body at the center, and the wind power is received by the wind receiving blade. Since it is configured to rotate the rotating body, even when the wind is stagnant, solar power can be generated when the sun is coming out.
Therefore, the power generated by the solar power generation can be used for electric and electronic equipment related to control of the power generation device itself, and can be used for operating a motor for rotating the wind turbine to rotate the wind turbine, thereby providing auxiliary power when the wind force is weak. There is an effect that it can be used for
[0031]
(4) In the rotating body according to the fourth aspect of the present invention, since the upper body having a high central portion is disposed on the upper surface of the rotating body, the direction of the wind is set to be horizontal when used in a windmill. There is an effect that the leeward blades can be prevented from being directly affected by the headwind.
Further, when the solar cell is stretched over the upper body, there is an effect that sunlight can be received from any direction with respect to the displacement of the sun.
[0032]
(5) In the rotating body according to the fifth aspect of the present invention, the solar cell is stretched on the upper surface of the upper cover at the center in the circumferential direction on average, so even if the rotating body is stopped, It has the effect of receiving sunlight from either direction.
Therefore, when this is rotating, there is an effect that all the solar cells can collect the solar rays on average regardless of the change in the position where the sun moves.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a plan view of a main part of a rotating body of a wind turbine according to the present invention.
FIG. 2 is a plan view of a rotating body of the wind turbine according to the present invention.
FIG. 3 is a vertical sectional front view of the photovoltaic power generator of the present invention.
FIG. 4 is a vertical sectional front view of a main part of the rotating body of the wind turbine according to the present invention.
FIG. 5 is a front view of the wind turbine generator of the present invention.
[Explanation of symbols]
(1) Windmill (2) Vertical main shaft (2a) Guide hole (3) Rotating body (3a) Shaft (3b) Support arm (3c) Ring body (3d) Upper body (3e) Screw (4) Wind receiving Blade (5) Solar cell (6) Solar power generator (7) Case (7a) (7b) Bearing (8) Current collector (9) Cord (10) Storage battery (11) Wind power generator (12) Tower (13) Power generation department A summer sun B winter sun C morning and evening sun

Claims (5)

垂直軸に水平に装着された回転体の上面に、太陽電池が張設され、前記回転体の周部には、複数の受風羽根が定間隔で配設され、該受風羽根に受けた風力により、回転体を回転させるように構成されたこと、を特徴とする太陽光発電装置。A solar cell is stretched on the upper surface of a rotating body mounted horizontally on a vertical axis, and a plurality of wind receiving blades are arranged at regular intervals on the periphery of the rotating body, and received by the wind receiving blades. A photovoltaic power generation device characterized by being configured to rotate a rotating body by wind power. 前記回転体の上部には、中央部の高い上被体が配設され、該上被体の上面に、太陽電池が張設されていることを特徴とする、請求項1に記載された太陽光発電装置。The solar cell according to claim 1, wherein a high upper body at a central portion is disposed on an upper portion of the rotating body, and a solar cell is stretched on an upper surface of the upper body. Photovoltaic device. 垂直軸風車により発電機を回転させる構成において、風車の回転体の上面に、中央部の高い上被体を介して太陽電池が張設され、前記回転体の周部には、複数の受風羽根が定間隔で配設され、該受風羽根に受けた風力により、回転体を回転させるように構成されたこと、を特徴とする風力発電装置。In a configuration in which a generator is rotated by a vertical axis wind turbine, a solar cell is stretched over an upper surface of a rotating body of the wind turbine through a high upper body at a central portion, and a plurality of wind A wind power generator, wherein the blades are arranged at regular intervals, and the rotating body is rotated by wind power received by the wind receiving blades. 垂直主軸に水平に装着される回転体において、該回転体の上面に、中央部の高い上被体が配設されていることを特徴とする、風車の回転体。A rotating body for a wind turbine, wherein a rotating body mounted horizontally on a vertical main shaft has a high upper body disposed at the center on an upper surface of the rotating body. 前記中央部の高い上被体の上面には、周方向に平均的に、太陽電池が張設されていることを特徴とする、請求項4に記載された風車の回転体。The rotating body of a windmill according to claim 4, wherein a solar cell is stretched on the upper surface of the tall upper body at the center in the circumferential direction on average.
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