JP2019518160A - 風力発電装置用ロータブレード及び同物を備えた風力発電装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】風力発電装置用ロータブレードをピッチング軸受に対する荷重に関して改善する。【解決手段】風力発電装置用のロータブレードは、翼根部及び翼端部と、風力発電装置のロータハブにロータブレードを結合するための翼根部側に配置されたフランジ(7)と、ロータブレードの迎角(β)の調節のためのピッチング軸受(9b、9a)とを有する。ロータブレードはピッチングされない支持体(11)を有し、支持体(11)にはフランジ(7)が形成されており、ピッチング軸受(9b、9a)は支持体(11)に結合されておりかつフランジ(7)から翼端部(5)の方向に離隔されている。支持体(11)は、ロータブレードが風力発電装置に組付けられた状態においてピッチング軸(P)がフランジ(7)よりも風力発電装置のタワー軸(T)からより大きく離隔するようピッチング軸(P)に対し斜めに配向された部分を、ピッチング軸受(9b、9a)とフランジ(7)との間に有する。【選択図】図3

Description

本発明は、翼根部及び翼端部と、ロータハブにロータブレードを結合するための翼根部側に配置されたフランジと、ロータブレードの迎角の調節のための及びブレード荷重を受容するためのピッチング軸受とを有する、風力発電装置用のロータブレードに関する。
本発明は、更に、発電機、有利には同期発電機と、発電機を駆動するために発電機と連結されているロータハブと、ロータハブを駆動するためにロータハブに結合された1つ又は複数のロータブレードとを有する風力発電装置に関する。
上記のタイプのロータブレードないしロータブレードアレンジメントは一般的に既知である。ブレード荷重(負荷)とは、ロータブレードの自重によって及び作用する風の負荷によって引き起こされる力(複数)として理解されるものである。既知のロータブレードアレンジメントの場合、通常、ピッチング軸受は翼根部に直接的に配置されており、この場合、ピッチング軸受は、第1軸受リングによって直接的に又はフランジを介してロータハブに結合され、他方の側では、第2軸受リングによってロータブレードに結合される。ピッチング軸受の外部側又は内部側を介して、又は更なる要素を介して、ロータブレード全体が風に対するその迎角についてピッチング軸受において直接的に調節される。
現代の風力発電装置はますます大型化している。現行のロータブレードのブレード長は今や50メートルのメルクマールを明白に超えている。これと同時に現れる大きな質量のために及びロータブレードに作用する大きな力のために、ピッチング軸受もそれに応じて大きな荷重を受ける。この荷重は、ラジアル力(荷重)、アキシャル力(荷重)及び傾斜モーメント(傾きトルク)を含む。これによって、大きな軸受摩擦(Lagerreibung)が生じる。ピッチング運動を駆動するためには、大きな摩擦及び大きな質量のために、大きな駆動力(複数)が必要である。
更に認められることは、ロータブレードのロータハブへの取り付けは大きなコストを伴うことであり、これはロータブレードをロータハブに正確に設置するためにはロータハブは精密に加工されなければならないからであるが、このことはロータハブの大きな構造複雑性のために困難であることが判明することもある。
大型風力発電装置について一般的に生じる更なる問題は、必要的自由距離(Freigang)、即ち、ロータブレードの回転面と風力発電装置タワーのタワー表面との間の水平距離である。大抵のタワーは部分的に僅かに円錐状に構成されているため、最大ロータブレード長は制限されている。
上記の知見に基づき、既知のロータブレードを改善するための要求がある。
それゆえ、本発明の課題は、技術水準(既知技術)に認められる上記の欠点を可及的に大幅に克服することにある。とりわけ、本発明の課題は、ロータブレードアレンジメントをピッチング軸受に対する荷重に関して改善すること、更にとりわけロータブレードアレンジメントのための及びそのようなロータブレードアレンジメントを有する風力発電装置のためのコスト削減を全体として可能にすることである。
本発明は、冒頭に掲げたタイプの風力発電装置用ロータブレードにおいて、ロータブレードがフランジが形成されている支持体を有し、ピッチング軸受が支持体に結合されておりかつフランジから翼端部の方向に離隔されていることによって、その課題を解決する。本発明は、風の力のためにピッチング軸受に対して作用する傾斜モーメント(傾きトルク:Kippmomente)が生成する軸受摩耗(Lagerverschleiss)及び軸受摩擦の主原因であり、従ってピッチング軸受及びピッチング駆動装置の必然的大寸法化の主原因であるという知見に基づく。これから出発して、本発明は、ピッチング軸受に作用する結果として生じる傾斜モーメントを低減することを目的とする。本発明は、ピッチング軸受が翼端部の方向にフランジから離隔されて配置されることによって、この目的を達成する。かくして、実質的に2つの面モーメント(Flaechenmomente)がピッチング軸受に作用する;一方は、ピッチング軸受から翼端部の方向に延伸する面(に作用する)力(Flaechenkraft)に起因する面モーメントである。他方、ピッチング軸受に対しては、ピッチング軸受と翼根部との間の面力に起因する対抗モーメント(Gegenmoment)が他方向(逆方向)に作用する。これら2つのモーメントは部分的に相殺されるため、結果として生じる傾斜モーメント(これはピッチング軸受に作用する)は、ピッチング軸受がロータブレードの内側端部に翼根側に配置されている既知の解決策と比べて顕著に低減される。これにより一連の利点が得られる。結果として生じる傾斜モーメントはより小さくなるため、より小さい寸法のピッチング軸受を使用することができ、これにより、風力発電装置タワーによって支持され、ロータブレード(複数)が取り付けられるナセルの質量は減少する。ピッチング軸受のサイズはより小さくなるため、迎角の調節のために動かす必要がある質量はより小さくなり、軸受回転抵抗(軸受摩擦)もより小さくなり、そのため、より小さい寸法のピッチング駆動装置の使用も可能になる。このため、本発明の風力発電装置用ロータブレード及び風力発電装置の製造及び調達(Anschaffung)のコストは、全体として、減少される。
本発明に応じ、支持体は、ロータブレードが風力発電装置に組付けられた状態においてピッチング軸がフランジよりも風力発電装置のタワー軸からより大きく離隔するようピッチング軸に対し斜めに(角度をなして)配向された支持体軸を、ピッチング軸受とフランジとの間に有する。そのような実施形態のロータブレードはピッチング面に折れ目(Knick)を有するということができる。外部構造体は、その折れ目のために、ブレード軸受面に円錐角を有する従来のロータブレードが突出するであろうよりも、ナセルから前方により大きく突出する。かくして、ロータブレードと風力発電装置のタワーとの間の自由距離(間隔)は大きくなり、そのため、従来よりもより長いロータブレードの使用が可能になる。ピッチング軸と支持体軸との間の角度は、有利には1°〜15°の範囲であり、更に有利には2°〜10°の範囲であり、とりわけ有利には3°〜5°の範囲である。
支持体は、本発明に応じ、例えばコーン状又はシャフト状に形成され、有利には少なくとも部分的に多角形状又はシリンダ(円筒ないし円柱)状の横断面を有する構造部材として理解されるものである。有利には、支持体は、少なくとも部分的に円錐台(切頭円錐)状に構成される。
本発明の枠内において、フランジとピッチング軸受との間の距離についていえば、当該距離は0.5m以上の範囲の距離として理解されるべきものである。好ましい実施形態では、該距離は5m以上、とりわけ好ましくは10m以上である。本発明は、ロータブレードが、更に、風がその周囲を流れる空気力学的ブレード表面が形成されている外部構造体を有し、外部構造体が、ピッチング軸受によって、ピッチング軸の周りで回動可能に支持体に軸受け支持されていることによって、有利に発展的に構成される。これにより、安定性を図るために、ロータハブに静止的に(固定的に)結合され非可動的な(動かされない)支持体を完全に構成することができるが、その理由は、空気力学的機能が主として外部構造体によって担われるからである。使用される軸受機構ないしシステム(Lagerung)に依存して、荷重(負荷)は支持体に伝達され、更に(ロータ)ハブに伝達される。そのため、荷重は支持体によっても担われる。
尤も、代替的に又は付加的に、支持体もその外周面が、運転時に風がその周囲を流れる場合には、空気力学的に構成されることができる。
本発明の好ましい一実施形態では、ピッチング軸受は、外部構造体と支持体との間のアキシャル荷重、ラジアル荷重及び曲げ荷重(Biegebelastungen)を受容する(吸収する)ただ1つの軸受(装置)を有する。そのような軸受(装置)は、有利には、モーメント軸受(Momentenlager)として、又は、とりわけ複列型の、4点軸受として構成される。
好ましい代替的一実施形態では、ピッチング軸受は、少なくともアキシャル荷重を、有利には少なくともアキシャル荷重及びラジアル荷重を、とりわけ好ましくはアキシャル荷重、ラジアル荷重及び傾斜モーメントを受容する(吸収する)第1軸受と、付加的に、ラジアル荷重を受容する(吸収する)支持軸受(Stuetzlager)としての第2軸受を有する。軸受コンセプト(Lagerungskonzept)に依存して、第2軸受は、とりわけ固定・浮動・軸受・ソルーション(Fest-Los-Lager-Loesung)の場合及び支持軸受機構(Stuetzlagerung)(O配置又はX配置:O-Anordnung oder X-Anordnung)の場合、ラジアル荷重もアキシャル荷重も受容するよう構成されている。
更なる好ましい一実施形態では、第2軸受は、ラジアル荷重を受容するための滑面として構成されている。滑面は、例えば銅合金又はホワイトメタル製のストライプ(帯状物)をそれぞれ配することによって、有利には支持体に及び/又は(ロータ)ブレードに形成される。滑面の平均粗さ(ラフネス)Raは、有利には、例えばISO 25178:2009に応じて決定される、Ra≦1.0μmの範囲にある。そのような一実施形態では、第1軸受は、有利にはモーメント軸受又は4点軸受であり、又は、代替的に、従来の固定軸受機構(Festlagerung)又は固定軸受機構と浮動軸受機構(Loslagerung)の組み合わせであり、他方、支持軸受としての第2軸受は、例えばラジアル軸受とすることができる。
第1軸受と第2軸受とを有する上記の実施形態についていえば、第1軸受は、上に定義したように、フランジから離隔(されて配置)されている軸受である。第2軸受は、第1軸受よりも、翼根部のより近くに配置されている。有利には、第2軸受は、フランジ面から0.5m未満の距離のところに配置されており、とりわけ好ましくはフランジ面に直接配置される。
更なる好ましい一実施形態では、ロータブレードは、翼端部の方向に翼根部から離隔(されて配置)されたピッチング面を有し、及び、ロータブレードは、ピッチング面に沿って非ピッチング部分とピッチング部分とに分割される。この実施形態によって、一方では、支持体と外部構造体の並置が可能になり、その際、支持体は、ロータブレードの回転運動に関し、風力発電装置の半径方向内方に、すなわちハブ側に、配置されており、その半径方向外方には、外部構造体がピッチング軸受を介して取り付けられる。
第1の好ましい実施形態では、外部構造体はピッチング軸受のインナーリングと結合されている。この構成では、例えば、ピッチング軸受によって受容されかつ支持体の内側において軸受け支持されるシャフト状端部が外部構造体に結合されることができる。シャフト状端部は、有利には、モータ駆動式のピッチング駆動装置によって、外部構造体のピッチ角の調節のために、直接的に又はピッチング軸受のインナーリングによって、駆動される。支持体は、この実施形態では、シャフト状端部が嵌入する中空体であり、有利には、ロータブレードの外側表面の一部分を有する(構成する)。
第2の代替的実施形態では、外部構造体は、ピッチング軸受のアウターリングと結合している。この実施形態によって、外部構造体と支持体との間に、支持体が外部構造体の内部に配置されているオーバーラップ領域を形成することが可能になる。そのような実施形態では、オーバーラップ領域の翼根部を指向する側の端部は、ピッチング面を定義する(規定する)。オーバーラップ領域では、外部構造体は、いわばハウジングのように支持体の上方に(外側に)配され、該支持体を覆う(カバーする)。オーバーラップ領域は、ほぼ翼根部にまで延在することが可能であり、そのような実施形態では、(ロータ)ブレードは、外側から観察すると、翼根部においてピッチングが行われる従来の軸受のように機能するが、実際には、モーメントの釣り合い(平衡化)のために、摩擦は顕著により小さくなり、従って、ピッチングのために必要な力もより小さくなる。この実施形態は、更なる利点も有する:支持体が人間等が移動できる程に十分な寸法に構成されている場合、ロータブレードは、組付けられた状態において、内部から少なくともピッチング面にまで人間等によって移動されることができる。このことは、軽量構造のために、しばしば繊維複合材料で製造される従来のロータブレードの場合、必ずしも可能ではない。しかしながら、支持体は、(人間等の)移動によって引き起こされるであろう機械的荷重に対し、軽量に構成された外部構造体を保護する。
有利には、外部構造体は多部分的に(複数の部分から)構成されており、ピッチング軸受から、とりわけピッチング軸受の第1軸受から翼端部にまで延在する第1部分と、ピッチング軸受から、とりわけピッチング軸受の第1軸受からピッチング面にまで延在する第2部分とを有する。とりわけ好ましくは、外部構造体の第1部分と第2部分は、(第1)ピッチング軸受の回動リング、とりわけアウターリングによって互いに結合されるが、この結合は例えば、第1部分と第2部分が、ピッチング軸受のアウターリングの対向する端面(上下面)において夫々ピッチング軸受に結合されることによって行われる。とりわけ好ましくは、外部構造体の第2部分は、フランジ面の近くにまで延在する。
更なる好ましい一実施形態では、ロータブレードは、翼根部と外部構造体との間においてほぼピッチング面にまで延在する、とりわけオーバーラップ領域に境を接する、ピッチングされないブレードカバー(ブレードアウターシェル:Blattverkleidung)を有する。
そのようなブレードカバーは、有利には、ロータブレードが取り付けられた状態において所定の迎角範囲について可及的に減少された流れ抵抗と可及的に小さい乱流形成を保証するために、同様に空気力学的に最適化されるよう構成されることができる。ブレードカバーは、支持体と構造的に結合することも可能であり、或いは、支持体と一体的に構成されることも可能であろう。
本発明は、更に、冒頭に記載したタイプの風力発電装置において、ロータブレードが上記の好ましい実施形態の何れかに応じて構成されることによって、その課題を解決する。ピッチング軸受とピッチング駆動装置の負荷(荷重)はより小さいため、信頼性の大きい運転を期待できると同時に、風力発電装置のコストの削減を期待できる。本発明の風力発電装置の更なる利点及び好ましい実施形態に関しては、ロータブレードについての上記の説明が参照される。
本発明に応じた風力発電装置は、有利には、各ロータブレードに、ギア(ないしギア歯部:Verzahnung)に噛合する駆動ピニオンを備えたピッチング駆動装置が夫々1つ割り当てられることによって、発展的に構成される。
ギアは、有利には、外部構造体又は外部構造体に配されたシャフト状端部に、又はピッチング軸受の1つの軸受のないしピッチング軸受の複数の軸受の1つの可動軸受リングに直接的に、配される。有利には、ギアは軸受リングに形成される。
ギアは、有利には、60°〜270°の間の、有利には90°〜180°の間の角度領域に沿って形成される。
更に有利には、ギアは、上記の角度領域を一緒にカバーする複数の並置された(相接して並列的に配置された)セグメントを有する。
本発明は以下において好ましい実施例に基づき添付の図面を参照して詳細に説明される。
第1実施例における風力発電装置の模式図。 第1実施例に応じたロータブレードを有する図1の風力発電装置の部分図。 第2実施例に応じたロータブレードを有する図1の風力発電装置の部分図。 本発明に応じたロータブレードを有する好ましい一実施例に応じた本発明の風力発電装置の一例。
図1は、タワー102とナセル104とを有する風力発電装置100の一例を示す。ナセル104には、3つのロータブレード1とスピナ110とを有するロータハブ106が配されている。ロータハブ106は、運転時、風によって回転運動し、それによって、ナセル104内の発電機を駆動する。
図2aは、図1に応じたロータブレード1を部分的断面図で模式的に示す。ロータブレード1は翼根部3と翼端部5を有する。翼根側の端部に、ロータブレード1は、ロータハブ106に結合するためのフランジ7を有する。
ロータブレード1はピッチング軸受9aを有する。ピッチング軸受9aはフランジ7から距離Aのところに離隔(されて)配置されている。ピッチング軸受9aは有利にはモーメント軸受又は(複列型)4点軸受として構成される。ピッチング軸受9aは内側軸受リング(インナーリング)によって支持体11に固定されている。支持体11はフランジ7を有し、ロータハブ106に固定的に結合されている。ピッチング軸受9aは、そのアウターリングにおいて、外部構造体13に固定的に結合しているため、外部構造体13は支持体11に対し相対的にピッチング軸受9aによって回動可能に軸受け支持されている。ピッチング軸受9aはピッチング軸Pを定義(規定)する。このピッチング軸Pの周りで、ロータブレード1ないしその外部構造体13は角度βだけ迎角を調節することができる。
好ましい一代替例では、ピッチング軸受機構ないしシステム(Pitchlagerung)は、フランジ7から距離Aのところにおいて支持体11に配置されており、かつ、外部構造体13を追加的に支持する支持軸受9bを有する。
外部構造体13は有利には均一な(一様な)部分として構成され、領域13bには、支持体11と外部構造体13との間のオーバーラップ領域が形成される。好ましい一代替例では、外部構造体13は多部分的に(複数の部分から)構成され、互いに結合されているか又は夫々軸受9aによって互いに結合されている第1部分13a及び第2部分13bを有する。
外部構造体13と支持体11との間のオーバーラップの領域において、ピッチング面は、オーバーラップが形成されている限りにおいて、フランジ7の方向に翼根部3へ(その位置が)移動する。図2aの図示の実施例では、ピッチング面は、領域13a及び13bが回動する仮想の均一な外部構造体13の場合、Eで示される位置にあるであろう。
本発明のピッチング軸受機構の機能については、ピッチング軸受機構がピッチング軸受9aのみを有することを前提として以下に説明する:ロータブレードに対し、一方では、外部構造体の領域13aにおいて、力Fが作用し、領域13bにおいて、力Fが作用する。力Fはピッチング軸受9aについての(を支点とする)レバーアーム(Hebelarm)lを有し、力Fはピッチング軸受9aについての(を支点とする)レバーアームlを有する。結果として生じる傾斜モーメント(傾きトルク)は、方程式M=F×l−F×lによって与えられる。これに対し、ピッチング軸受機構がフランジ7に直接的に配置されているとすれば、結果として生じる傾斜モーメント(傾きトルク)は、顕著により大きいであろう:この場合、モーメント(トルク)は、力Fとその(作用点の)フランジからの距離の積と力Fとその(作用点の)フランジからの距離の積との和で与えられるであろう。この場合に風力発電装置に生じるモーメントは、本発明に応じて生じる傾斜モーメントより4倍より大きいであろうことが直ちに理解できる。
ロータブレード1の安定性は、付加的なピッチング軸受9bの使用によって付加的に(更に)改善される。
図2bは、風力発電装置100’のためのロータブレード1’の図2aの実施例に対する代替的な一実施例を示す。領域13aのみが外部構造体として機能するこの実施例では、支持体11は内部に位置するのではなく、外部に位置する中空体として構成され、有利には、外部において、ピッチング面Eと翼根部との間のブレードカバー16として機能する。外部構造体13aは、支持体11(内)において回動可能に軸受け支持される(軸支される)シャフト状端部14を有する。領域13aは、ロータブレードのピッチング部分(ピッチングされる部分)であり、他方、ピッチング面Eとフランジ7との間には非ピッチング部分(ピッチングされない部分)13cが形成されている。
図2a、2bに示した実施例では、ピッチング軸Pは、翼根部3の中心から翼端部5の中心にまで延伸するロータブレードの長手軸にほぼ相当する。
図3に示した実施例は、状態(構造)が少々異なる。図3には同様に本発明に応じた風力発電装置100”の一例が記載されているが、図2の記載とは異なるロータブレード1”を備えている。ロータブレード1”は、同様に、翼根部3と翼端部5とを有する。フランジ7は、支持体11に形成されており、ロータハブ106と結合している。ロータブレード1”の外部構造体13は、同様に、ピッチング軸Pの周りで角度βだけ調節可能である。ロータブレード1”は、ピッチング軸受機構(不図示)によってピッチング面Eにおいてピッチング部分13aと非ピッチング部分13cとに分割されているが、オーバーラップ(領域)は存在しないため、非ピッチング部分は支持体11によって特徴付けられ、ピッチング部分は外部構造体13によって特徴付けられる。
図2の記載との本質的な相違は、支持体軸Zを有する支持体11がその支持体軸Zに関してピッチング軸Pに対し相対的に角度αだけ斜めに(角度をなして)配向されており、その結果、外部構造体13とピッチング軸Pは、ロータブレード1”の翼根部側の端部にあるフランジ7よりも、風力発電装置100”のタワー102の垂直軸Tからより大きく離隔されて位置していることである。この角度αによって、ロータブレード1”は、風力発電装置100”のタワー102の垂直軸Tからより大きく引き離され、かくして、タワー自由距離Fは、ロータブレードの長さが同じであれば、大きくなり、ないしは、ロータブレード1”は、要求される(定められた)最小の自由距離に達するまでより長く構成されることができる。更に、本発明に応じた構造によって、図面参照符号104’によって示されている、極めてコンパクトなナセルないし機械室サイズが達成される。
上記の説明から分かる通り、本発明に応じた各側面に従うことにより、その機能により荷重(負荷)状況が改善された風力発電装置を達成することができる。
本発明は、翼根部及び翼端部と、ロータハブにロータブレードを結合するための翼根部側に配置されたフランジと、ロータブレードの迎角の調節のための及びブレード荷重を受容するためのピッチング軸受とを有する、風力発電装置用のロータブレードに関する。
本発明は、更に、発電機、有利には同期発電機と、発電機を駆動するために発電機と連結されているロータハブと、ロータハブを駆動するためにロータハブに結合された1つ又は複数のロータブレードとを有する風力発電装置に関する。
上記のタイプのロータブレードないしロータブレードアレンジメントは一般的に既知である。ブレード荷重(負荷)とは、ロータブレードの自重によって及び作用する風の負荷によって引き起こされる力(複数)として理解されるものである。既知のロータブレードアレンジメントの場合、通常、ピッチング軸受は翼根部に直接的に配置されており、この場合、ピッチング軸受は、第1軸受リングによって直接的に又はフランジを介してロータハブに結合され、他方の側では、第2軸受リングによってロータブレードに結合される。ピッチング軸受の外部側又は内部側を介して、又は更なる要素を介して、ロータブレード全体が風に対するその迎角についてピッチング軸受において直接的に調節される。
US 2013/330194 A1 DE 10 2014 203508 A1 DE 10 2008 037605 A1
現代の風力発電装置はますます大型化している。現行のロータブレードのブレード長は今や50メートルのメルクマールを明白に超えている。これと同時に現れる大きな質量のために及びロータブレードに作用する大きな力のために、ピッチング軸受もそれに応じて大きな荷重を受ける。この荷重は、ラジアル力(荷重)、アキシャル力(荷重)及び傾斜モーメント(傾きトルク)を含む。これによって、大きな軸受摩擦(Lagerreibung)が生じる。ピッチング運動を駆動するためには、大きな摩擦及び大きな質量のために、大きな駆動力(複数)が必要である。
更に認められることは、ロータブレードのロータハブへの取り付けは大きなコストを伴うことであり、これはロータブレードをロータハブに正確に設置するためにはロータハブは精密に加工されなければならないからであるが、このことはロータハブの大きな構造複雑性のために困難であることが判明することもある。
大型風力発電装置について一般的に生じる更なる問題は、必要的自由距離(Freigang)、即ち、ロータブレードの回転面と風力発電装置タワーのタワー表面との間の水平距離である。大抵のタワーは部分的に僅かに円錐状に構成されているため、最大ロータブレード長は制限されている。
上記の知見に基づき、既知のロータブレードを改善するための要求がある。
それゆえ、本発明の課題は、技術水準(既知技術)に認められる上記の欠点を可及的に大幅に克服することにある。とりわけ、本発明の課題は、ロータブレードアレンジメントをピッチング軸受に対する荷重に関して改善すること、更にとりわけロータブレードアレンジメントのための及びそのようなロータブレードアレンジメントを有する風力発電装置のためのコスト削減を全体として可能にすることである。
本発明の一視点により、風力発電装置用のロータブレードが提供される。ロータブレードは、
翼根部及び翼端部と、
風力発電装置のロータハブにロータブレードを結合するための翼根部側に配置されたフランジと、
ロータブレードの迎角の調節のためのピッチング軸受と
を有する。
ロータブレードはピッチングされない支持体を有し、支持体にはフランジが形成されており、ピッチング軸受は支持体に結合されておりかつフランジから翼端部の方向に離隔されている。
支持体は、ロータブレードが風力発電装置に組付けられた状態においてピッチング軸がフランジよりも風力発電装置のタワー軸からより大きく離隔するようピッチング軸に対し斜めに配向された部分を、ピッチング軸受とフランジとの間に有する(形態1・基本構成)。
本発明は、冒頭に掲げたタイプの風力発電装置用ロータブレードにおいて、ロータブレードがフランジが形成されている支持体を有し、ピッチング軸受が支持体に結合されておりかつフランジから翼端部の方向に離隔されていることによって、その課題を解決する。本発明は、風の力のためにピッチング軸受に対して作用する傾斜モーメント(傾きトルク:Kippmomente)が生成する軸受摩耗(Lagerverschleiss)及び軸受摩擦の主原因であり、従ってピッチング軸受及びピッチング駆動装置の必然的大寸法化の主原因であるという知見に基づく。これから出発して、本発明は、ピッチング軸受に作用する結果として生じる傾斜モーメントを低減することを目的とする。本発明は、ピッチング軸受が翼端部の方向にフランジから離隔されて配置されることによって、この目的を達成する。かくして、実質的に2つの面モーメント(Flaechenmomente)がピッチング軸受に作用する;一方は、ピッチング軸受から翼端部の方向に延伸する面(に作用する)力(Flaechenkraft)に起因する面モーメントである。他方、ピッチング軸受に対しては、ピッチング軸受と翼根部との間の面力に起因する対抗モーメント(Gegenmoment)が他方向(逆方向)に作用する。これら2つのモーメントは部分的に相殺されるため、結果として生じる傾斜モーメント(これはピッチング軸受に作用する)は、ピッチング軸受がロータブレードの内側端部に翼根側に配置されている既知の解決策と比べて顕著に低減される。これにより一連の利点が得られる。結果として生じる傾斜モーメントはより小さくなるため、より小さい寸法のピッチング軸受を使用することができ、これにより、風力発電装置タワーによって支持され、ロータブレード(複数)が取り付けられるナセルの質量は減少する。ピッチング軸受のサイズはより小さくなるため、迎角の調節のために動かす必要がある質量はより小さくなり、軸受回転抵抗(軸受摩擦)もより小さくなり、そのため、より小さい寸法のピッチング駆動装置の使用も可能になる。このため、本発明の風力発電装置用ロータブレード及び風力発電装置の製造及び調達(Anschaffung)のコストは、全体として、減少される。
本発明に応じ、支持体は、ロータブレードが風力発電装置に組付けられた状態においてピッチング軸がフランジよりも風力発電装置のタワー軸からより大きく離隔するようピッチング軸に対し斜めに(角度をなして)配向された支持体軸を、ピッチング軸受とフランジとの間に有する。そのような実施形態のロータブレードはピッチング面に折れ目(Knick)を有するということができる。外部構造体は、その折れ目のために、ブレード軸受面に円錐角を有する従来のロータブレードが突出するであろうよりも、ナセルから前方により大きく突出する。かくして、ロータブレードと風力発電装置のタワーとの間の自由距離(間隔)は大きくなり、そのため、従来よりもより長いロータブレードの使用が可能になる。ピッチング軸と支持体軸との間の角度は、有利には1°〜15°の範囲であり、更に有利には2°〜10°の範囲であり、とりわけ有利には3°〜5°の範囲である。
支持体は、本発明に応じ、例えばコーン状又はシャフト状に形成され、有利には少なくとも部分的に多角形状又はシリンダ(円筒ないし円柱)状の横断面を有する構造部材として理解されるものである。有利には、支持体は、少なくとも部分的に円錐台(切頭円錐)状に構成される。
本発明の枠内において、フランジとピッチング軸受との間の距離についていえば、当該距離は0.5m以上の範囲の距離として理解されるべきものである。好ましい実施形態では、該距離は5m以上、とりわけ好ましくは10m以上である。本発明は、ロータブレードが、更に、風がその周囲を流れる空気力学的ブレード表面が形成されている外部構造体を有し、外部構造体が、ピッチング軸受によって、ピッチング軸の周りで回動可能に支持体に軸受け支持されていることによって、有利に発展的に構成される。これにより、安定性を図るために、ロータハブに静止的に(固定的に)結合され非可動的な(動かされない)支持体を完全に構成することができるが、その理由は、空気力学的機能が主として外部構造体によって担われるからである。使用される軸受機構ないしシステム(Lagerung)に依存して、荷重(負荷)は支持体に伝達され、更に(ロータ)ハブに伝達される。そのため、荷重は支持体によっても担われる。
尤も、代替的に又は付加的に、支持体もその外周面が、運転時に風がその周囲を流れる場合には、空気力学的に構成されることができる。
本発明の好ましい一実施形態では、ピッチング軸受は、外部構造体と支持体との間のアキシャル荷重、ラジアル荷重及び曲げ荷重(Biegebelastungen)を受容する(吸収する)ただ1つの軸受(装置)を有する。そのような軸受(装置)は、有利には、モーメント軸受(Momentenlager)として、又は、とりわけ複列型の、4点軸受として構成される。
好ましい代替的一実施形態では、ピッチング軸受は、少なくともアキシャル荷重を、有利には少なくともアキシャル荷重及びラジアル荷重を、とりわけ好ましくはアキシャル荷重、ラジアル荷重及び傾斜モーメントを受容する(吸収する)第1軸受と、付加的に、ラジアル荷重を受容する(吸収する)支持軸受(Stuetzlager)としての第2軸受を有する。軸受コンセプト(Lagerungskonzept)に依存して、第2軸受は、とりわけ固定・浮動・軸受・ソルーション(Fest-Los-Lager-Loesung)の場合及び支持軸受機構(Stuetzlagerung)(O配置又はX配置:O-Anordnung oder X-Anordnung)の場合、ラジアル荷重もアキシャル荷重も受容するよう構成されている。
更なる好ましい一実施形態では、第2軸受は、ラジアル荷重を受容するための滑面として構成されている。滑面は、例えば銅合金又はホワイトメタル製のストライプ(帯状物)をそれぞれ配することによって、有利には支持体に及び/又は(ロータ)ブレードに形成される。滑面の平均粗さ(ラフネス)Raは、有利には、例えばISO 25178:2009に応じて決定される、Ra≦1.0μmの範囲にある。そのような一実施形態では、第1軸受は、有利にはモーメント軸受又は4点軸受であり、又は、代替的に、従来の固定軸受機構(Festlagerung)又は固定軸受機構と浮動軸受機構(Loslagerung)の組み合わせであり、他方、支持軸受としての第2軸受は、例えばラジアル軸受とすることができる。
第1軸受と第2軸受とを有する上記の実施形態についていえば、第1軸受は、上に定義したように、フランジから離隔(されて配置)されている軸受である。第2軸受は、第1軸受よりも、翼根部のより近くに配置されている。有利には、第2軸受は、フランジ面から0.5m未満の距離のところに配置されており、とりわけ好ましくはフランジ面に直接配置される。
更なる好ましい一実施形態では、ロータブレードは、翼端部の方向に翼根部から離隔(されて配置)されたピッチング面を有し、及び、ロータブレードは、ピッチング面に沿って非ピッチング部分とピッチング部分とに分割される。この実施形態によって、一方では、支持体と外部構造体の並置が可能になり、その際、支持体は、ロータブレードの回転運動に関し、風力発電装置の半径方向内方に、すなわちハブ側に、配置されており、その半径方向外方には、外部構造体がピッチング軸受を介して取り付けられる。
第1の好ましい実施形態では、外部構造体はピッチング軸受のインナーリングと結合されている。この構成では、例えば、ピッチング軸受によって受容されかつ支持体の内側において軸受け支持されるシャフト状端部が外部構造体に結合されることができる。シャフト状端部は、有利には、モータ駆動式のピッチング駆動装置によって、外部構造体のピッチ角の調節のために、直接的に又はピッチング軸受のインナーリングによって、駆動される。支持体は、この実施形態では、シャフト状端部が嵌入する中空体であり、有利には、ロータブレードの外側表面の一部分を有する(構成する)。
第2の代替的実施形態では、外部構造体は、ピッチング軸受のアウターリングと結合している。この実施形態によって、外部構造体と支持体との間に、支持体が外部構造体の内部に配置されているオーバーラップ領域を形成することが可能になる。そのような実施形態では、オーバーラップ領域の翼根部を指向する側の端部は、ピッチング面を定義する(規定する)。オーバーラップ領域では、外部構造体は、いわばハウジングのように支持体の上方に(外側に)配され、該支持体を覆う(カバーする)。オーバーラップ領域は、ほぼ翼根部にまで延在することが可能であり、そのような実施形態では、(ロータ)ブレードは、外側から観察すると、翼根部においてピッチングが行われる従来の軸受のように機能するが、実際には、モーメントの釣り合い(平衡化)のために、摩擦は顕著により小さくなり、従って、ピッチングのために必要な力もより小さくなる。この実施形態は、更なる利点も有する:支持体が人間等が移動できる程に十分な寸法に構成されている場合、ロータブレードは、組付けられた状態において、内部から少なくともピッチング面にまで人間等によって移動されることができる。このことは、軽量構造のために、しばしば繊維複合材料で製造される従来のロータブレードの場合、必ずしも可能ではない。しかしながら、支持体は、(人間等の)移動によって引き起こされるであろう機械的荷重に対し、軽量に構成された外部構造体を保護する。
有利には、外部構造体は多部分的に(複数の部分から)構成されており、ピッチング軸受から、とりわけピッチング軸受の第1軸受から翼端部にまで延在する第1部分と、ピッチング軸受から、とりわけピッチング軸受の第1軸受からピッチング面にまで延在する第2部分とを有する。とりわけ好ましくは、外部構造体の第1部分と第2部分は、(第1)ピッチング軸受の回動リング、とりわけアウターリングによって互いに結合されるが、この結合は例えば、第1部分と第2部分が、ピッチング軸受のアウターリングの対向する端面(上下面)において夫々ピッチング軸受に結合されることによって行われる。とりわけ好ましくは、外部構造体の第2部分は、フランジ面の近くにまで延在する。
更なる好ましい一実施形態では、ロータブレードは、翼根部と外部構造体との間においてほぼピッチング面にまで延在する、とりわけオーバーラップ領域に境を接する、ピッチングされないブレードカバー(ブレードアウターシェル:Blattverkleidung)を有する。
そのようなブレードカバーは、有利には、ロータブレードが取り付けられた状態において所定の迎角範囲について可及的に減少された流れ抵抗と可及的に小さい乱流形成を保証するために、同様に空気力学的に最適化されるよう構成されることができる。ブレードカバーは、支持体と構造的に結合することも可能であり、或いは、支持体と一体的に構成されることも可能であろう。
本発明は、更に、冒頭に記載したタイプの風力発電装置において、ロータブレードが上記の好ましい実施形態の何れかに応じて構成されることによって、その課題を解決する。ピッチング軸受とピッチング駆動装置の負荷(荷重)はより小さいため、信頼性の大きい運転を期待できると同時に、風力発電装置のコストの削減を期待できる。本発明の風力発電装置の更なる利点及び好ましい実施形態に関しては、ロータブレードについての上記の説明が参照される。
本発明に応じた風力発電装置は、有利には、各ロータブレードに、ギア(ないしギア歯部:Verzahnung)に噛合する駆動ピニオンを備えたピッチング駆動装置が夫々1つ割り当てられることによって、発展的に構成される。
ギアは、有利には、外部構造体又は外部構造体に配されたシャフト状端部に、又はピッチング軸受の1つの軸受のないしピッチング軸受の複数の軸受の1つの可動軸受リングに直接的に、配される。有利には、ギアは軸受リングに形成される。
ギアは、有利には、60°〜270°の間の、有利には90°〜180°の間の角度領域に沿って形成される。
更に有利には、ギアは、上記の角度領域を一緒にカバーする複数の並置された(相接して並列的に配置された)セグメントを有する。
ここに、本発明の好ましい形態を示す。
(形態1)上記基本構成参照。
(形態2)形態1のロータブレードにおいて、ロータブレードは、更に、風がその周囲を流れる空気力学的ブレード表面が形成されている外部構造体を有し、外部構造体は、ピッチング軸受によって、ピッチング軸の周りで回動可能に支持体に軸受け支持されていることが好ましい。
(形態3)形態2のロータブレードにおいて、ピッチング軸受は、外部構造体と支持体との間のアキシャル荷重、ラジアル荷重及び傾斜モーメントを受容するただ1つの軸受を有することが好ましい。
(形態4)形態1又は2のロータブレードにおいて、ピッチング軸受は、少なくともアキシャル荷重を受容する第1軸受と、付加的に、少なくともラジアル荷重を受容する支持軸受としての第2軸受を有することが好ましい。
(形態5)形態4のロータブレードにおいて、第1軸受は、第2軸受よりもフランジから大きく離隔されていることが好ましい。
(形態6)形態1〜5の何れかのロータブレードにおいて、ロータブレードは、翼端部の方向に翼根部から離隔されたピッチング面を有し、
ロータブレードは、ピッチング面に沿って非ピッチング部分とピッチング部分とに分割されることが好ましい。
(形態7)形態1〜6の何れかのロータブレードにおいて、外部構造体と支持体との間にオーバーラップ領域が形成されていることが好ましい。
(形態8)形態7のロータブレードにおいて、外部構造体には、ピッチング軸受によって回動可能に支持体に軸受け支持されているシャフト状端部が配されていることが好ましい。
(形態9)形態7のロータブレードにおいて、支持体は、外部構造体の内部に配されていることが好ましい。
(形態10)形態6のロータブレードにおいて、翼根部と外部構造体との間においてほぼピッチング面にまで延在するブレードカバーが配設されていることが好ましい。
(形態11)発電機と、発電機を駆動するために発電機と連結されているロータハブと、ロータハブを駆動するためにロータハブに結合された1つ又は複数のロータブレードとを有する風力発電装置も有利に提供される。風力発電装置において、ロータブレードは形態1〜10の何れかに応じて構成されていることが好ましい。
(形態12)形態11の風力発電装置において、各ロータブレードには、ギアに噛合する駆動ピニオンを備えたピッチング駆動装置が夫々1つ割り当てられていることが好ましい。
(形態13)形態12の風力発電装置において、ギアは、外部構造体又は外部構造体に配されたシャフト状端部に、又はピッチング軸受に直接的に、配されていることが好ましい。
(形態14)形態12又は13の風力発電装置において、ギアは、60°〜270°の間の角度領域に沿って形成されていることが好ましい。
(形態15)形態12〜14の何れかの風力発電装置において、ギアは、複数の並置されたセグメントを有することが好ましい。
本発明は以下において好ましい実施例に基づき添付の図面を参照して詳細に説明される。
なお、特許請求の範囲に付記した図面参照符号は専ら発明の理解を助けるためのものに過ぎず、本発明を図示の態様に限定することは意図していない。
第1実施例における風力発電装置の模式図。 第1実施例に応じたロータブレードを有する図1の風力発電装置の部分図。 第2実施例に応じたロータブレードを有する図1の風力発電装置の部分図。 本発明に応じたロータブレードを有する好ましい一実施例に応じた本発明の風力発電装置の一例。
図1は、タワー102とナセル104とを有する風力発電装置100の一例を示す。ナセル104には、3つのロータブレード1とスピナ110とを有するロータハブ106が配されている。ロータハブ106は、運転時、風によって回転運動し、それによって、ナセル104内の発電機を駆動する。
図2aは、図1に応じたロータブレード1を部分的断面図で模式的に示す。ロータブレード1は翼根部3と翼端部5を有する。翼根側の端部に、ロータブレード1は、ロータハブ106に結合するためのフランジ7を有する。
ロータブレード1はピッチング軸受9aを有する。ピッチング軸受9aはフランジ7から距離Aのところに離隔(されて)配置されている。ピッチング軸受9aは有利にはモーメント軸受又は(複列型)4点軸受として構成される。ピッチング軸受9aは内側軸受リング(インナーリング)によって支持体11に固定されている。支持体11はフランジ7を有し、ロータハブ106に固定的に結合されている。ピッチング軸受9aは、そのアウターリングにおいて、外部構造体13に固定的に結合しているため、外部構造体13は支持体11に対し相対的にピッチング軸受9aによって回動可能に軸受け支持されている。ピッチング軸受9aはピッチング軸Pを定義(規定)する。このピッチング軸Pの周りで、ロータブレード1ないしその外部構造体13は角度βだけ迎角を調節することができる。
好ましい一代替例では、ピッチング軸受機構ないしシステム(Pitchlagerung)は、フランジ7から距離Aのところにおいて支持体11に配置されており、かつ、外部構造体13を追加的に支持する支持軸受9bを有する。
外部構造体13は有利には均一な(一様な)部分として構成され、領域13bには、支持体11と外部構造体13との間のオーバーラップ領域が形成される。好ましい一代替例では、外部構造体13は多部分的に(複数の部分から)構成され、互いに結合されているか又は夫々軸受9aによって互いに結合されている第1部分13a及び第2部分13bを有する。
外部構造体13と支持体11との間のオーバーラップの領域において、ピッチング面は、オーバーラップが形成されている限りにおいて、フランジ7の方向に翼根部3へ(その位置が)移動する。図2aの図示の実施例では、ピッチング面は、領域13a及び13bが回動する仮想の均一な外部構造体13の場合、Eで示される位置にあるであろう。
本発明のピッチング軸受機構の機能については、ピッチング軸受機構がピッチング軸受9aのみを有することを前提として以下に説明する:ロータブレードに対し、一方では、外部構造体の領域13aにおいて、力Fが作用し、領域13bにおいて、力Fが作用する。力Fはピッチング軸受9aについての(を支点とする)レバーアーム(Hebelarm)lを有し、力Fはピッチング軸受9aについての(を支点とする)レバーアームlを有する。結果として生じる傾斜モーメント(傾きトルク)は、方程式M=F×l−F×lによって与えられる。これに対し、ピッチング軸受機構がフランジ7に直接的に配置されているとすれば、結果として生じる傾斜モーメント(傾きトルク)は、顕著により大きいであろう:この場合、モーメント(トルク)は、力Fとその(作用点の)フランジからの距離の積と力Fとその(作用点の)フランジからの距離の積との和で与えられるであろう。この場合に風力発電装置に生じるモーメントは、本発明に応じて生じる傾斜モーメントより4倍より大きいであろうことが直ちに理解できる。
ロータブレード1の安定性は、付加的なピッチング軸受9bの使用によって付加的に(更に)改善される。
図2bは、風力発電装置100’のためのロータブレード1’の図2aの実施例に対する代替的な一実施例を示す。領域13aのみが外部構造体として機能するこの実施例では、支持体11は内部に位置するのではなく、外部に位置する中空体として構成され、有利には、外部において、ピッチング面Eと翼根部との間のブレードカバー16として機能する。外部構造体13aは、支持体11(内)において回動可能に軸受け支持される(軸支される)シャフト状端部14を有する。領域13aは、ロータブレードのピッチング部分(ピッチングされる部分)であり、他方、ピッチング面Eとフランジ7との間には非ピッチング部分(ピッチングされない部分)13cが形成されている。
図2a、2bに示した実施例では、ピッチング軸Pは、翼根部3の中心から翼端部5の中心にまで延伸するロータブレードの長手軸にほぼ相当する。
図3に示した実施例は、状態(構造)が少々異なる。図3には同様に本発明に応じた風力発電装置100”の一例が記載されているが、図2の記載とは異なるロータブレード1”を備えている。ロータブレード1”は、同様に、翼根部3と翼端部5とを有する。フランジ7は、支持体11に形成されており、ロータハブ106と結合している。ロータブレード1”の外部構造体13は、同様に、ピッチング軸Pの周りで角度βだけ調節可能である。ロータブレード1”は、ピッチング軸受機構(不図示)によってピッチング面Eにおいてピッチング部分13aと非ピッチング部分13cとに分割されているが、オーバーラップ(領域)は存在しないため、非ピッチング部分は支持体11によって特徴付けられ、ピッチング部分は外部構造体13によって特徴付けられる。
図2の記載との本質的な相違は、支持体軸Zを有する支持体11がその支持体軸Zに関してピッチング軸Pに対し相対的に角度αだけ斜めに(角度をなして)配向されており、その結果、外部構造体13とピッチング軸Pは、ロータブレード1”の翼根部側の端部にあるフランジ7よりも、風力発電装置100”のタワー102の垂直軸Tからより大きく離隔されて位置していることである。この角度αによって、ロータブレード1”は、風力発電装置100”のタワー102の垂直軸Tからより大きく引き離され、かくして、タワー自由距離Fは、ロータブレードの長さが同じであれば、大きくなり、ないしは、ロータブレード1”は、要求される(定められた)最小の自由距離に達するまでより長く構成されることができる。更に、本発明に応じた構造によって、図面参照符号104’によって示されている、極めてコンパクトなナセルないし機械室サイズが達成される。
上記の説明から分かる通り、本発明に応じた各側面に従うことにより、その機能により荷重(負荷)状況が改善された風力発電装置を達成することができる。
以下に、本発明の態様を付記する。
(付記1)風力発電装置用のロータブレード。ロータブレードは、
翼根部及び翼端部と、
風力発電装置のロータハブにロータブレードを結合するための翼根部側に配置されたフランジと、
ロータブレードの迎角の調節のためのピッチング軸受と
を有する。
ロータブレードはピッチングされない支持体を有し、支持体にはフランジが形成されており、ピッチング軸受は支持体に結合されておりかつフランジから翼端部の方向に離隔されている。
支持体は、ロータブレードが風力発電装置に組付けられた状態においてピッチング軸がフランジよりも風力発電装置のタワー軸からより大きく離隔するようピッチング軸に対し斜めに配向された部分を、ピッチング軸受とフランジとの間に有する。
(付記2)上記のロータブレードにおいて、ロータブレードは、更に、風がその周囲を流れる空気力学的ブレード表面が形成されている外部構造体を有し、外部構造体は、ピッチング軸受によって、ピッチング軸の周りで回動可能に支持体に軸受け支持されている。
(付記3)上記のロータブレードにおいて、ピッチング軸受は、外部構造体と支持体との間のアキシャル荷重、ラジアル荷重及び傾斜モーメントを受容するただ1つの軸受を有する。
(付記4)上記のロータブレードにおいて、ピッチング軸受は、少なくともアキシャル荷重を、有利にはアキシャル荷重及びラジアル荷重を、とりわけ好ましくはアキシャル荷重、ラジアル荷重及び傾斜モーメントを受容する第1軸受と、付加的に、少なくともラジアル荷重を受容する支持軸受としての第2軸受を有する。
(付記5)上記のロータブレードにおいて、第1軸受は、第2軸受よりもフランジから大きく離隔されている。
(付記6)上記のロータブレードにおいて、ロータブレードは、翼端部の方向に翼根部から離隔されたピッチング面を有し、
ロータブレードは、ピッチング面に沿って非ピッチング部分とピッチング部分とに分割される。
(付記7)上記のロータブレードにおいて、外部構造体と支持体との間にオーバーラップ領域が形成されている。
(付記8)上記のロータブレードにおいて、外部構造体には、ピッチング軸受によって回動可能に支持体に軸受け支持されているシャフト状端部が配されている。
(付記9)上記のロータブレードにおいて、支持体は、外部構造体の内部に配されている。
(付記10)上記のロータブレードにおいて、翼根部と外部構造体との間においてほぼピッチング面にまで延在するブレードカバーが配設されている。
(付記11)発電機、有利には同期発電機と、発電機を駆動するために発電機と連結されているロータハブと、ロータハブを駆動するためにロータハブに結合された1つ又は複数のロータブレードとを有する風力発電装置。風力発電装置において、ロータブレードは付記1〜10の何れかに応じて構成されている。
(付記12)上記の風力発電装置において、各ロータブレードには、ギアに噛合する駆動ピニオンを備えたピッチング駆動装置が夫々1つ割り当てられている。
(付記13)上記の風力発電装置において、ギアは、外部構造体又は外部構造体に配されたシャフト状端部に、又はピッチング軸受に直接的に、配されており、有利にはピッチング軸受の軸受リングに形成されている。
(付記14)上記の風力発電装置において、ギアは、60°〜270°の間の、有利には90°〜180°の間の角度領域に沿って形成されている。
(付記15)上記の風力発電装置において、ギアは、複数の並置されたセグメントを有する。

Claims (15)

  1. 風力発電装置用のロータブレードであって、
    翼根部及び翼端部(5)と、
    風力発電装置のロータハブにロータブレードを結合するための翼根部側に配置されたフランジ(7)と、
    ロータブレードの迎角(β)の調節のためのピッチング軸受(9b、9a)と
    を有し、
    ロータブレードはピッチングされない支持体(11)を有し、支持体(11)にはフランジ(7)が形成されており、ピッチング軸受(9b、9a)は支持体(11)に結合されておりかつフランジ(7)から翼端部(5)の方向に離隔されており、
    支持体(11)は、ロータブレードが風力発電装置に組付けられた状態においてピッチング軸(P)がフランジ(7)よりも風力発電装置のタワー軸(T)からより大きく離隔するようピッチング軸(P)に対し斜めに配向された部分を、ピッチング軸受(9b、9a)とフランジ(7)との間に有する、
    ロータブレード。
  2. 請求項1に記載のロータブレードにおいて、
    ロータブレードは、更に、風がその周囲を流れる空気力学的ブレード表面が形成されている外部構造体(13)を有し、外部構造体(13)は、ピッチング軸受(9b、9a)によって、ピッチング軸(P)の周りで回動可能に支持体(11)に軸受け支持されている、
    ロータブレード。
  3. 請求項2に記載のロータブレードにおいて、
    ピッチング軸受は、外部構造体(13)と支持体(11)との間のアキシャル荷重、ラジアル荷重及び傾斜モーメントを受容するただ1つの軸受(9a)を有する、
    ロータブレード。
  4. 請求項1又は2に記載のロータブレードにおいて、
    ピッチング軸受は、少なくともアキシャル荷重を、有利にはアキシャル荷重及びラジアル荷重を、とりわけ好ましくはアキシャル荷重、ラジアル荷重及び傾斜モーメントを受容する第1軸受(9a)と、付加的に、少なくともラジアル荷重を受容する支持軸受としての第2軸受(9b)を有する、
    ロータブレード。
  5. 請求項4に記載のロータブレードにおいて、
    第1軸受(9a)は、第2軸受(9b)よりもフランジから大きく離隔されている、
    ロータブレード。
  6. 請求項1〜5の何れかに記載のロータブレードにおいて、
    ロータブレードは、翼端部(5)の方向に翼根部(3)から離隔されたピッチング面(E、E)を有し、
    ロータブレードは、ピッチング面に沿って非ピッチング部分(13c)とピッチング部分(13a)とに分割される、
    ロータブレード。
  7. 請求項1〜6の何れかに記載のロータブレードにおいて、
    外部構造体(13a)と支持体(11)との間にオーバーラップ領域(13b)が形成されている、
    ロータブレード。
  8. 請求項7に記載のロータブレードにおいて、
    外部構造体(13a)には、ピッチング軸受(9a)によって回動可能に支持体(11)に軸受け支持されているシャフト状端部(14)が配されている、
    ロータブレード。
  9. 請求項7に記載のロータブレードにおいて、
    支持体(11)は、外部構造体(13a)の内部に配されている、
    ロータブレード。
  10. 請求項1〜9の何れかに記載の、とりわけ請求項9に記載のロータブレードにおいて、
    翼根部(3)と外部構造体(13a)との間においてほぼピッチング面(E)にまで延在するブレードカバー(16)が配設されている、
    ロータブレード。
  11. 発電機、有利には同期発電機と、発電機を駆動するために発電機と連結されているロータハブ(106)と、ロータハブ(106)を駆動するためにロータハブ(106)に結合された1つ又は複数のロータブレード(1、1’)とを有する風力発電装置であって、
    ロータブレード(1、1’)が請求項1〜10の何れかに応じて構成されている、
    風力発電装置。
  12. 請求項11に記載の風力発電装置において、
    各ロータブレード(1、1’、1’’)には、ギアに噛合する駆動ピニオンを備えたピッチング駆動装置が夫々1つ割り当てられている、
    風力発電装置。
  13. 請求項12に記載の風力発電装置において、
    ギアは、外部構造体又は外部構造体に配されたシャフト状端部に、又はピッチング軸受に直接的に、配されており、有利にはピッチング軸受の軸受リングに形成されている、
    風力発電装置。
  14. 請求項12又は13に記載の風力発電装置において、
    ギアは、60°〜270°の間の、有利には90°〜180°の間の角度領域に沿って形成されている、
    風力発電装置。
  15. 請求項12〜14の何れかに記載の風力発電装置において、
    ギアは、複数の並置されたセグメントを有する、
    風力発電装置。
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Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102016209206A1 (de) * 2016-05-27 2017-12-14 Wobben Properties Gmbh Windenergieanlage
DE102016210039A1 (de) 2016-06-07 2017-12-07 Wobben Properties Gmbh Windenergieanlagen-Drehverbindung, Rotorblatt und Windenergieanlage mit selbiger
EP3267032B1 (en) * 2016-07-07 2020-10-21 Siemens Gamesa Renewable Energy A/S Blade bearing arrangement for a wind turbine
EP3557045A1 (en) * 2018-04-20 2019-10-23 youWINenergy GmbH Root segment for a segmented rotor blade of a wind turbine installation and a segmented rotor blade with the root segment
CN110821751B (zh) * 2019-10-17 2021-03-26 射阳远景能源科技有限公司 一种用于改变变桨轴承的受力部件的负载的方法
CN113107759A (zh) * 2021-04-21 2021-07-13 远景能源有限公司 叶片扫塔预防装置及其安装方法、风力发电机

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57148073A (en) * 1981-03-09 1982-09-13 Tokyo Electric Power Co Inc:The Variable pitch unit for blades
JP2012505342A (ja) * 2008-10-08 2012-03-01 ブレード ダイナミクス リミテッド 風車のローター
US20130330194A1 (en) * 2012-06-12 2013-12-12 General Electric Company Root extender for a wind turbine rotor blade
US20130330199A1 (en) * 2012-06-12 2013-12-12 General Electric Company Cone angle insert for wind turbine rotor
JP2015513628A (ja) * 2012-01-13 2015-05-14 ユーウィンエナジー・ゲーエムベーハー 風力タービンロータ

Family Cites Families (35)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2655999A (en) * 1950-09-29 1953-10-20 Rotol Ltd Variable-pitch propeller
CH309670A (de) * 1953-01-31 1955-09-15 Ag Luwa Ventilator mit verstellbaren Flügeln.
US3003567A (en) * 1958-08-20 1961-10-10 Gen Motors Corp Combined mechanical pitch lock and pitch stop assembly
DE1270411B (de) 1965-09-14 1968-06-12 Peter Michael Hawkins Lagerung von Rotorblaettern fuer Drehfluegler mit starrem Blattanschluss
US3895884A (en) * 1974-07-05 1975-07-22 United Aircraft Corp Torque sensitive pitch lock
US4150301A (en) * 1977-06-02 1979-04-17 Bergey Jr Karl H Wind turbine
US4533297A (en) * 1982-09-15 1985-08-06 Bassett David A Rotor system for horizontal axis wind turbines
RU1818485C (ru) 1990-01-16 1993-05-30 Жуковский центр научно-технического творчества молодежи "Икар" Ротор ветроэнергетической установки
DE19634059C1 (de) * 1996-08-23 1997-10-23 Aerodyn Energiesysteme Gmbh Rotorblatt für eine Windkraftanlage
DE59810927D1 (de) * 1997-11-04 2004-04-08 Windtec Anlagenerrichtungs Und Windkraftanlage
DE10140793A1 (de) * 2001-08-20 2003-03-06 Gen Electric Einrichtung zum Verstellen des Rotorblattes eines Rotors einer Windkraftanlage
DE10201726B4 (de) * 2002-01-18 2004-10-21 Wobben, Aloys, Dipl.-Ing. Windenergieanlage
US7381029B2 (en) * 2004-09-30 2008-06-03 General Electric Company Multi-piece wind turbine rotor blades and wind turbines incorporating same
DE102006022279B4 (de) * 2006-05-11 2016-05-12 Aloys Wobben Rotorblatt für eine Windenergieanlage
CN101600879B (zh) * 2006-11-27 2012-07-18 Lm玻璃纤维有限公司 风力发电站上的叶片的桨距
DE102007008167C5 (de) * 2007-02-14 2016-07-07 Nordex Energy Gmbh Windenergieanlage mit einer Rotornabe
US20090148291A1 (en) 2007-12-06 2009-06-11 General Electric Company Multi-section wind turbine rotor blades and wind turbines incorporating same
DE102008050848A1 (de) 2008-10-08 2010-04-15 Wobben, Aloys Ringgenerator
GB2467745A (en) * 2009-02-11 2010-08-18 Vestas Wind Sys As Wind turbine blade with tension element(s) to increase edgewise stiffness
CN101749194B (zh) * 2009-12-11 2011-09-14 重庆通用工业(集团)有限责任公司 一种大型风力发电机组风轮叶片及其成型方法
DE102010019769A1 (de) * 2010-05-07 2011-11-10 Schottel Gmbh Verstelleinrichtung für eine Turbine
CN101852174B (zh) * 2010-05-20 2012-01-04 国电联合动力技术有限公司 一种控制风速垂向变化对风力发电机组影响的方法
US10100804B2 (en) * 2011-12-21 2018-10-16 Vestas Wind Systems A/S Wind turbine rotor blade with a cone angle and a method of manufacturing a wind turbine rotor blade with a cone angle
US9239040B2 (en) * 2012-02-16 2016-01-19 General Electric Company Root end assembly configuration for a wind turbine rotor blade and associated forming methods
ES2430763B1 (es) 2012-05-21 2014-10-01 Gamesa Innovation & Technology S.L Segmento dentado para el rodamiento de paso de un aerogenerador
EP2679816B1 (en) * 2012-06-27 2015-08-19 ALSTOM Renewable Technologies A pitch system for a wind turbine rotor
CN103016261A (zh) * 2012-12-07 2013-04-03 清华大学 用于大型风力发电机的两段式定变桨组合叶片装置
CN103016276B (zh) * 2012-12-07 2015-01-21 清华大学 用于大型风力发电机的两段式倾斜折叠叶片装置
US9513614B2 (en) * 2013-09-11 2016-12-06 General Electric Company Auxiliary electric power system and method of regulating voltages of the same
DE102014203508B9 (de) * 2014-02-26 2018-07-19 youWINenergy GmbH Rotorblattlageranordnung für eine Windenergieanlage
NL2013753B1 (en) * 2014-11-07 2016-10-06 Lely Patent Nv Wind turbine and method of operating a wind turbine.
CN204200489U (zh) * 2014-11-10 2015-03-11 北京金风科创风电设备有限公司 风力发电机的轮毂
US9821417B2 (en) * 2015-05-07 2017-11-21 General Electric Company System and method for replacing a pitch bearing
CN204691987U (zh) * 2015-06-17 2015-10-07 北京天诚同创电气有限公司 变桨柜及风力发电机
CN105545612B (zh) * 2016-03-09 2018-02-09 太原重工股份有限公司 大型风力发电机组及其叶片安装结构

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS57148073A (en) * 1981-03-09 1982-09-13 Tokyo Electric Power Co Inc:The Variable pitch unit for blades
JP2012505342A (ja) * 2008-10-08 2012-03-01 ブレード ダイナミクス リミテッド 風車のローター
JP2015513628A (ja) * 2012-01-13 2015-05-14 ユーウィンエナジー・ゲーエムベーハー 風力タービンロータ
US20130330194A1 (en) * 2012-06-12 2013-12-12 General Electric Company Root extender for a wind turbine rotor blade
US20130330199A1 (en) * 2012-06-12 2013-12-12 General Electric Company Cone angle insert for wind turbine rotor

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