JP5918370B2 - 同一の幅と厚さで形成されたエアフォイルブレードを用いた水平軸風力発電機 - Google Patents
同一の幅と厚さで形成されたエアフォイルブレードを用いた水平軸風力発電機 Download PDFInfo
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Description
、幅と厚さが徐々に狭くなって薄くなる形態で形成されることが一般的である。この場合、ピッチ角をなすブレードが正面から吹いてくる風を斜めに受けてブレード回転面の後側に自然に通過させることによって発生する抗力により、前記ブレードが回転すると同時に、ブレードの回転によってブレードの端部に揚力が発生し、ブレードの回転力を向上させるようになる。すなわち、ブレード回転面に吹いてくる風が回転面を通過しながらエネルギーをブレードに伝達するので、風の速度が約2/3減少し、その結果、風の流動エネルギーの最高59.26%(Betzの法則)が回転動力に変換される。
面の両面に揚力による回転力が発生することが望ましい。
を可変させ得る構成を示した例示図である。
に至ると、接近する風速と回転するブレードの迎え角によって良好な回転力を発生させ得るという長所を有する風力発電システムであって、良好な出力性能を期待することができる。"と評価した。
ード(以下、‘第2の実施例'という)及び最も厚い地点の厚さが2.1cmであるブレ
ード(以下、‘第3の実施例'という)を比較して解析した。
推力を発生させる風の流動的な流れを受けるブレードのチップ領域の面積が小さく形成され、ブレードの回転力が減少するようになる。
イルブレードのCFD解析結果による発電出力及び動力変換効率を比較した例示図である。
Claims (6)
- 地面に垂直に設置されるタワー(110);
前記タワー(110)の上端に垂直軸を中心に回転可能に連結されるナセル(120);前記ナセル(120)と直角方向に軸結合され、水平軸を中心に回転する回転体(130);
前記回転体(130)の外周面に、前記回転体(130)の回転軸に対して垂直な面を基準として0°ないし30°の範囲でピッチ角を調節できるように結合され、翼弦線を中心に上部面と下部面の両面に揚力による回転力が発生する一つ以上のブレード(140);及び
前記ピッチ角を0°ないし30°の範囲に変化させるピッチ角調節装置;を含み、
前記ピッチ角調節装置は、前記回転体(130)と結合するピッチ角調節モーター(300)と、前記ピッチ角調節モーター(300)に連結され、前記ブレード(140)に動力を伝達する第3のギア(310)と、を含み、風速変化に対応して前記ブレード(140)のピッチ角を可変させ、
前記ピッチ角調節装置は、低風速では前記ブレード(140)のピッチ角を30°に調節し、さらに、前記ブレード(140)及び回転体(130)の回転速度が漸次増加するにつれて、前記ブレード(140)のピッチ角を漸次減少させ、
前記ブレード(140)は、前記ブレード(140)の断面の回転方向側端から前記ブレード(140)の断面幅の1/4地点の厚さが最も厚い形態を有し、前記ブレード(140)の断面の回転方向側端から前記ブレード(140)の断面幅の1/4地点の厚さは、前記ブレード(140)の断面幅の13.33%、20%、または23.33%の値を有し、
前記ブレード(140)の長さ方向に沿って同一の幅と厚さで形成され、前記ブレード(140)のチップ側領域を中心に揚力による回転力が発生し、
前記ブレード(140)の回転速度が最高速度に到達した後は、前記ブレード(140)に向かって吹いてくる風が前記ブレード(140)の回転によって形成される回転面を通過せずに円周方向縁部側に誘導されるように、前記ピッチ角調整装置によって前記ブレードのピッチ角を0°に調節することによって、前記風の流動エネルギーを最も大きく回転動力に変換させることを特徴とする同一の幅と厚さで形成されたエアフォイルブレード(140)を用いた水平軸風力発電機(100)。 - 地面に対して垂直に設置されるタワー(110);
前記タワー(110)の上端に垂直軸を中心に回転できるように連結されるナセル(120);
前記ナセル(120)と直角方向に軸結合され、水平軸を中心に回転する回転体(130);及び
前記回転体(130)の外周面に、前記回転体(130)の回転軸に対して垂直な面を基準として0°ないし30°の範囲でピッチ角を調節できるように結合され、翼弦線を中心に上部面と下部面の両面に揚力による回転力が発生する一つ以上のブレード(140);及び
前記ピッチ角を0°ないし30°の範囲に変化させるピッチ角調節装置;を含み、
前記ピッチ角調節装置は、
前記回転体(130)の風と向い合う面に結合され、風速によって水平直線運動をする風速板(200)と、前記風速板(200)の風と向い合わない面に形成され、風速によって前記風速板(200)の水平直線運動を調節するコイルスプリング(210)と、前記風速板(200)の風と向い合わない面に形成され、前記風速板(200)と共に水平直線運動をするように形成された第1のギア(220)と、前記ブレード(140)のハブ側に形成され、前記第1のギア(220)と噛み合って円運動をするように形成された第2のギア(230)と、をさらに含み、風速変化に対応して前記ブレード(140)のピッチ角を可変させ、前記ピッチ角調整装置は、低風速では前記ブレード(140)のピッチ角を30°に調節し、さらに、前記ブレード(140)及び回転体(130)の回転速度が漸次増加するにつれて、前記ブレード(140)のピッチ角を漸次減少させ、
前記ブレード(140)は、前記ブレード(140)の断面の回転方向側端から前記ブレード(140)の断面幅の1/4地点の厚さが最も厚い形態を有し、前記ブレード(140)の断面の回転方向側端から前記ブレード(140)の断面幅の1/4地点の厚さは、前記ブレード(140)の断面幅の13.33%、20%、または23.33%の値を有し、
前記ブレード(140)の長さ方向に沿って同一の幅と厚さで形成され、前記ブレード(140)のチップ側領域を中心に揚力による回転力が発生し、
前記ブレード(140)の回転速度が最高速度に到達した後は、前記ブレード(140)に向かって吹いてくる風が前記ブレード(140)の回転によって形成される回転面を通過せずに円周方向縁部側に誘導されるように前記ピッチ角調整装置によって前記ブレードのピッチ角を0°に調節することによって、前記風の流動エネルギーを最も大きく回転動力に変換させることを特徴とする同一の幅と厚さで形成されたエアフォイルブレード(140)を用いた水平軸風力発電機(100)。 - 前記ブレード(140)は、翼弦線を中心に上部面と下部面の屈曲形状が完全に同一対称のエアフォイル形状に形成されている請求項1または2に記載の水平軸風力発電機(100)。
- 前記ナセル(120)の後面に結合される尾翼(500)をさらに含み、風が前記タワー(110)より先に前記ブレード(140)と向い合うようになるアップウィンド(Up
Wind)方式で発電することを特徴とする同一の幅と厚さで形成されたエアフォイルブレード(140)を用いた請求項1または2に記載の水平軸風力発電機(100)。 - ピッチ角調節モーター(300)を第1の方向に作動させる段階;
前記ピッチ角調節モーター(300)と連結された第3のギア(310)が前記ピッチ角調節モーター(300)と同一の方向に回転する段階;
前記第3のギア(310)の回転により、前記第3のギア(310)と連結されたブレード(140)のピッチ角が、前記ブレード(140)が外周面に結合されている回転体(130)の回転軸に対して垂直な面を基準として0°ないし30°の範囲内で増加する段階;
風の強さによって前記ブレード(140)及び前記回転体(130)の回転速度が漸次増加する段階;
前記ピッチ角調節モーター(300)を第1の方向と反対の第2の方向に作動させる段階;
前記ピッチ角調節モーター(300)と連結された第3のギア(310)が前記ピッチ角調節モーター(300)と同一の方向に回転する段階;
前記第3のギア(310)の回転により、前記第3のギア(310)と連結されたブレード(140)のピッチ角が0°ないし30°の範囲内で減少する段階;
前記ピッチ角調節モーター(300)の作動を停止させ、前記ブレード(140)のピッチ角を0°に維持する段階;
前記ブレード(140)の回転速度が漸次増加することによって前記ブレード(140)に加えられる揚力が向上し、これによる前記ブレード(140)及び回転体(130)の回転速度がさらに増加する段階;
前記ブレード(140)の回転によって回転面が受ける風の強さが定格風速以上である強い風が吹いて、前記ブレード(140)及び回転体(130)の回転速度が正常回転速度を超える場合、前記ピッチ角調節モーター(300)を第1の方向に作動させる段階;
前記ピッチ角調節モーター(300)と連結された第3のギア(310)が前記ピッチ角調節モーター(300)と同一の方向に回転する段階;
前記第3のギア(310)の回転により、前記第3のギア(310)と連結されたブレード(140)のピッチ角が少なくとも0°ないし30°の範囲内で増加する段階;及び
前記ブレード(140)の回転によって形成される回転面の内部に風が通過するように誘導する段階;を含む、前記ブレード(140)の長さ方向に沿って同一の幅と厚さで形成されたエアフォイルブレード(140)を用いた水平軸風力発電機(100)のピッチ角制御方法。 - コイルスプリング(210)の弾性力より相対的に小さい強さの風が吹いてくる場合、風と向かい合う面が形成された板である風速板(200)が前記コイルスプリング(210)の弛緩方向に移動する段階;
前記風速板(200)と同時に水平直線運動をするように形成された第1のギア(220)が前記風速板(200)と同一のコイルスプリング(210)の弛緩方向に移動する段階;
前記第1のギア(220)と噛み合った第2のギア(230)が前記第1のギアのコイルスプリング(210)の弛緩方向直線運動によって一側方向に回転する段階;
前記第2のギア(230)の回転により、前記第2のギア(230)と連結されたブレード(140)のピッチ角が、前記ブレード(140)が外周面に結合されている回転体(130)の回転軸に対して垂直な面を基準として0°ないし30°の範囲内で増加する段階;
前記コイルスプリング(210)の弾性力より相対的に大きい強さの風が吹いてくる場合、前記風速板(200)が前記コイルスプリング(210)の圧縮方向に移動する段階;前記風速板(200)と同時に水平直線運動をするように形成された第1のギア(220)が前記風速板(200)と同一のコイルスプリング(210)の圧縮方向に移動する段階;
前記第1のギア(220)と噛み合った第2のギア(230)が前記第1のギアのコイルスプリング(210)の圧縮方向直線運動によって他側方向に回転する段階;及び
前記第2のギア(230)の回転により、前記第2のギア(230)と連結されたブレード(140)のピッチ角が0°ないし30°の範囲内で減少する段階;を含む、前記ブレード(140)の長さ方向に沿って同一の幅と厚さで形成されたエアフォイルブレード(140)を用いた水平軸風力発電機(100)のピッチ角制御方法。
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