JPH11287178A - 発電装置 - Google Patents

発電装置

Info

Publication number
JPH11287178A
JPH11287178A JP10101749A JP10174998A JPH11287178A JP H11287178 A JPH11287178 A JP H11287178A JP 10101749 A JP10101749 A JP 10101749A JP 10174998 A JP10174998 A JP 10174998A JP H11287178 A JPH11287178 A JP H11287178A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
hydraulic motor
variable displacement
rotation
displacement hydraulic
generator
Prior art date
Legal status (The legal status 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 status listed.)
Pending
Application number
JP10101749A
Other languages
English (en)
Inventor
Tadashi Mitamura
正 三田村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
KYB Corp
Original Assignee
Kayaba Industry Co Ltd
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 Kayaba Industry Co Ltd filed Critical Kayaba Industry Co Ltd
Priority to JP10101749A priority Critical patent/JPH11287178A/ja
Publication of JPH11287178A publication Critical patent/JPH11287178A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • FMECHANICAL ENGINEERING; LIGHTING; HEATING; WEAPONS; BLASTING
    • F16ENGINEERING ELEMENTS AND UNITS; GENERAL MEASURES FOR PRODUCING AND MAINTAINING EFFECTIVE FUNCTIONING OF MACHINES OR INSTALLATIONS; THERMAL INSULATION IN GENERAL
    • F16HGEARING
    • F16H39/00Rotary fluid gearing using pumps and motors of the volumetric type, i.e. passing a predetermined volume of fluid per revolution
    • F16H39/02Rotary fluid gearing using pumps and motors of the volumetric type, i.e. passing a predetermined volume of fluid per revolution with liquid motors at a distance from liquid pumps
    • 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P80/00Climate change mitigation technologies for sector-wide applications
    • Y02P80/10Efficient use of energy, e.g. using compressed air or pressurized fluid as energy carrier

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electromagnetic Pumps, Or The Like (AREA)
  • Wind Motors (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)
  • Connection Of Motors, Electrical Generators, Mechanical Devices, And The Like (AREA)

Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【課題】不規則な低速入力回転においても、油圧モータ
を一定の回転数で回転させて、発電機を駆動する。 【解決手段】風力エネルギーを油圧に変換して、発電機
を駆動し、発電する発電装置にあって、風車1の軸2に
直結するラジアルポンプ4A、ラジアルポンプ4Aと閉
回路を形成する管路に接続するチャージポンプ8及び可
変容量形油圧モータ6A、可変容量形油圧モータ6Aの
軸6aの回転を検出する回転センサS、回転センサSか
らの信号を入力するコントローラC、並びにコントロー
ラCからの出力信号で可変容量形油圧モータ6Aの入力
流量を調節するレギュレータRを備え、回転センサSか
らの信号に基づいて可変容量形油圧モータ6Aの回転数
を一定に制御し、発電機MGを駆動する。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、風力エネルギー
を利用して発電する発電装置について、詳しくは、風力
エネルギーを油圧に変換して、発電機を駆動する駆動装
置の改良に関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、この種の風力あるいは水力エネル
ギーを油圧に変換して、電気を発電する発電装置として
は、図3に示すように、風力エネルギーあるいは水力エ
ネルギーを受ける風車1あるいは水車が、軸2を介して
増速機3に連繋し、増速機3の出力軸3aには可変容量
形油圧ポンプ4が直結され、可変容量形ポンプ4には管
路5a,5bを介して定容量形油圧モータ6とが閉回路
で接続されており、定容量形油圧モータ6の軸6aに
は、発電機MGが連結されている。風力あるいは水力に
より風車1あるいは水車が回転すると、回転動力が主軸
2を介して増速機3に伝えられて回転が増速され、可変
容量形ポンプ4が駆動されると、可変容量形油圧ポンプ
4の吐出油量に応じて定容量形油圧モータ6が回転し、
定容量形油圧モータ6に直結した発電機MGが駆動され
て、発電するようにしたものがある。
【0003】
【発明が解決しようとする課題】ところで、上記従来例
のものでは、風力エネルギーあるいは水力エネルギーを
利用して風車あるいは水車を回転して得られる入力回転
が、高トルクで、非常に低回転(〜40rpm)であ
り、通常の油圧ポンプを駆動させるためには、一定以上
の入力回転数がないと安定したポンプ作用ができない
し、また、入力回転が不規則なために油圧ポンプの吐出
油量が常に変動して、定容量形油圧モータに直結した発
電機MGも不規則な回転で駆動される。このため、風力
エネルギーを利用して風車を回転させ、発電するには、
風車よりの入力回転を増速するための増速機を装備させ
なければならず、機構が複雑で高価になるとともに、定
容量形油圧モータに直結した発電機MGの回転を一定に
保持すべく、油圧ポンプの吐出油量を常に風車からの入
力回転に合わせて調節しなければならないという煩わし
い問題がある。
【0004】そこで、この発明は、風力エネルギーを利
用して風車を回転させ、発電する発電装置にあって、風
車からの高トルク、不規則な低速入力回転に対してポン
プ作用する低速大容量ポンプを風車に直結し、ポンプか
らの吐出油で油圧モータを一定の回転数で回転させて、
発電機を駆動できる簡易な機構で、しかも安価に製作で
き、コストダウンが図れる発電装置を提供することを目
的とする。
【0005】
【課題を解決するための手段】第1の発明では、風車
と、風車の軸に直結するラジアルポンプと、ラジアルポ
ンプと閉回路を形成する高圧側,低圧側管路に接続され
る可変容量形油圧モータと、可変容量形油圧モータに直
結する発電機と、低圧側管路にチェック弁を介して接続
するチャージポンプ及びリリーフ弁と、チャージポンプ
を駆動する電動モータと、可変容量形油圧モータの軸回
転を検出する回転センサと、回転センサからの信号を入
力するコントローラと、コントローラからの出力信号で
可変容量形油圧モータの入力流量を調節するレギュレー
タとを備え、回転センサからの信号に基づいて可変容量
形油圧モータの回転数を一定に制御し、発電機を駆動す
る。
【0006】第2の発明では、風車と、風車の軸に直結
するラジアルポンプと、ラジアルポンプと閉回路を形成
する高圧側,低圧側管路に接続される可変容量形油圧モ
ータと、可変容量形油圧モータに直結する発電機と、低
圧側管路にチェック弁を介して接続するチャージポンプ
及びリリーフ弁と、チャージポンプを駆動する電動モー
タと、高圧側管路中に設ける絞りと、絞りの前後の差圧
を検出する管路手段と、管路手段に接続されて可変容量
形油圧モータの入力流量を調節するレギュレータとを備
え、絞りを通過する流量に基づく絞り前後の差圧でレギ
ュレータを作用させて、可変容量形油圧モータの回転数
を一定に制御し、発電機を駆動する。
【0007】
【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実
施の形態について説明するに、前記従来例と同一の構成
には、同一の名称、符号を付して説明する。
【0008】1は、風力を受けて回転する風車(或いは
プロペラ)であり、風車1の軸2には油圧ポンプ4Aが
直結され、図示しない塔の頂上に設置される。
【0009】油圧ポンプ4Aは、低速大容量、高トルク
の星形ラジアルピストンポンプ(以下、ラジアルポンプ
という)からなり、高圧側管路5a,低圧側管路5bを
介して図示しない地上側に設置した可変容量形油圧モー
タ6A(以下、油圧モータという)に接続され、閉回路
を構成している。
【0010】油圧モータ6Aには、油圧モータ6Aの入
力流量を調節するレギュレータRが設けられており、油
圧モータ6Aの出力軸6aには、発電機MGが直結され
ている。
【0011】ラジアルポンプ4Aの吸い込み側の低圧側
管路5bより、チェック弁7を介して定容量形チャージ
ポンプ8(以下、チャージポンプという)が管路9に接
続されている。
【0012】チャージポンプ8は、電動モータMで駆動
されるようになっている。
【0013】低圧側管路5bを一定圧に保つためにチャ
ージポンプ8とチェック弁7とを接続する管路9からタ
ンクTに向けて余剰油を逃がすようにリリーフ弁10が
設けられている。
【0014】油圧モータ6Aの出力軸6aの回転数を検
出する回転センサSが設けられており、回転センサSよ
りケーブルFでコントローラCに接続されている。
【0015】さらに、コントローラCからケーブルFで
レギュレータに接続されており、回転センサSよりの信
号に基づいてコントローラCからの出力信号でレギュレ
ータRを駆動して、油圧モータ6Aの入力流量を調節
し、油圧モータ6Aの回転を一定の回転数に制御するよ
うにしてある。
【0016】次に、その作用について説明する。今、チ
ャージポンプ8が電動モータMにより駆動され、低圧側
管路5bが一定圧に保たれている状態にあって、風車1
に風が作用して、風車1が回転すると、風車1の軸2を
介してラジアルポンプ4Aが駆動される。
【0017】ラジアルポンプ4Aが駆動されると、高圧
側管路5aを介して油が油圧モータ6Aに供給され、油
圧モータ6Aは、風車1の回転に伴ってラジアルポンプ
4Aからの吐出油により回転し、回転センサSよりの信
号に基づいてコントローラCからの出力信号でレギュレ
ータRを駆動して、油圧モータ6Aの入力流量を調節
し、油圧モータ6Aの回転を一定の回転数に制御し、発
電機MGを駆動して、発電する。
【0018】そして、風車1の回転が極端に低速になっ
たり、高速になったり不規則に変化した場合、ラジアル
ポンプ4Aからの吐出量が大きく変動し、油圧モータ6
Aの影響を受け、回転が変化すると、油圧モータ6Aの
出力軸6aの回転数の変化を回転センサSで検出して、
回転センサSよりの信号に基づいてコントローラCから
の出力信号でレギュレータRをさらに駆動して、油圧モ
ータ6Aの入力流量を調節し、油圧モータ6Aの回転を
一定の回転数になるように制御し、発電機MGを一定の
回転数で、発電することができる。
【0019】このように、油圧モータ6Aの軸6aの回
転を検出する回転センサSと、回転センサSからの信号
を入力するコントローラCと、コントローラCからの出
力信号で油圧モータ6Aの入力流量をを調節するレギュ
レータRとを備え、回転センサSからの信号に基づいて
油圧モータ6Aの回転数を一定に制御し、発電機MGを
駆動するようにしたので、風力を利用して風車1を回転
して得られる入力回転が不規則な回転であっても、油圧
モータ6Aに直結した発電機MGの回転を風車1からの
入力回転に合わせて逐次調節する必要がなくなり、常に
一定の回転数を保って発電することができる効果があ
る。
【0020】次に、第2図に示す第2の実施の形態は、
高圧側管路中に設けた絞りと、絞りの前後の差圧を検出
する管路手段と、管路手段と接続される油圧モータの入
力流量を調節するレギュレータとを備えた構成を相違さ
せたもので、その他は第1の実施の形態と同じであり、
ここでは、相違する構成についてのみ説明し、他の構成
要素の詳細については省略する。
【0021】そこで、第2の実施の形態の発電装置は、
高圧側管路5a中に絞り11を設け、絞り11の前後の
差圧を検出する管路手段12を介して油圧モータ6Aの
入力流量を調節するレギュレータR1に接続してある。
【0022】今、チャージポンプ8が電動モータMによ
り駆動され、低圧側管路5bが一定圧に保たれている状
態にあって、風車1に風が作用して、風車1が回転する
と、風車1の軸2を介してラジアルポンプ4Aが駆動さ
れる。
【0023】ラジアルポンプ4Aが駆動されると、高圧
側管路5aを介して油が油圧モータ6Aに供給され、油
圧モータ6Aは、風車1の回転に伴ってラジアルポンプ
4Aからの吐出油により回転し、高圧側管路5a中を流
れる油量に比例する絞り11の前後に発生する差圧に対
応してレギュレータR1を作動させ、油圧モータ6Aの
入力流量を調節し、油圧モータ6Aの回転を一定の回転
数に制御し、発電機MGを一定の回転数で駆動し、発電
する。
【0024】そして、風車1の回転が極端に低速になっ
たり、高速になったり不規則に変化すると、ラジアルポ
ンプ4Aからの吐出油量が変わり、高圧側管路5a中を
流れる油量も影響を受け、絞り11の前後の差圧が変化
し、変化した差圧で管路手段12を介してレギュレータ
R1を更に駆動して、油圧モータ6Aの入力流量を再調
節し、油圧モータ6Aの回転を一定の回転数になるよう
に制御し、発電機MGを一定の回転数で発電することが
できるとともに、複雑な制御装置を設けることなく簡易
な機構で、しかも安価に製作でき、コストダウンが図れ
る。
【0025】
【発明の効果】第1の発明によれば、可変容量形油圧モ
ータの軸回転を検出する回転センサと、回転センサから
の信号を入力するコントローラと、コントローラからの
出力信号で可変容量形油圧モータの入力流量を調節する
レギュレータとを備え、回転センサからの信号に基づい
て可変容量形油圧モータの回転数を一定に制御し、発電
機を駆動するようにしたので、風力を利用して風車を回
転して得られる入力回転が、極端に低速になったり、高
速になったり不規則な回転になっても、可変容量形油圧
モータに直結した発電機の回転を常に風車からの入力回
転に合わせて逐次調節する必要がなくなり、常に一定の
回転数を保って発電することができる効果がある。
【0026】第2の発明によれば、高圧側管路中に設け
る絞りと、絞りの前後の差圧を検出する管路手段と、管
路手段に接続されて可変容量形油圧モータの入力流量を
調節するレギュレータとを備え、絞りを通過する流量に
基づく絞り前後の差圧でレギュレータを作用させて、可
変容量形油圧モータの回転数を一定に制御し、発電機を
駆動するようにしたので、複雑な制御装置を設けること
なく簡易な機構で常に一定の回転数を保って発電するこ
とができ、しかも安価に製作でき、コストダウンが図れ
る効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の第1の実施の形態を示す発電装置の概
略構成図。
【図2】同じく第2の実施の形態を示す発電装置の概略
構成図。
【図3】従来例を示す発電装置の概略構成図である。
【符号の説明】
1 風車 2 軸 3 増速機 3a 出力軸 4 可変容量形油圧ポンプ 4A ラジアルポンプ 5a,5b 高圧側,低圧側管路 6 固定容量形油圧モータ 6A 可変容量形油圧モータ 6a 出力軸 7 チェック弁 8 チャージポンプ 9 管路 10 リリーフ弁 11 絞り 12 管路手段 C コントローラ F ケーブル M 電動モータ MG 発電機 R,R1 レギュレータ S 回転センサ T タンク

Claims (2)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】風車と、風車の軸に直結するラジアルポン
    プと、ラジアルポンプと閉回路を形成する高圧側,低圧
    側管路に接続される可変容量形油圧モータと、可変容量
    形油圧モータに直結する発電機と、低圧側管路にチェッ
    ク弁を介して接続するチャージポンプ及びリリーフ弁
    と、チャージポンプを駆動する電動モータと、可変容量
    形油圧モータの軸回転を検出する回転センサと、回転セ
    ンサからの信号を入力するコントローラと、コントロー
    ラからの出力信号で可変容量形油圧モータの入力流量を
    調節するレギュレータとを備え、回転センサからの信号
    に基づいて可変容量形油圧モータの回転数を一定に制御
    し、発電機を駆動するようにしたことを特徴とする発電
    装置。
  2. 【請求項2】風車と、風車の軸に直結するラジアルポン
    プと、ラジアルポンプと閉回路を形成する高圧側,低圧
    側管路に接続される可変容量形油圧モータと、可変容量
    形油圧モータに直結する発電機と、低圧側管路にチェッ
    ク弁を介して接続するチャージポンプ及びリリーフ弁
    と、チャージポンプを駆動する電動モータと、高圧側管
    路中に設ける絞りと、絞りの前後の差圧を検出する管路
    手段と、管路手段に接続されて可変容量形油圧モータの
    入力流量を調節するレギュレータとを備え、絞りを通過
    する流量に基づく絞り前後の差圧でレギュレータを作用
    させて、可変容量形油圧モータの回転数を一定に制御
    し、発電機を駆動するようにしたことを特徴とする発電
    装置。
JP10101749A 1998-03-31 1998-03-31 発電装置 Pending JPH11287178A (ja)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10101749A JPH11287178A (ja) 1998-03-31 1998-03-31 発電装置

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
JP10101749A JPH11287178A (ja) 1998-03-31 1998-03-31 発電装置

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH11287178A true JPH11287178A (ja) 1999-10-19

Family

ID=14308899

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP10101749A Pending JPH11287178A (ja) 1998-03-31 1998-03-31 発電装置

Country Status (1)

Country Link
JP (1) JPH11287178A (ja)

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007085263A (ja) * 2005-09-22 2007-04-05 Bosch Rexroth Corp 発電回路
WO2007053036A1 (en) * 2005-10-31 2007-05-10 Chapdrive As A turbine driven electric power production system and a method for control thereof
JP2007327397A (ja) * 2006-06-07 2007-12-20 Bosch Rexroth Corp 風力発電用流体圧回路
KR100814132B1 (ko) 2007-01-31 2008-03-14 울산대학교 산학협력단 복합형 풍력 발전시스템
EP2253842A1 (de) 2009-05-12 2010-11-24 Aresco SA Windturbine
EP2254986A2 (en) * 2008-02-26 2010-12-01 Avi Efraty Hydraulic wind farms for grid electricity and desalination
EP2261503A1 (de) 2009-06-12 2010-12-15 Aresco SA Windturbine
WO2010124012A3 (en) * 2009-04-21 2011-03-24 Gen-Tech Llc Power generator system
CN102102634A (zh) * 2011-02-15 2011-06-22 天津大学 具有自动调速装置的风力发电设备及其自动调速方法
CN102403944A (zh) * 2011-07-28 2012-04-04 浙江大学 一种风力发电变速恒频方法及其装置
ITTO20100910A1 (it) * 2010-11-16 2012-05-17 Pramac S P A Gruppo elettrogeno perfezionato, con regime di funzionamento adattabile alle richieste di carico
CN102705194A (zh) * 2012-01-30 2012-10-03 新泰市风龙王设备有限公司 一种立轴风力空气压力机
JP2013508593A (ja) * 2010-11-30 2013-03-07 三菱重工業株式会社 風力発電システム及びその運転制御方法
WO2014155578A1 (ja) * 2013-03-27 2014-10-02 三菱重工業株式会社 風力発電装置
CN106870289A (zh) * 2017-03-28 2017-06-20 兰州理工大学 一种静液储能式液压传动型风力发电机组及控制方法
CN113983006A (zh) * 2021-10-12 2022-01-28 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 一种悬臂式掘进机全液压传动截割系统

Cited By (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2007085263A (ja) * 2005-09-22 2007-04-05 Bosch Rexroth Corp 発電回路
JP4680019B2 (ja) * 2005-09-22 2011-05-11 ボッシュ・レックスロス株式会社 発電回路
US7863767B2 (en) 2005-10-31 2011-01-04 Chapdrive As Turbine driven electric power production system and a method for control thereof
WO2007053036A1 (en) * 2005-10-31 2007-05-10 Chapdrive As A turbine driven electric power production system and a method for control thereof
EA013064B1 (ru) * 2005-10-31 2010-02-26 Чэпдрайв Ас Система выработки электрической энергии с приводом от турбины и способ управления такой системой
AU2006309370B2 (en) * 2005-10-31 2012-06-07 Chapdrive As A turbine driven electric power production system and a method for control thereof
JP2007327397A (ja) * 2006-06-07 2007-12-20 Bosch Rexroth Corp 風力発電用流体圧回路
KR100814132B1 (ko) 2007-01-31 2008-03-14 울산대학교 산학협력단 복합형 풍력 발전시스템
EP2254986A4 (en) * 2008-02-26 2013-06-12 Avi Efraty HYDRAULIC WIND POWER PARKS FOR NETWORK ELECTRICITY AND DESALINATION
EP2254986A2 (en) * 2008-02-26 2010-12-01 Avi Efraty Hydraulic wind farms for grid electricity and desalination
WO2010124012A3 (en) * 2009-04-21 2011-03-24 Gen-Tech Llc Power generator system
US8288880B2 (en) 2009-04-21 2012-10-16 Gen-Tech Llc Power generator system
EP2253842A1 (de) 2009-05-12 2010-11-24 Aresco SA Windturbine
EP2261503A1 (de) 2009-06-12 2010-12-15 Aresco SA Windturbine
ITTO20100910A1 (it) * 2010-11-16 2012-05-17 Pramac S P A Gruppo elettrogeno perfezionato, con regime di funzionamento adattabile alle richieste di carico
JP2013508593A (ja) * 2010-11-30 2013-03-07 三菱重工業株式会社 風力発電システム及びその運転制御方法
CN102102634A (zh) * 2011-02-15 2011-06-22 天津大学 具有自动调速装置的风力发电设备及其自动调速方法
CN102403944A (zh) * 2011-07-28 2012-04-04 浙江大学 一种风力发电变速恒频方法及其装置
CN102705194A (zh) * 2012-01-30 2012-10-03 新泰市风龙王设备有限公司 一种立轴风力空气压力机
CN102705194B (zh) * 2012-01-30 2014-08-20 新泰市风龙王设备有限公司 一种立轴风力空气压力机
WO2014155578A1 (ja) * 2013-03-27 2014-10-02 三菱重工業株式会社 風力発電装置
CN106870289A (zh) * 2017-03-28 2017-06-20 兰州理工大学 一种静液储能式液压传动型风力发电机组及控制方法
CN106870289B (zh) * 2017-03-28 2023-08-08 兰州理工大学 一种静液储能式液压传动型风力发电机组及控制方法
CN113983006A (zh) * 2021-10-12 2022-01-28 中国煤炭科工集团太原研究院有限公司 一种悬臂式掘进机全液压传动截割系统

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH11287178A (ja) 発電装置
AU2006309370B2 (en) A turbine driven electric power production system and a method for control thereof
CA2486181C (en) Wind turbine with hydraulic transmission
RU2471087C2 (ru) Приводной механизм электрогенератора (варианты), способ регулирования частоты вращения приводного механизма электрогенератора, турбина (варианты)
AU622955B2 (en) Power generating system
CN101050753B (zh) 带有液压传动装置的风力发电装置的控制系统
US20120161442A1 (en) Turbine speed stabilisation control system
KR20050054824A (ko) 속력 가이던스, 파워 충격 감소와 단기 에너지 저장을갖는 유체 흐름 파워 엔진을 위한 드라이브 라인
KR101294501B1 (ko) 가변비 트랜스미션
NO323807B1 (no) Fremgangsmate og system for hydraulisk overforing
CN110805521B (zh) 一种新型的储能式液压型风力发电机组调频控制系统及控制方法
CN108131306A (zh) 一种用于轴流式风机的多转速汽电双驱动系统
JPH11287179A (ja) 発電装置
CN108131248B (zh) 一种液压风力发电机组低风速启动系统
CN207960984U (zh) 一种用于轴流式风机的多转速汽电双驱动系统
JPH11280637A (ja) 発電装置
JPH09250442A (ja) 水車装置
KR20160125567A (ko) 유량조절장치를 갖춘 발전장치
KR101460909B1 (ko) 유압식 풍력발전기용 유압제어시스템
CN102338030B (zh) 一种用于前端调速型风电机组的调速控制装置
KR101921444B1 (ko) 무단변속기(CVT, Continuously Variable Transmission)를 이용한 수력발전시스템 작동방법
JPS6143277A (ja) 風車の動力伝達装置
NO326734B1 (no) Et turbindrevet elektrisk kraftproduksjonssystem og en metode for a regulering dette
JPH02204683A (ja) 可動羽根水車の制御装置